Онлайн розрахунок холодильного обладнання
Розрахунок потужності охолоджувача рідини (чилер) через об'ємну витрату, через масу та час охолодження та через об'єм речовини та час.
Отримати консультацію про підбір, доставку та монтаж обладнання можна в офісі нашої компанії, або:
Про нас
Послуги
Інформація покупцю
Контакти
Звертаємо вашу увагу на те, що даний Інтернет-сайт носить виключно інформаційний характер і за жодних умов не є публічною офертою, яка визначається положеннями Статті 437 ЦК України. Ціни на сайті наведені як довідкова інформація та можуть бути змінені у будь-який час без попередження. Виробник може змінити комплектацію, характеристики та зовнішній вигляд товару без попереднього повідомлення. Зображення можуть відрізнятись від дійсного виду товару. Для отримання детальної інформації про вартість, комплектацію, терміни та умови постачання обладнання прохання звертатися до менеджерів компанії.
Сибірський холодильний агрегат не несе відповідальності перед клієнтом за прямі чи непрямі збитки, втрачений зиск чи інший збиток, що виникли внаслідок виходу з ладу придбаного обладнання.
© 2011-2024р. ТОВ Сибірський холодильний агрегат. Проектування, продаж, монтаж холодильних установок. Копіювання матеріалів сайту заборонено. | Створення сайту
Розрахунок холодильної потужності припливної установки
Одним із основних параметрів при підборі чиллера є його потужність. Потужність чиллера визначається розрахунком.
Складові потужності чиллера
Холодопродуктивність чиллера визначається підсумовуванням декількох доданків:
- потужність, необхідна для охолодження повітря у приміщеннях (за допомогою фанкойлів)
- потужність, необхідна для охолодження припливного повітря в системі припливної вентиляції (за допомогою охолоджувачів повітря у складі припливної установки)
- потужність інших (технологічних) холодоспоживачів
Третій доданок повністю залежить від технічного завдання на систему охолодження, а перші два доданки розглянемо докладніше.
Потужність фанкойлів
Потужність кожного з фанкойлів визначається розрахунком теплонадходжень у кожне з приміщень, що розглядаються. Так, для кожного приміщення слід враховувати тепло, що надходить:
- через віконні отвори за рахунок сонячної радіації
- через огороджувальні конструкції (вікна, стіни, покрівлю, …) через різницю температур зовнішнього та внутрішнього повітря
- від людей залежно від їхнього стану
- від припливного повітря (якщо воно не охолоджується)
- від освітлення
- від тепловиділяючого обладнання (комп'ютер, принтер, …)
Підсумовуючи всі вищезгадані теплопритоки, отримують загальне теплове навантаження приміщення. Далі проводиться додавання теплових навантажень всіх приміщень, що обслуговуються чиллером.
Потужність повітроохолоджувача приточної установки
Оскільки процес охолодження майже завжди проходить із конденсату, тобто. зі зміною вологовмісту повітря, то розрахунок потужності охолоджувача слід проводити тільки на основі ентальпій вихідного та охолодженого потоків:
- Nохл - Необхідна потужність повітроохолоджувача, кВт
- Gпр - Витрата припливного повітря, м 3 /год
- ρповіт - Щільність повітря, ρ
Якщо ентальпія охолодженого повітря невідома, то її визначення можна скористатися такою формулою:
- iнар - ентальпія зовнішнього повітря, кДж/кг,
- tнар - температура зовнішнього повітря, ° С,
- tпом - Підтримувана в приміщенні температура, ° С,
- tохл - Середня температура повітроохолоджувача, ° С,
- iохл — ентальпія повітря біля охолоджувача повітря, кДж/кг, (визначається за I-d-діаграмою для tохл та φохл = 100%).
Приклад розрахунку потужності чиллера
Для якогось бізнес-центру теплове навантаження всіх приміщень становить 305 кВт.
У той же час там працює установка припливу з секцією охолодження. Продуктивність установки складає 21 000 м-коду 3 /год. Потужність охолоджувача при цьому має становити 135 кВт.
Загальне теплове навантаження на чилер становитиме, таким чином, 305 + 135 = 440 кВт.
Як правило, при виборі чиллера слід передбачати 10-20% запас потужності. У нашому випадку приймемо запас 15%. Отже, необхідна потужність чиллера становить 440*115% = 506 кВт.
Приклад підбору чиллера
Розглянемо варіанти підбору чиллера компанії Hitachi лінійки Samurai для вищезазначеної розрахункової потужності чиллера 506 кВт.
Діапазон продуктивності холодильних машин серії Samurai від 106 до 1030 кВт. На сьогоднішній день вони є одними з найефективніших серед наявних на ринку.
Ключовий фактор, що забезпечує мінімальну площу, необхідну для монтажу холодильної машини, - це використання теплообмінних апаратів пластинчастого типу як випарника, так і конденсатора. У всіх холодильних машинах використовуються двогвинтові компресори HITACHI, відомі своєю високою надійністю та ефективністю. Оснащені електронною системою управління HITACHI, холодильні машини серії Samurai здатні з високою точністю регулювати свою продуктивність та підтримувати температуру води на виході з випарника з точністю до +/- 0,5 градусів Цельсія.
Отже, для нашого випадку підходять дві моделі чилерів Hitachi:
- модель RHUE-210AG2 для температурного графіка теплоносія 7/12 ° С (номінальна холодопродуктивність 507 кВт)
- модель RHUE-160AG2 для температурного графіка теплоносія 10/15 °С (номінальна холодопродуктивність 529 кВт)
Як видно, в залежності від обраного температурного графіка теплоносія може бути підібрана різна модель чилера. При цьому, що вищий температурний графік теплоносія, то менший чиллер буде потрібно.
Однак при цьому зростає типорозмір фанкойлів та охолоджувачів повітря. Виграючи на центральному устаткуванні, ви програєте на периферійному. Загалом для офісних об'єктів рекомендується використовувати температурний графік теплоносія 7/12 °С.
Методики підбору компресорно-конденсаторних блоків для систем припливу
Автор: Брух Сергій Вікторович.
Група компаній "МЕЛ" - оптовий постачальник систем кондиціювання Mitsubishi Heavy Industries.
www.mhi-systems.ru Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас має бути включений JavaScript для перегляду.
Компресорно-конденсаторні блоки (ККБ) для охолодження вентиляції набувають все більшого поширення при проектуванні систем центрального охолодження будівель. Переваги їх очевидні:
По-перше, це ціна одного кВт морозу. У порівняні з чиллерными системами охолодження припливного повітря з допомогою ККБ немає проміжного холодоносія, тобто. води або незамерзаючих розчинів, тому коштує дешевше.
По-друге, зручність регулювання. Один компресорно конденсаторний агрегат працює на одну установку припливу, тому логіка управління єдина і реалізується за допомогою стандартних контролерів управління припливних установок.
По-третє, простота монтажу ККБ для охолодження системи вентиляції.Не потрібно додаткових повітроводів, вентиляторів тощо. Вбудовується лише теплообмінник випарника та все. Навіть додаткова ізоляція припливних повітроводів часто не потрібна.
Мал. 1. ККБ LENNOX та схема його підключення до припливної установки.
На тлі таких чудових переваг практично стикаємося з безліччю прикладів кондиціювання системи вентиляції, в яких ККБ або взагалі не працюють, або в процесі роботи дуже швидко виходять з ладу. Аналіз цих фактів показує, що часто є причиною неправильного підбору ККБ і випарника для охолодження припливного повітря. Тому розглянемо стандартну методику підбору компресорно-конденсаторних агрегатів і спробуємо показати помилки, які допускаються при цьому.
НЕПРАВИЛЬНА, але найчастіше зустрічається методика підбору ККБ і випарника для прямоточних припливних установок
- Як вихідні дані нам необхідно знати витрату повітря припливної установки. Задамо для прикладу 4500 м3/годину.
- Припливна установка прямоточна, тобто. без рециркуляції, працює на 100% зовнішньому повітрі.
- Визначимо район будівництва – наприклад, Москва. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для Москви +28С та 45% вологість. Ці параметри приймаємо за початкові параметри повітря на вході випарник припливної системи. Іноді параметри повітря приймають із запасом і задають +30С або навіть +32С.
Приймаємо модель із запасом на 35,3 кВт, тобто. TSA120/380-3.
Мал. 2. I-D діаграма роботи випарника приточування при стандартному (неправильному) підборі ККБ
А тепер ми розповімо, що відбуватиметься на об'єкті, при спільній роботі припливної установки та підібраного ККБ за вищеописаною методикою.
Проблема перша – підвищена продуктивність ККБ.
Кондиціонер вентиляції підібраний на параметри зовнішнього повітря +28С та 45% вологість. Але замовник планує його експлуатувати не тільки коли на вулиці +28С, у приміщеннях часто вже спекотно за рахунок внутрішніх теплонадлишків починаючи з +15С на вулиці. Тому на контролері встановлюється температура припливного повітря у разі +20С, а гіршому ще нижче. ККБ видає або 100% продуктивності, або 0% (за рідкісними винятками плавного регулювання з використанням зовнішніх блоків VRF як ККБ). ККБ при зниженні температури зовнішнього (забірного) повітря свою продуктивність не зменшує (а практично навіть трохи підвищує за рахунок більшого переохолодження в конденсаторі). Тому при зниженні температури повітря на вході у випарник ККБ прагнутиме видавати і меншу температуру повітря на виході з випарника. За наших даних за розрахунками виходить температура повітря на виході +3С. Але цього не може, т.к. температура кипіння фреону у випарнику +5С.
Отже, зниження температури повітря на вході у випарник до +22С і нижче, у разі призводить до підвищеної продуктивності ККБ. Далі відбувається недокипання фреону у випарнику, повернення рідкого холодоагенту на всмоктування компресора і, як наслідок, вихід компресора з ладу через механічне пошкодження.
Але на цьому наші проблеми, хоч як це дивно, не закінчуються.
Проблема друга – ЗАНИЖЕНИЙ Випарник.
Давайте уважно подивимося на вибір випарника. При виборі приточної установки задаються конкретні параметри роботи випарника. У нашому випадку це температура повітря на вході +28С та вологість 45% та на виході +13С. Значить? випарник підбирається САМЕ на ці параметри.Але що відбуватиметься, коли температура повітря на вході у випарник буде, наприклад, не +28С, а +25С? Відповісти досить просто, якщо подивитися на формулу теплопередачі будь-яких поверхонь: Q = k * F * (Tв-Tф). k*F – коефіцієнт теплопередачі та площа теплообміну не зміняться, ці величини постійні. Тф – температура кипіння фреону не зміниться, т.к. вона також підтримується постійною +5С (у нормальному режимі роботи). А от Тв – середня температура повітря стала меншою на три градуси. Отже, і кількість переданого тепла поменшає пропорційно температурному перепаду. Але ККБ «про це не знає» і продовжує видавати належні 100% продуктивності. Рідкий фреон знову повертається на всмоктування компресора та призводить до вищеописаних проблем. Тобто. розрахункова температура випарника є мінімальною робочою температурою ККБ.
Тут можна заперечити - "А як же робота он-оф спліт систем?" розрахункова температура в сплітах +27С у приміщенні, а вони можуть працювати до +18С. Справа в тому, що в спліт системах площа поверхні випарника підбирається з дуже великим запасом, щонайменше 30%, саме для компенсації зниження теплопередачі при зниженні температури у приміщенні або зниженні швидкості вентилятора внутрішнього блоку. Ну і нарешті,
Проблема третя – підбір ККБ «З ЗАПАСОМ».
Запас за продуктивністю при доборі ККБ дуже шкідливий, т.к. запас – це рідкий фреон на всмоктуванні компресора. І у фіналі маємо заклинений компресор. В цілому максимальна продуктивність випарника має бути завжди більшою, ніж продуктивність компресора.
Постараємося відповісти на запитання – а як же ПРАВИЛЬНО підбирати ККБ для систем припливу?
По-перше, необхідно розуміння того, що джерело холоду у вигляді компресорно-конденсаторного блоку не може бути єдиним у будівлі. Кондиціювання системи вентиляції може лише зняти частину пікового навантаження, що надходить у приміщення з вентиляційним повітрям. А утримання певної температури всередині приміщення у будь-якому випадку лягає на місцеві доводчики (внутрішні блоки VRF або фанкойли). Тому ККБ має не підтримувати певну температуру при охолодженні вентиляції (це й неможливо через он-офф регулювання), а знижувати теплонадходження до приміщень при перевищенні певної зовнішньої температури.
Приклад системи вентиляції з кондиціюванням:
Вихідні дані: місто Москва з розрахунковими параметрами для кондиціювання +28С та 45% вологість. Витрата повітря припливу 4500 м3/год. Тепловлишки приміщення від комп'ютерів, людей, сонячної радіації тощо. становлять 50 кВт. Розрахункова температура у приміщеннях +22С.
Продуктивність кондиціонування повинна підбиратися таким чином, щоб її вистачало за найгірших умов (максимальних температур). Але також кондиціонери вентиляції повинні без проблем працювати і за деяких проміжних варіантів. Причому більшу частину часу системи кондиціювання вентиляції працюють при завантаженні 60-80%.
- Задаємо розрахункову температуру зовнішнього повітря та розрахункову температуру внутрішнього. Тобто. головне завдання ККБ – охолодження повітря припливу до температури в приміщенні. Коли температура зовнішнього повітря менша за потрібну температуру повітря в приміщенні – ККБ НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ. Для Москви від +28С до необхідної температури у приміщенні +22С отримуємо різницю температур 6С. У принципі перепад температур на випарнику повинен бути більше 10С, т.к.температура припливного повітря може бути менше температури кипіння фреону.
- Визначаємо необхідну продуктивність ККБ, виходячи з умов охолодження припливного повітря від розрахункової температури +28С до +22С.
3. I-D діаграма роботи випарника приточування при правильному доборі ККБ.
- Підбираємо по потрібній продуктивності 13,3 ККБ з лінійки популярного виробника LENNOX Підбираємо найближчий МЕНШИЙ ККБ TSA036/380-3с продуктивністю 12,2 квт.
- Підбираємо випарник приточення з найгірших для нього параметрів. випадок забруднення випарника і т.д.
- Визначаємо температуру припливного повітря при температурі зовнішнього +22С.
- Визначаємо теплонадлишки приміщень, що залишилися.
Висновки: основна ідея, на яку хотілося б звернути увагу, - це необхідність розрахунку компресорно-конденсаторного блоку не на максимальну температуру зовнішнього повітря, а на мінімальну в діапазоні експлуатації кондиціонера вентиляції.Розрахунок ККБ і випарника, проведений на максимальну температуру припливного повітря, призводить до того, що нормальна робота буде тільки при діапазоні зовнішніх температур від розрахункової і вище.
Розрахунок системи вентиляції, онлайн калькулятор
Онлайн-калькулятор розрахунку продуктивності вентиляції
Розрахунок вентиляції, як правило, починається з підбору обладнання, що підходить за такими параметрами, як продуктивність по об'єму повітря, що прокачується, і вимірюється в кубометрах на годину. Важливим показником в системі є кратність повітрообміну. Протягом години. Кратність повітрообміну визначається СНіП і залежить від:
- призначення приміщення
- кількості обладнання
- що виділяє тепло,
- кількості людей у приміщенні.
У сумі всі значення по кратності повітрообміну всім приміщень становлять продуктивність повітрям.
Розрахунок продуктивності за кратністю повітрообміну
Методика розрахунку вентиляції за кратністю:
L = n * S * Н, де:
L - необхідна продуктивність м 3 /год;
n - кратність повітрообміну;
S - площа приміщення;
Н - висота приміщення, м.м.
Розрахунок продуктивності вентиляції за кількістю людей
Методика розрахунку продуктивності вентиляції за кількістю людей:
L = N * L норм, де:
L - продуктивність м 3 /год;
N - кількість людей у приміщенні;
Lн - нормативний показник споживання повітря на одну людину складовий:
при відпочинку - 20 м 3 /год;
при офісній роботі - 40 м 3 /год;
при активній роботі – 60 м 3 /год.
Онлайн-калькулятор розрахунку системи вентиляції
Наступний етап у розрахунку вентиляції - проектування повітророзподільної мережі, що складається з наступних компонентів: повітропроводи, розподільники повітря, фасонні вироби (перехідники, повороти, розгалужувачі.)
Спочатку розробляється схема повітроводів вентиляції, за якою проводиться розрахунок рівня шуму, напору по мережі та швидкості потоку повітря. Напір по мережі безпосередньо залежить від того, яка потужність вентилятора, що використовується, і розраховується з урахуванням діаметрів повітроводів, кількості переходів з одного діаметра на інший, і кількості поворотів. Напір по мережі повинен зростати зі збільшенням довжини повітроводів та кількості поворотів та переходів.
Розрахунок кількості дифузорів
Методика розрахунку кількості дифузорів
N = L / (2820 * V * d * d), де
N - кількість дифузорів, шт;
L - Витрата повітря, м 3 /год;
V – швидкість руху повітря, м/сек;
d - Діаметр дифузора, м.
Розрахунок кількості грат
Методика розрахунку кількості грат
N = L / (3600 * V * S), де
N-кількість решіток;
L - Витрата повітря, м 3 /год;
V – швидкість руху повітря, м/сек;
S - площа живого перерізу решітки, м2.
Проектуючи системи вентиляції, необхідно знаходити оптимальне співвідношення між потужністю вентилятора, рівнем шуму та діаметром повітроводів. Розрахунок потужності калорифера проводиться з урахуванням необхідної температури у приміщенні та нижнім рівнем температури повітря зовні.
Розрахунок потужності калориферу
Р = T * L * Сv / 1000, де:
Р - Потужність приладу, кВт;
T - різниця температур на виході та вході системи, ° С;
L - продуктивність м?/год.
Cv - об'ємна теплоємність повітря = 0,336 Вт·ч/м?/°С.
Напруга живлення може бути однофазною 220 В або трифазною 380 В. За потужності понад 5 кВт бажано використання трифазного підключення.
Також при виборі обладнання для системи вентиляції необхідно розрахувати такі параметри:
- Продуктивність повітрям;
- Потужність калориферу;
- Робочий тиск, створюваний вентилятором;
- Швидкість потоку повітря та площа перерізу повітроводів;
- Допустимий рівень шуму.
Програми
"Choose&Go"
Вихідні дані:
- Витрата повітря
- Розрахункові температури
- Тип монтажу
- Тип виконання
- Тип нагрівача/охолоджувача
Розрахункова програма «Choose&Go» дозволяє швидко та легко вибрати припливну чи припливно-витяжну установку з асортименту установок 2VV. Також на задані параметри:
- Розрахувати ефективність роботи рекуператора
- Отримати графік аеродинамічних характеристик
- Розрахунок шумових характеристик на відстань 1м і 3м
— розрахувати температури на вході та виході з установки
- Розрахувати споживану потужність установки
- Можливість експорту креслення установки в 2D CAD
— зберегти файли зі схемою розмірів установки та всіма технічними параметрами у форматі PDF.
Завантажити: 2VV "Choose&Go"
"Онлайн-калькулятор водяних теплообмінників"
Вихідні дані:
- Витрата повітря
- Розрахункові температури або потужності
Програма дозволяє швидко та легко розрахувати всі параметри водяного теплообмінника у будь-якому типі обладнання 2VV:
— Вибрати тип розрахунку, залежно від даних, які Ви маєте
- Витрата теплоносія
- Втрати тиску теплоносія
- Потужність нагріву
- температури води та повітря на вході та виході
— зберегти файли з повним обчисленням водяного теплообмінника у форматі PDF.
Перейти: Онлайн-калькулятор 2VV
"Онлайн програма підбору вентиляторів"
Вихідні дані:
— необхідні витрати повітря та тиск
- Тип вентилятора
Програма дозволяє в онлайн-режимі розрахувати всі параметри вибраного вами вентилятора RUCK:
- Діаграми роботи вентилятора
- Всі технічні характеристики
- креслення
- схеми підключення
- Документацію на обрану модель
- зберегти файли з повним розрахунком вентилятора у форматі PDF.
Перейти: Онлайн програма підбору вентиляторів
"Онлайн програма підбору установок"
Вихідні дані:
- Витрата повітря
- Розрахункові температури
- Тип монтажу
- Тип виконання
- Тип нагрівача/охолоджувача
Програма дозволяє в онлайн режимі розрахувати всі параметри вибраної припливної або припливно-витяжної установки RUCK:
- Діаграми роботи установки
- Всі технічні характеристики
- креслення
- схеми підключення
- Документацію на обрану модель
— рекомендацію щодо можливих аксесуарів
— зберегти файли з повним розрахунком у форматі PDF.
Перейти: Онлайн програма підбору установок
"Програма підбору тепловентиляторів Helios"
- Розміри приміщення
- Ступінь ізоляції будівлі
- температура повітря/води
- регіон
Програма підбору тепловентиляторів Helios дозволяє швидко та легко підібрати тип та кількість агрегатів.
Для цього достатньо заповнити поля:
- висота приміщення;
- ширина приміщення;
- довжина приміщення;
- ступінь ізоляції будівлі;
- температура повітря на вході/виході;
- температура води на вході/виході;
- регіон застосування.
Перейти: Онлайн-калькулятор HL1; HL2
Онлайн калькулятор розрахунку вентиляції
Для правильного виконання розрахунку вентиляції у приватному чи суспільному розумінні недостатньо просто скористатися онлайн-калькулятором або взяти дані з довідкових таблиць. Необхідно розуміти, як і чому приймаються нормативні показники та як застосувати їх до конкретних обчислень.
Кратність повітрообміну
Цей критерій найчастіше використовується для спрощеного розрахунку системи вентиляції. Під терміном "кратність повітрообміну" (в англійській термінології air exchange rate) розуміють обмін повітряних мас, що виражаються кількістю за годину. Причому залежно від способу експлуатації приміщення враховується чи кількість обмінів для приміщення загалом, чи кратність з урахуванням площі (обсягу). Нижче наведено таблицю з нормативними даними для приміщень приватного будинку або громадського будинку. При цьому мається на увазі, що надходження повітря йде природним шляхом, а кратність вважається для витяжної вентиляції. Розрахункова температура в холодну пору вказується для того, щоб при обчисленнях компенсувати зайву сухість повітря за рахунок дії опалювальних приладів.
Таблиця 1. Кратність повітрообміну за площею чи призначенням приміщень.
При використанні таблиці важливо звернути увагу: кратність вказується в розрахунку на площу приміщення, а в онлайн-калькуляторі розрахунок ведеться для обсягу.
При цьому користувач втрачається - яке значення кратності застосувати в калькуляторі вентиляції, якщо максимальне значення не відповідає нормі житлових приміщень? Тут доведеться робити поправку на перерахунок кратності для обсягу або скористатися орієнтовними цифрами (СНіП 2.08.01-89) з таблиці нижче.
Таблиця 2. Кратність повітрообміну для приміщень загального чи спеціального призначення.
Застосовуючи показник, що відповідає житловим кімнатам або спальням, дорівнює одиниці, отримуємо необхідну продуктивність вентиляційної системи (м.куб./год).
Основою розрахунку вентиляції онлайн є формула
тут V - обсяг кімнати (твір площі на висоту), м.куб.;
Kp - кратність повітрообміну відповідно до санітарно-гігієнічних норм, 1/год.
Для житлової кімнати із площею 20 м.кв. та висотою 2,5 м потрібна потужність вентиляції складе
L = (20 х 2,5) х 1 = 50 м.куб.
При використанні даних першої таблиці розрахунок ведеться без урахування висоти приміщення, тобто
тут S - площа приміщення, м. кв.;
Kp - кратність повітрообміну згідно з нормами, 1/год.
Для тих самих розмірів кімнати (20 м.кв.) необхідний об'єм повітря на годину
L = 20 х 3 = 60 м.куб.
Даний метод обчислень дає вищі вимоги до системи вентиляції, тому кращим вважається попередній варіант обчислень. При зазначенні в таблиці обсягу повітря приміщення саме ці цифри використовують для подальшого підбору компонентів вентиляційної системи.
Розрахунок вентиляції приміщення в залежності від кількості людей
Другий порівняно простий спосіб обчислення продуктивності вентиляційної системи - за кількістю людей, що знаходяться в приміщенні. При цьому до калькулятора вентиляції достатньо внести число користувачів і вказати ступінь їх активності.
Обчислення ведуться за формулою
Де L – необхідна продуктивність вентилюючої системи, м3/год;
Lнорм - Витрата повітряної суміші на людину, відповідно до нормативів (обсяг).
Останній показник приймається відповідно до санітарно-гігієнічних норм:
- спокій (відпочинок, сон) – 20 м3/год;
- помірна активність - 40 м3/год;
- активна діяльність (фізична робота, тренування) – 60 м3/год.
Таким чином, для кімнати з тими ж, що і в попередньому прикладі розрахунку вентиляції, розмірами (20 м.кв.) за одночасної помірної активності 5 осіб (офісна робота) буде потрібна потужність системи
L = 5 x 40 = 200 м.куб.
Якщо йдеться не про приватний будинок, а про громадський заклад, слід керуватись іншими показниками.
Однак для таких приміщень продуктивність вентиляції розраховується індивідуально, в ході проектування системи (або будівлі в цілому), і кратність повітрообміну вважається лише додатковим перевірочним показником.
Висновок
Незважаючи на те, що калькулятор розрахунку вентиляції, дає тільки приблизні дані, він дозволить приблизно представляти необхідну продуктивність припливно-витяжної вентиляції та перевірити дані, представлені фірмою, що монтує систему. Знання того, як розрахувати вентиляцію на побутовому рівні, допоможе також при самостійній установці установок, що примусово провітрюють приміщення.
Будь ласка, оцініть статтю:
ON-LINE підбір припливно-витяжних установок. Розрахунок припливних агрегатів - калькулятор
Заповніть максимальну кількість полів. Якщо деякі дані Вам невідомі, залиште поля порожніми:
Виберіть тип повітрообробного агрегату
Продуктивність припливної установки повітрям (м.куб/год)
Тиск на виході із припливної установки (Па)
Продуктивність витяжки повітрям (м.куб/год)
Тиск на виході з витяжної установки (Па)
Температура вуличного повітря у зимовий період (С, град)
Необхідна температура повітря у приміщенні (С, град)
Температура вуличного повітря у літній період (С, град)
Необхідна температура повітря у приміщенні (С, град)
Наявність секції рекуперації для припливно-витяжної установки
Клас очищення фільтра
З електроприводомЗ ручним приводомВідсутня
Розрахунок on-line
Як правило, процес розрахунку та підбору холодильного обладнання докладно викладено у всіх технічних каталогах фірм-виробників. Тим не менш, існують різні підходи до проектування, які призводять відповідно до різних режимів функціонування холодильного обладнання. Не спростовуючи існуючих методик розрахунку, викладених у різних виданнях, слід зазначити, що проектування має будуватися насамперед на індивідуальному підході до кожного об'єкту.
Висока кваліфікація, досвід та відповідальність співробітників може гарантувати індивідуальне технічне рішення для кожного об'єкта. При розрахунку холодильного обладнання ми використовуємо сучасні програми, які дають змогу дати потрібний результат. Ми намагаємося при особистому контакті на початковій стадії з'ясувати, які переваги у замовника та з урахуванням усіх побажань зробити необхідний розрахунок та взяти обладнання.
Ми проводимо розрахунок та підбір холодильного обладнання:
