Kalkulator wymiarów kanału wentylacyjnego

Krok 1 / 4 Ustawienia obliczenia

Wybierz obliczenie

Dobierz kanał z przepływu i prędkości albo sprawdź prędkość w istniejącym kanale.

Wybierz obliczenie
Układ jednostek

Oszacuj pole przekroju okrągłego lub prostokątnego kanału na podstawie podanego przepływu i docelowej prędkości albo sprawdź prędkość w istniejącym kanale. Możesz pracować w CFM, stopach na minutę i calach lub w m³/h, m/s i milimetrach. Kalkulator wykorzystuje zależność ciągłości między przepływem, powierzchnią i średnią prędkością. Wynik jest wstępną kontrolą geometryczną; pełny projekt musi uwzględniać opory, ciśnienie statyczne, kształtki, hałas i wymagania techniczne.

Jak dobrać lub sprawdzić kanał

  1. 1

    Wybierz obliczenie

    Dobierz nowy kanał okrągły lub prostokątny z przepływu i prędkości docelowej albo sprawdź prędkość w istniejącym kanale.

  2. 2

    Wprowadź przepływ i geometrię

    Użyj CFM, FPM i cali albo m³/h, m/s i milimetrów. Dla kanału prostokątnego podaj wymaganą proporcję boków lub rzeczywiste wymiary.

  3. 3

    Oceń wynik geometryczny

    Sprawdź wymagane pole, średnicę lub wymiary boków i prędkość, a następnie osobno zweryfikuj straty ciśnienia, kształtki, hałas i cały układ.

Przepływ, powierzchnia i prędkość

Kalkulator korzysta z równania ciągłości Q = A × V. Strumień powietrza w kanale jest równy polu jego wolnego przekroju pomnożonemu przez średnią prędkość. Po przekształceniu A = Q ÷ V służy do wstępnego doboru, a V = Q ÷ A do kontroli istniejącego kanału. Tę samą zależność stosuje rozdział ASHRAE dotyczący projektowania kanałów.

Oznaczenia:

  • Q = strumień objętości: CFM albo m³/s po podzieleniu m³/h przez 3600
  • A = wolne pole przekroju wewnętrznego: ft² lub m²
  • V = średnia prędkość powietrza: FPM lub m/s
  • D = średnica wewnętrzna kanału okrągłego, D = √(4A ÷ π)

Dla kanału prostokątnego o stosunku szerokości do wysokości r: wysokość = √(A ÷ r), a szerokość = r × wysokość. Pole istniejącego kanału okrągłego to πD² ÷ 4, a prostokątnego szerokość × wysokość.

Rodzaj obliczenia Przygotowanie imperialne Przygotowanie metryczne
Dobór z przepływu A (ft²) = CFM ÷ FPM A (m²) = (m³/h ÷ 3600) ÷ m/s
Kanał okrągły D (in) = √(4A ÷ π) × 12 D (mm) = √(4A ÷ π) × 1000
Prędkość w istniejącym kanale FPM = CFM ÷ pole w ft² m/s = (m³/h ÷ 3600) ÷ pole w m²

Przykład

Dla 1800 m³/h przy wybranej prędkości 5 m/s potrzebne pole wynosi (1800 ÷ 3600) ÷ 5 = 0,100 m². Równoważny geometrycznie kanał okrągły ma średnicę wewnętrzną √(4 × 0,1 ÷ π) × 1000 = 356,82 mm. Prostokąt 2:1 o tym samym polu ma około 447,21 × 223,61 mm. To dokładne wyniki geometryczne, a nie standardowe wymiary handlowe. Po wybraniu dostępnego rozmiaru ponownie sprawdź rzeczywistą prędkość.

Czego ten wynik nie projektuje

Sama prędkość nie wystarcza do zaprojektowania instalacji. ASHRAE uwzględnia również opory i straty ciśnienia, a poradnik systemów wentylatorowych Departamentu Energii USA opisuje wpływ tarcia, długości kanału i prędkości na opór systemu. Kalkulator nie wykonuje projektu ACCA Manual D, metody stałego oporu ani odzysku ciśnienia statycznego; nie liczy ciśnienia statycznego, kształtek, przepustnic, kratek, hałasu, wykładziny, ściśnięcia przewodów elastycznych ani doboru wentylatora i nie potwierdza zgodności z przepisami. Rzeczywiste wymiary wewnętrzne i cały projekt należy zweryfikować zgodnie z lokalnymi wymaganiami i praktyką HVAC.

Najczęściej zadawane pytania

Nie. To wstępne obliczenie geometryczne z przepływu, pola i średniej prędkości. Profesjonalny projekt obejmuje też obciążenia, opory, długości zastępcze, kształtki, dostępne ciśnienie statyczne, regulację, hałas i parametry urządzeń.

Obliczona średnica lub boki mogą nie odpowiadać dostępnym wyrobom. Wprowadź rzeczywiste wymiary wewnętrzne wybranego kanału i ponownie oblicz prędkość. Wykładzina, szwy i ściśnięcie przewodu elastycznego także zmniejszają wolny przekrój.

Kalkulator korzysta z Livewire, dlatego wybrane wartości są przesyłane do tej witryny w celu aktualizacji wyniku. W trybie krokowym niewrażliwe dane mogą też znaleźć się w adresie URL. Nie wpisuj poufnych informacji projektowych.

Nie. Wynik nie potwierdza prawidłowych oporów, ciśnienia statycznego, rozdziału powietrza, akustyki, pracy urządzeń ani zgodności z przepisami. Cały system należy sprawdzić według właściwej metody, danych producenta i lokalnych wymagań.

Powiązane narzędzia