Воздуховод пластиковый для вентиляции Эра 511ВП2
Воздуховод пластиковый для вентиляции Эра 511ВП2 сечением 55х110 мм и длиной 2 метра используется для создания сети вентиляционных каналов. Система пластиковых каналов имеет малый вес, легко собирается.
Особенности
- Сечение канала 55х110 мм
- Длина 2 метра
- Изготовлен из ПВХ
- Малый вес
- Не выделяет вредных веществ в окружающее пространство
Размеры
A | B | C |
110 | 55 | 2000 |
Таблица подбора плоских каналов
Сечение, мм | Расход воздуха при скорости воздуха, м³/ч | ||||
2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | |
55х110 | 43 | 65 | 87 | 109 | 130 |
60х120 |
52 | 78 | 104 | 130 | 155 |
60х204 | 88 | 132 | 176 | 220 | 265 |
Пример подбора
Пример 1. Для вентиляции санузла необходимо подключить вентилятор с производительностью 80 м³/ч к вытяжному каналу. Скорость воздуха в канале не должна превышать 6 м/с. По таблице подойдет воздуховод 55х110 мм, скорость воздуха ориентировочно составит 4 м/с.
Пример 2. Для вытяжной вентиляции от вытяжки над кухонной плитой необходим воздуховод, чтобы соединить канал от вытяжки и шахту. Производительность вытяжки 200 м³/ч. Скорость воздуха в канале не должна превышать 6 м/с. По таблице подойдет воздуховод сечением 60х204 мм.
Пример 3. Для приточно-вытяжной вентиляции квартиры необходимо подобрать корневой воздуховод от приточно-вытяжной установки. Производительность установки 180 м³/ч, в две комнаты будет заходить по два ответвления с производительностью 45 м³/ч. Скорость воздуха в корневом сечении не должна превышать 5 м/с, в ответвлениях не выше 3 м/с. Для корневого сечения по таблице подойдет воздуховод 60х204 мм, для ответвлений 60х120 мм.
Таблица скоростей воздуха для квартир
Рекомендуемая скорость, м/с | |
Корневое сечение (магистральный воздуховод от вентилятора или установки) | 4,5-5 |
Ответвление от магистрального воздуховода | 3-4 |
Вытяжной канал от бытового вентилятора | 4-6 |
Вытяжной канал от вытяжки над плитой | 5-6 |
Решетка вентиляционная | 2-2,5 |
Рекомендации по монтажу
У вас должен быть проект вашей вентиляции. Это может быть проект специализированной организации либо ваша схема на листке бумаги.
Необходимо отметить, где будут проходить воздуховоды, в каком месте вам необходимо сделать отверстия для крепления и прохождения этих каналов. Отверстия придется делать либо в стенах, либо в межэтажных перекрытиях.
Каждую ветку мы собираем на полу, как готовый модуль. Это упрощает монтаж воздуховодов под потолком.
Резка
Канал пластиковый хорошо режется ножовкой по металлу или по дереву. Часто монтажники используют небольшую болгарку. Это позволяет довольно быстро и точно получить прямой участок требуемой длины. После резки убираются все заусенцы, остается гладкая поверхность. Для соединения между собой двух соединителей (например для соединения тройника и отвода) вам понадобится небольшой кусочек воздуховода.
Крепление воздуховодов
Для крепления к стене или потолку используются держатели или монтажная лента. Удобнее использовать пластиковые держатели, воздуховод в них просто защелкивается.
Герметизация
Рекомендуется все места соединения обработать герметиком для предотвращения потерь воздуха в системе вентиляции. Это может быть силикон или любой другой герметик для пластика.
Расчет сечения пластикового воздуховода Era :
Расход воздуха, м3/ч
Скорость воздуха, м/сек
Круглый канал
Диаметр: —
Скорость воздуха: —
Прямоугольный канал
Сечение канала: —
Скорость воздуха: —
подробная информация
температуры, относительной влажности воздуха, скорости, давления.
Перед проектированием вентиляционных систем и для проверки эффективности проведенных работ, нужно проводить измерения климатических параметров — температуры, относительной влажности и скоростей воздуха.
Для того, чтобы измерить температуру воздуха, необходимы ртутные термометры с ценой делений 0,2° С, но если температура помещения выше 60° С, то допустимо применение термометров с ценой 0,5 или 1° С. В крайних случаях около горячих поверхностей можно защитить термометр экраном из фольги.
Температурой рабочей зоны помещения считается среднее арифметическое показание, которое высчитывается из показаний термометра в проходах и в местах для рабочих.
Для того, чтобы измерить температуру воздуха снаружи, необходимо использовать термометры, которые защищены от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.
Важно: измерять температуру воздуховодов следует не менее чем через 5 минут после его установки, и измеряется она стационарно установленными термометрами или же термометрами, введенными внутрь воздуховода.
Для измерения относительной влажности воздуха понадобятся аспирационные психрометры или психрометры открытого типа.
Психрометры открытого типа — это два психометрических термометра, которые параллельно крепятся на одну доску. Расстояние между ними должно быть 70-80 мм. В сухом состоянии их показания должны совпадать.
Баллон правого термометра при помощи ниток должен быть обернут двухслойной марлей со свободным концом в 50 мм. Под ним устанавливается стакан с водой, желательно кипяченой, а свободный край марли опускается в нее. Показания психрометра можно брать уже минут через 10, а что же касается аспирационного психрометра, то потребуется всего 2 минуты после пуска вентилятора, который должен быть установлен в верхней части используемого прибора. Относительная влажности воздуха в воздуховоде измеряется температурой по сухому, а потом по мокрому термометрам.
Относительную влажность воздуха можно определить по таблицам или графикам, используя уже измеренные температуру и скорость воздуха. Их необходимо замерять одновременно. Если же необходимые приборы для измерения скорости воздуха отсутствуют, то принято указывать 0,5 м/с в производственных помещениях и 0,2 м/с в общественных.
Скорость воздуха в решетках вытяжных и приточных отверстий обычно замеряют анемометрами. Перед замером показания анемометра регистрируются, затем аппарат устанавливается в потоке воздуха, включается через 5-10 секунд в одно время с секундомером, а через 1-2 минуты приборы выключаются и показания записываются. данные манипуляции повторяют второй раз. Если показания расходятся менее чем на 5%, то замеры прекращают. Разность конечного и начального замера делят на его продолжительность (в секундах), а затем по графику определяют скорость воздушного потока.
В воздуховодах для измерения статического и динамического давления воздушного потока используются пневмометрические трубки, которые соединены резиновыми шлангами с микроманометрами.
Чтобы измерить давление в воздуховодах, следует выбирать только прямые участки, а места, используемые для замеров, должны находиться на расстоянии 5 калибров воздуховода за местным сопротивлением.
Обычно в данных местах есть лючки, но если они отсутствуют, то необходимо сделать два круглых отверстия радиусом 10 мм.
Открытым концом против потока воздуха нужно ввести трубку, а затем передвигать ее от ближней стенки воздуховода на равные расстояния перпендикулярно его оси. В каждом ее положении давление регистрируется.
Разностью полных давлений воздуха до и после можно обозначить сопротивление проходящему воздуху калориферов, фильтров и иного вентиляционного оборудования.
OpenStax College Physics Solution, глава 12, задача 12 (задачи и упражнения)
Глава 12 вопрос:
PE44PE45PE46PE47PE48PE51PE52PE53PE54PE55PE56PE57PE58PE59PE60PE61PE62PE63PE64PE65PE66PE
Расширенный поиск
Вопрос
Диаметр главного воздухозаборника приточно-вытяжной газовой калорифера 0,300 м. Какова средняя скорость воздуха в воздуховоде, если каждые 15 мин по нему проходит объем, равный внутреннему объему дома? Внутренний объем дома эквивалентен прямоугольному массиву шириной 13,0 м, длиной 20,0 м и высотой 2,75 м.
Вопрос от OpenStax находится под лицензией СС BY 4.0.
Окончательный ответ
$11,2 \textrm{ м/с}$
Видеорешение
Зарегистрируйтесь для просмотра видеорешения!
Начать бесплатную неделю
Trustpilot
Рейтинг
ПлохоНе так уж плохоСреднеХорошоОчень хорошо
1 голос с рейтингом 5
Скриншоты калькулятора
Стенограмма видео
Это ответы по физике в колледже с Шоном Дычко.
Воздухозаборный канал печи с нагнетанием воздуха будем считать цилиндрическим с круглым поперечным сечением. И имеет диаметр 0,3 метра, за 15 минут заполнит весь объем дома длиной 20 метров и шириной 30 метров и высотой 2,75 метра. И мы конвертируем эти минуты в секунды, потому что мы обычно хотим, чтобы наши единицы MKS были в наших… в наших формулах здесь. Метры килограммы и секунды. Таким образом, 15 минут умножаются на 60 секунд в минуту, что дает нам 9.00 секунд. Итак, мы хотим найти, с какой скоростью движется воздух по этому воздуховоду. И мы знаем, что объемный расход этого воздуха будет равен общему объему, подаваемому через воздуховод, деленному на время, необходимое для этого. И это также равно площади поперечного сечения воздуховода, умноженной на скорость движения воздуха через него. Итак, мы делим обе стороны на площадь и получаем скорость, затем среднюю скорость. Это объем, деленный на площадь поперечного сечения, умноженный на время. Нам сказали, что объем, который идет в воздуховод, равен объему дома за 15 минут.Решения проблем, описанных в главе 12 PE43PE44PE45PE46PE47PE48PE51PE52PE53PE54PE55PE56PE57PE58PE59PE60PE61PE62PE63PE64PE65PE66PE
Анализ распределения скорости воздуха в воздуховоде дисплея…
Поделиться- Твиттер
- Фейсбук
- Электронная почта>
- Связь
Документ IIR
Автор(ы): MARINETTI S. , CAVAZZINI G., FEDELE L., et al.
Тип статьи: Статья, статья IJR
Резюме
Целью данной работы является представление анализа методом стереоскопической велосиметрии изображений частиц (PIV) распределения скорости воздуха внутри охлаждающего канала витрины и его влияния на эффективность теплообмена. Испытываются две конфигурации воздуховода, в которых воздух нагнетается через испаритель одним и двумя вентиляторами соответственно. Трехмерные поля течения до и после испарителя определяются с помощью PIV, выполненной в трех плоскостях, содержащих векторы скорости основного потока и размещенных на разных высотах. Измерения проводятся при максимальной скорости вращения вентилятора. Анализ распределения потоков воздуха на входе и выходе из испарителя показывает возможности метода PIV для выделения недостаточно загруженных участков испарителя и оценки эффективности передачи энергии. Эти результаты сравниваются с результатами идеальной конфигурации, при которой расход воздуха равномерно распределяется на входе в испаритель.
Имеющиеся документы
Формат PDF
Страницы: 2321-2331
В наличии
Публичная цена
20 €
Бесплатно *
Цена участника 003
* Лучшая цена в зависимости от категории членства (см. подробные преимущества индивидуального и корпоративного членства).
Подробнее
- Оригинальное название: Анализ распределения скорости воздуха в воздуховоде витрины методом PIV.
- Идентификатор записи: 30006001
- Языки: Английский
- Источник: International Journal of Refrigeration — Revue Internationale du Froid — vol. 35 — н. 8
- Дата публикации: 2012/12
Ссылки
- См. также: Анализ распределения скорости воздуха в воздуховоде витрины методом PIV.
См. другие статьи этого выпуска (26)
Индексация
- Темы: Испарители, конденсаторы и другие теплообменники;
Теплообмен;
Супермаркеты, витрины;
Энергоэффективность, энергосбережение - Ключевые слова: Скорость (жидкости, газы); визуализация; Витрина; Эксперимент; Теплообменник; Распределение воздуха
IIR рекомендует
Анализ распределения скорости воздуха в воздухе д…
Посмотреть запись
Оптические измерения толщины пленки жидкости d…
Посмотреть запись