Calculul ariei deflectorului

Fani

Pentru
sisteme de ventilație mecanică
utilizați de obicei radial
ventilatoare (centrifuge). Selecţie
ventilatorul radial efectuează
conform obiectivelor de performanţă
Lv,
m/h,
și căderea de presiune Рv,
Pa, conform graficului sumar prezentat
v . Dacă punctul de intersecţie
coordonatele nu se potrivesc cu lucrul
caracteristic, apoi este demolat pe verticală
la curba de performanță de bază,
determina completul corespunzător
presiunea Pla
și recalculați sistemul pentru această presiune
(de obicei crește secțiunea transversală cu unul sau doi
secțiunile principale). Poate
transferul punctului de operare la situat
performanță mai mare cu creștere
rezistenta sistemului. Individual
caracteristicile fanilor, cunoscând
Lv
și P, găsiți frecvența de rotație n
, rpm, randament
Calculul ariei deflectoruluiîn zona de lucru. Ventilatorul trebuie
lucru cu eficienta maxima, abatere
din care nu trebuie să depășească 10%,

Asa de
cum sunt caracteristicile fanilor
compilat pentru condiții standard,
la selectarea ventilatoarelor
precalculați:

Rv
= 1,1 Rset [( 273 + t)
/ 293] 
(1010/RCalculul ariei deflectorului);

Lv
= k
La stabilit

Unde
Ra stabilit
- rezistenta de proiectare a ventilatiei
rețele cu echipamente (filtre,
aeroterme, grile cu lambriuri etc.) Pa;

t
este temperatura aerului prin care trece
ventilator, ° С;
Rbar
- presiune barometrică în loc
setările ventilatorului, kPa; .

LA
- factor de corecție pentru aspirație
aer în evacuare și scurgeri în alimentare
sisteme, adoptate în funcţie de
locații de instalare a ventilatorului: k \u003d 1.1
pentru sisteme cu conducte metalice de aer,
mase plastice si conducte de azbest-ciment
până la 50 m; K=1,15 pentru sistemele cu conducte de aer
din alte materiale, precum și pentru sisteme
cu o lungime a canalului mai mare de 50 m;

La stabilit
debitul de aer estimat în sistem
ventilatie, m3/h.
Lungimea conductei la determinare
valoarea lui K este determinată de lungime
canale scoase din serviciu
sediul. Consumul de energie per
arborele motorului este determinat de
formula, kW

N
= 0,728Calculul ariei deflectoruluivRa stabilit
10Calculul ariei deflectorului/
(Calculul ariei deflectoruluiCalculul ariei deflectoruluiP),

Unde
Calculul ariei deflectoruluiP
— eficiență transmisie primită de .
Puterea minima instalata
motor electric, kW

N
La
=k
N,

Unde
kz
— factor de rezervă de putere,
acceptat de .

Pe
pe baza valorii lui Nla
și numărul de rotații prin ridicare
motor ventilator.

Ventilator
este un mecanic
dispozitiv conceput pentru
circulația aerului prin conducte
sisteme de aer condiționat și ventilație,
precum si pentru livrarea directa
aer in camera sau aspiratie din
premise și crearea necesarului
această diferență de presiune (la intrare și la ieșire
ventilator).

De
proiectarea și principiul de funcționare
ventilatoarele sunt împărțite în axiale (axiale),
radiale (centrifuge) și diametrale
(tangenţial).

V
în funcție de valoarea presiunii totale,
pe care le creează atunci când se mișcă
aer, ventilatoarele sunt scăzute
presiune (până la 1 kPa), presiune medie
(până la 3 kPa) și presiune înaltă (până la 12 kPa).

De
sensul de rotație a rotorului
(când este privit din partea de aspirație)
ventilatoarele pot fi rotite în sensul acelor de ceasornic
(roata se rotește în sensul acelor de ceasornic)
și rotație la stânga (roata se rotește
în sens invers acelor de ceasornic).

V
in functie de compozitia transportatului
mediu și condiții de funcționare ventilatoare
subdivizat in:

  • comun
    – pentru aer (gaze) cu temperatură
    până la 80С;

  • rezistent la coroziune
    – pentru medii corozive;

  • termorezistent
    - pentru aer cu temperatura peste 80C;

  • rezistent la explozie
    – pentru medii explozive;

  • prăfuită
    – pentru aer praf (solid
    impurități în cantitate mai mare de 100 mg/m3).

De
metoda de conectare a rotorului ventilatorului
iar ventilatoarele cu motor pot
fi:

  • Cu
    legătură directă cu
    motor electric;

  • Cu
    racordare pe un cuplaj elastic;

  • Cu
    transmisie cu curele trapezoidale;

  • Cu
    reglarea transmisiei fără trepte;

Principal
caracteristicile ventilatorului sunt
următoarele opțiuni:

  • consum
    aer, m3/h;

  • complet
    presiune, Pa;

  • frecvență
    rotație, rpm;

  • consumat
    puterea de antrenare
    ventilator, kW;

  • eficienţă
    - factor de eficienta
    ventilator, tinand cont de mecanica
    pierderi de putere pentru diferite tipuri
    frecare în părțile de lucru ale ventilatorului,
    pierderi de volum din cauza scurgerilor
    etanșări și pierderi aerodinamice
    în partea de curgere a ventilatorului;

  • nivel
    presiunea sonoră, dB;

Calculul deflectorului

Caracteristici de ventilație a clădirilor în diverse scopuri: Ventilația clădirilor rezidențiale, 4

Calculul aerodinamic al ventilației naturale constă în determinarea dimensiunilor secțiunii transversale a canalelor și a rezistenței acestora la mișcarea aerului.

Având în vedere viteza de mișcare a aerului și, m / s, se calculează secțiunea preliminară a canalelor f, m 2, după formula:

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

unde V este volumul specificat de aer evacuat în zona de proiectare, m 3 / h.

Orez. III.38 Nomograma pentru selectarea deflectoarelor de tip TsAGI Fig. III .37 TsAGI deflector

1 - capac de umbrelă, 2 - labe, 3 - scut de con, 4 - difuzor, 5 - țeavă de ramificație, 6 - corp

Pentru calculul preliminar se recomandă următoarele viteze ale aerului: în canalele verticale ale etajului superior - 0,5 & pide.0,6, de la fiecare etaj inferior - cu 0,1 mai mult față de cel precedent, dar nu mai mare de 1, în colectoarele prefabricate - la cel puțin 1 , în arborele de evacuare - 1 - 1,5 m / s.

Dacă pierderea este mai mare decât presiunea disponibilă, determinată prin formula (III.50), atunci trebuie luată una dintre următoarele măsuri: mărirea secțiunilor transversale ale canalelor, aranjarea a două canale în loc de unul, instalarea unui ventilator axial la crește tracțiunea sau un deflector.

Deflectorul (Fig. III.37) este o duză care este plasată la gura țevilor sau puțurilor, precum și direct deasupra orificiilor de evacuare din acoperișurile clădirilor. Principiul de funcționare al deflectorului se bazează pe utilizarea energiei fluxului de aer - vânt. Când aerul curge în partea frontală a deflectorului, se creează o zonă de presiune pozitivă, iar în rest (aproximativ 5/7 din perimetru) - o zonă de rarefacție, care contribuie la creșterea extracției aerului din cameră. Cele mai răspândite deflectoare de tip TsAGI sunt rotunde (prezentate în Fig. III.37) și pătrate.

Este convenabil să selectați deflectoarele folosind nomograme. Pe fig. III.38 prezintă o nomogramă pentru selectarea diametrului duzei deflectorului cu o capacitate L, m 3 / h, în funcție de viteza vântului, fără a ține cont de presiunea gravitațională.

În clădirile hoteliere moderne, așa cum am menționat, este proiectată ventilația mecanică, care poate fi echipată cu un sistem de aer condiționat. Unitatea de alimentare si aerul conditionat central pot fi amplasate in subteranul tehnic, la etajul 1 sau ultimul etaj tehnic, iar unitatea de evacuare poate fi amplasata la etajul tehnic. Aerul este distribuit prin podele și încăperi, precum și evacuarea acestuia, prin conducte de aer combinate în colectoare verticale sau orizontale (Fig. III.39, a și b).

Orez. III .39 Scheme de conducte de aer pentru alimentarea mecanică și ventilația prin evacuare a clădirilor rezidențiale și publice cu mai multe etaje

a - sistem cu colectoare verticale, b - sistem cu colectoare orizontale, 1 - orificii de evacuare, 2 - colector vertical, 3 - conductă de ramificație, 4 - supape de reținere cu autoînchidere, 5 - supapă care se deschide automat la pornirea ventilatorului și temperatura crește în punctul K până la 50 de grade, 6 - ventilator, 7 - supapă, 8 - deschideri de alimentare, 9 - unitate de alimentare sau aparat de aer condiționat

În clădirile cu o înălțime de zece etaje sau mai mult, pe conductele de evacuare a aerului de la cele două etaje superioare, este necesar să se prevadă instalarea supapelor de reținere cu auto-închidere 4 și pe puțurile de alimentare și evacuare amplasate la etajul tehnic. , supapa 5, care se deschide automat când ventilatorul se oprește și temperatura crește peste 50 de grade Celsius . Aceste măsuri sunt necesare pentru a bloca conductele de aer ale celor două etaje superioare și pentru a elimina aerul din sistem în cazul unui incendiu în clădire.

Marea Enciclopedie a Petrolului și Gazelor

Performanță - deflector

Performanța deflectoarelor depinde de presiunea termică, forța vântului, înălțimea de instalare, precum și de dimensiunile, caracteristicile de proiectare și lungimea conductelor de evacuare. Odată cu creșterea vitezei vântului, performanța deflectorului crește.

Performanța deflectoarelor este luată de cel puțin trei ori schimbul de aer.

Performanța deflectorului depinde, desigur, de dimensiunea acestuia. Pentru a asigura constanța tuturor indicatorilor de calitate ai deflectorului, raportul dintre dimensiunile elementelor sale individuale (pentru fiecare tip) trebuie să rămână constant în toate cazurile și un multiplu, de exemplu, al diametrului duzei (dflej), care este de obicei singura valoare care determină dimensiunea deflectorului.

Pentru o selecție precisă a deflectorului, este necesar să se precalculeze aerarea magazinului, ținând cont de performanța deflectorului și să se găsească adevărata valoare a PPOY.

În funcție de viteza vântului VB m / s, care este acceptată conform SNiP pentru o zonă dată, diferența de densități ale aerului și diametrul deflectorului D determină performanța deflectorului.

Prin analogie, pentru alte temperaturi inițiale, obținem valorile introduse în formular. Performanța deflectoarelor este considerată egală cu de trei ori schimbul de aer. Găurile de evacuare suplimentare, după cum puteți vedea din intrările din formular, sunt necesare numai în sezonul de tranziție și vara.

Suprafața totală a deschiderilor de admisie situate în partea inferioară a clădirii nu trebuie să fie mai mică decât suprafața totală a deschiderilor conductelor de admisie ale deflectoarelor. Performanța unui deflector diferă de obicei puțin de cea a oricărui aerisire dintr-un luminator amplasat în mod similar. Cu toate acestea, o formulă simplă pentru calcularea performanței deflectorului nu poate fi dată, deoarece această performanță este determinată de interacțiunea complexă a celor patru factori enumerați mai sus.

Performanța deflectoarelor depinde de presiunea termică, forța vântului, înălțimea de instalare, precum și de dimensiunile, caracteristicile de proiectare și lungimea conductelor de evacuare. Odată cu creșterea vitezei vântului, performanța deflectorului crește.

Atunci când selectați deflectoarele, trebuie să vă ghidați după datele caracteristicilor tehnice ale producătorilor. Fiabilitatea acestor date pentru determinarea performanței deflectoarelor necesită o verificare specială de fiecare dată.

În unele cazuri, pentru a crește eficiența lucrului, este indicat să dai deflectorului o formă asimetrică din punct de vedere al planului. Pentru ca, totuși, să nu afecteze performanța deflectorului atunci când direcția vântului se schimbă, acesta trebuie făcut să se rotească în jurul axei sale verticale, iar deflectorul trebuie să devină întotdeauna automat în aceeași poziție față de direcția vântului. Deflectoarele rotative de acest fel se numesc palete.

Deflectorul funcționează cel mai eficient atunci când este amplasat într-un loc de pe acoperiș unde energia cinetică a vântului este folosită la maximum pentru a crea un vid în sistemul de ventilație. Dacă deflectoarele sunt plasate în zona de rarefacție care apare atunci când vântul curge în jurul clădirii, într-un spațiu închis sau pe acoperișul unei clădiri joase situate între două clădiri înalte, performanța deflectoarelor este redusă semnificativ sau complet redusă la nimic. .

Deflectoarele asigură îndepărtarea aerului umplut din exterior, nepermițând pătrunderea în încăpere a unei precipitații atmosferice. Munca lor se bazează pe utilizarea presiunilor vântului și termice. Performanța deflectorului depinde de patru factori: 1) amplasarea acestuia pe acoperiș, 2) rezistența la mișcarea aerului în deflector propriu-zis și în conducta de evacuare, 3) înălțimea coloanei de aer care creează presiunea termică, 4) eficienta instalatiei folosind energia cinetica a vantului.

Suprafața totală a deschiderilor de admisie situate în partea inferioară a clădirii nu trebuie să fie mai mică decât suprafața totală a deschiderilor conductelor de admisie ale deflectoarelor. Performanța unui deflector diferă de obicei puțin de cea a oricărui aerisire dintr-un luminator amplasat în mod similar. Cu toate acestea, o formulă simplă pentru calcularea performanței deflectorului nu poate fi dată, deoarece această performanță este determinată de interacțiunea complexă a celor patru factori enumerați mai sus.

812 369-71-85

Încheiem un acord

Avantajele noastre:

  • sistem de plată transparent și flexibil;
  • posibilitatea de a pregăti un grafic individual de plată pentru dvs.;
  • transparența tuturor condițiilor de garanție;
  • condiții de muncă întotdeauna convenite și fixe.

Nu susținem filozofia „Dopov”, prin urmare Clientul nostru știe întotdeauna prețul final al lucrării și materialelor în această etapă. Acordurile suplimentare sunt posibile numai atunci când apar lucrări noi la inițiativa dumneavoastră.

Finalizarea proiectului si lucrari de instalare

1. Vă completăm complet instalația cu toate echipamentele, materialele și mecanismele necesare. Livrarea, descărcarea, ridicarea sunt întotdeauna incluse în prețul Contractului. Vi se cere doar să furnizați zone de acces și depozitare. De regulă, termenul de finalizare a Obiectului durează aproximativ 3-4 zile.

Această etapă este realizată de echipele noastre de instalații calificate, formate din lucrători cu cetățenie rusă. Vă garantăm o cultură înaltă a muncii, siguranță și calitate a muncii, precum și timp de instalare. Puteți comanda instalații de ventilație ieftin în Sankt Petersburg și regiune chiar acum!

2. Suntem gata să împărțim această etapă în mai multe etape, ținând cont de dorințele dvs., deoarece nu este întotdeauna posibilă finalizarea întregii game de lucrări de instalare simultan (uneori trebuie să ne adaptăm la progresul finisării și a altor tipuri de muncă).

3. Sistem propriu de control al calității – în timpul lucrărilor de instalare, controlăm constant calitatea acestora, folosind o metodologie dovedită și eficientă.

4. Termenii tuturor etapelor de lucru sunt întotdeauna conveniți cu dvs. și precizați clar în contract.

Respectăm întotdeauna termenele limită de implementare a tuturor etapelor lucrărilor de instalare, de la finalizarea Obiectului cu materiale și terminând cu lucrările de finisare.

Suntem răspunzători financiar sub forma unei penalități de întârziere la plată.

Un inginer-manager personal atașat la unitatea dumneavoastră monitorizează întotdeauna timpul de instalare a ventilației în fiecare etapă și, dacă este necesar, corectează progresul lucrărilor.

Vă predăm obiectul finit

Calculul ariei deflectoruluiLa finalizarea lucrărilor de instalare, vă predăm rezultatul și pregătim Obiectul pentru punere în funcțiune. De asemenea, este obligatoriu să vă transferăm toată documentația și instrucțiunile executive.

Oferim garanție pentru toate lucrările noastre de instalare - 5 ani!

Toți termenii garanției sunt transparenți și sunt întotdeauna precizați în contract.

O perioadă atât de lungă de garanție ne obligă să monitorizăm în mod constant procesul și calitatea lucrărilor de instalare - acesta este un instrument serios de auto-motivare pentru compania noastră, de care suntem mândri.

Preturi pentru instalarea sistemelor

   
 

Ventilația face posibilă crearea de confort în orice cameră. Și în unele locuri nu te poți lipsi deloc.

În această secțiune, totul despre ventilație atât pentru un client privat, cât și pentru unul corporativ.

Aerul condiționat nu este un lux, ci capacitatea de a trăi normal în afara vremii!

Cum să-ți creezi propriul climat și să nu depinzi de capriciile vremii? Aflați în această secțiune.

 

Util:

— Program convenabil în format Excel pentru calculul deflectorului

— SP60 13330.2012 (Încălzire, ventilație și aer condiționat)

Caracteristici de design

Deflectorul TsAGI și alte modele sunt realizate în funcție de forma secțiunii transversale a pasajului de ventilație. Ele constau din următoarele părți:

  • O țeavă atașată la capul țevii.
  • Difuzor în formă de con fixat pe conducta de ramificație.
  • Inel montat pe exteriorul difuzorului.
  • Umbrelă (capac), concepută pentru a proteja canalul de pătrunderea obiectelor străine.
  • Picioare pentru fixarea capacului.
  • Suporturi de fixare.

Umbrela poate fi realizată în diferite forme:

  • Apartament. Cea mai simplă opțiune, care este ușor de realizat din tablă de oțel sau cupru.
  • Amovibil. Potrivit pentru cosurile de fum care necesită curățare frecventă.
  • Fronton. Oferă cea mai bună protecție împotriva ploaielor.
  • rotunjite. Are un aspect estetic.

Deflector de ventilație de bricolaj

Prezența unui tiraj bun este o condiție prealabilă pentru funcționarea normală a oricărui cazan, șemineu sau sobă rustică veche. În caz contrar, de exemplu, în cazul vântului puternic, curentul slab poate duce la scăparea fumului înapoi în clădire sau chiar la otrăvirea severă cu monoxid de carbon a ocupanților.

Pentru a preveni apariția unei astfel de situații, deasupra țevii este instalat un dispozitiv special numit deflector de ventilație.

Opera sa se bazează pe efectul Bernoulli. Esența sa este că atunci când jetul de aer se ciocnește cu suprafața difuzorului deflectorului și o înconjoară din toate părțile, se creează o rarefacție în acest loc și tracțiunea se îmbunătățește.

Utilizarea unui astfel de dispozitiv vă permite să creșteți eficiența ventilației sau a coșului de fum cu 15-20%, precum și să le protejați de umezeală sau resturi care pătrund în interiorul conductei.

Există mai multe modele de deflectoare, dar modelul Grigorovici este considerat cel mai de succes dintre ele. Designul deflectorului său este convenabil pentru montarea pe orice tip de țeavă, nu este deosebit de dificil și poate fi realizat manual.

Calculul deflectorului

Înainte de a continua cu fabricarea componentelor deflectorului, este necesar să se calculeze dimensiunile principale ale acestora. Baza pentru calcul va fi diametrul interior al coșului nostru de fum. Pe baza acesteia, sunt selectate înălțimea deflectorului și lățimea difuzorului. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza datele din următorul tabel:

Ansamblu deflector

Pentru asta avem nevoie de lucruri precum:

  • Tablă de tablă sau fier galvanizat,
  • foarfece metalice,
  • Nituri din aluminiu sau șuruburi cu piulițe,
  • crater metalic,
  • Carton de densitate medie și foarfece pentru papetărie.

Pentru a face piesele cât mai precis posibil, mai întâi le desenăm contururile pe carton și decupăm șabloane pentru conducta de admisie, carcasa deflectorului, difuzorul, capacul de protecție superior și suporturile de montare din acesta.

După aceea, estimăm pe șabloane modul în care detaliile se potrivesc între ele și dacă totul este în regulă, atunci trecem la tăierea formei.

Pe piesele finite, toate marginile ascuțite trebuie tocite și bavurile îndepărtate.

Elementele difuzorului pot fi conectate între ele folosind nituri, șuruburi și piulițe, sau puteți apela la serviciile unui specialist cu o mașină de sudură semiautomată. Sudarea cu arc nu este potrivită în acest caz, deoarece arde cu ușurință prin tabla subțire.

Instalarea deflectorului

Mai întâi trebuie să fixați cilindrul inferior deflector pe țeavă. Metoda de fixare (de exemplu, cleme, șuruburi cu dibluri) este selectată local, în funcție de materialul țevii și de starea acesteia.

Apoi, fixăm difuzorul pe cilindru cu ajutorul unor cleme. Pe deasupra instalăm un con inversat și un capac de protecție. Dacă se folosesc șuruburi cu piulițe pentru elemente de fixare, se recomandă ca filetele acestora să fie bine lubrifiate pentru a proteja împotriva coroziunii.

Electricitate

Instalatii sanitare

Incalzi