Калькулятор вентиляционных систем

    Калькулятор для расчета и подбора компонентов системы вентиляции

    Калькулятор позволяет быстро рассчитать основные параметры вентиляционной системы по методике, описаной в разделе расчет вентиляции. С его помощью можно определить:

    • Производительность системы, обслуживающей до 4-х помещений.
    • Размеры воздуховодов и воздухораспределительных решеток.
    • Сопротивление воздухопроводной сети.
    • Мощность калорифера и ежемесячные затраты на электроэнергию (при использовании электрического калорифера).

    Пример расчета, расположенный ниже, поможет вам разобраться с тем, как пользоваться калькулятором.

    1. Расчет производительности (воздухообмена) и воздухопроводной сети

    1.1. Параметры воздухопроводной сети 

    Магистральный воздуховод
    Тип магистрального воздуховода 
     
     
     
    Дополнительный воздушный фильтр 
    Ответвления от магистр. воздуховода
    Тип воздуховодов - ответвлений 
     
    Уровень шума на внутренних решетках 

    •  
     

    1.2. Расчет производительности по помещениям 

    Количество помещений:    
    Помещение №1
    Расчет по количеству людей
    Производительность по людям
    120 м³/ч
    Расчет по кратности воздухообмена
    Производительность по кратности
    74 м³/ч
    Производительность для помещения №1
    120 м³/ч
    Площадь сечения воздуховода
    111 см²
    Рекомендуемый диаметр воздуховода
    Ø 125 мм
    Рекомендуемые размеры решетки
    200x100 мм
    150x150 мм
    Помещение №2
    Расчет по количеству людей
    Производительность по людям
    120 м³/ч
    Расчет по кратности воздухообмена
    Производительность по кратности
    74 м³/ч
    Производительность для помещения №2
    120 м³/ч
    Площадь сечения воздуховода
    111 см²
    Рекомендуемый диаметр воздуховода
    Ø 125 мм
    Рекомендуемые размеры решетки
    200x100 мм
    150x150 мм

    1.3. Расчет общей производительности и сопротивления сети

    Общая производительность
    240 м³/ч
    Площадь сечения магистрального воздуховода
    167 см²
    Рекомендуемый диаметр воздуховода
    Ø 160 мм
    Сопротивление воздухопроводной сети
    90 Па
    Производит. VAV-системы 
    160 м³/ч
    Площадь сечения магистр. воздуховода (VAV)
    111 см²
    Рекомендуемый диаметр воздуховода
    Ø 125 мм
    Сопротивление сети VAV-системы
    95 Па

    2. Расчет мощности калорифера

    При производительности 240 м³/ч (160 м³/ч для VAV системы) и нагреве воздуха на 44°C (от -26°C до +18°C).
     

    Напряжение питания
    •     

    Расчетная мощность калорифера
    3.5 кВт
    Максимальный ток
    16.1 А
    Мощность калорифера VAV-системы
    2.4 кВт
    Максимальный ток VAV-системы
    10.8 А

    3. Выбор приточной установки (ПУ)  

    С производительностью 240 м³/ч при сопротивлении сети 90 Па (160 м³/ч при 95 Па для VAV системы)
    Рекомендуемая приточная установка: Breezart 550 Lux S (в конфигурации на 350 м³/ч)
    Требуемая производительность ПУ
    240 м³/ч
    Максимальная производительность рекомендованной ПУ при сопротивлении сети 90 Па
    339 м³/ч
    Мощность электрич. калорифера ПУ
    4.8 кВт
     
     
    Рекомендуемая VAV-установка: Breezart 550 Lux(с опцией FV)
    Требуемая производительность VAV ПУ
    160 м³/ч
    Максимальная производительность рекомендованной VAV ПУ при сопротивлении сети 95 Па
    505 м³/ч
    Мощность электрич. калорифера VAV ПУ
    3.2 кВт
     
     

    4. Расчет ежемесячных затрат на электроэнергию 

    При производительности вентиляции 240 м³/ч и температуре приточного воздуха 18°С (для московского региона)
     
    Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
    Стоимость, руб
    541
    1527
    2415
    3084
    3529
    2944
    2528
    1248
    178
    Ст. для VAV, руб
    324
    916
    1449
    1850
    2117
    1766
    1517
    749
    107
    Среднемесячные затраты (сентябрь - май):
    1999 рублей в месяц
    Среднемесячные затраты для VAV-системы:
    1200 рублей в месяц

    Пример расчета вентиляции с помощью калькулятора

    На этом примере мы покажем, как рассчитать приточную вентиляцию для 3-х 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 угольно-пылевой 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:

     

    Схема вентиляционной системы для расчета параметров с помощью калькулятора

    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*кол-во 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 дроссель-клапаны, 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 200x100 мм
    150x150 мм
    200x100 мм
    150x150 мм
    200x100 мм
    150x150 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 160x160 мм 
    90x315 мм
    125x250 мм
    125x140 мм
    90x200 мм
    140x140 мм
    Сопротивление воздухопроводной сети 219 Па 228 Па
    Мощность калорифера 5.40 кВт 3.59 кВт
    Рекомендуемая приточная установка Breezart 550 Lux S 
    (в конфигурации на 550 м³/ч)
    Breezart 550 Lux (с опцией FV)
    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 VAV-системы 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 из модельного ряда Breezart (мы убедились в высокой надежности этого оборудования, поэтому применяем его в большинстве своих проектов).

    Рекомендуемая модель Breezart 550 Lux S 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 (функция «Комфорт»). Если же возникнет необходимость в применении калорифера большей мощности можно использовать следующую модель Breezart 1000 Lux, мощность калорифера которой равна 9 или 18 кВт.

    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, за исключением младшей модели 550 Lux S. Для VAV-системы 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 VAV-системы 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.

    Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения