Как определить производительность вентилятора по скорости воздуха
Перейти к содержимому

Как определить производительность вентилятора по скорости воздуха

  • автор:

Онлайн расчет скорости воздуха в воздуховоде

В справочных руководствах приводятся следующие рекомендуемые значения скорости в сечении зависимости от типа воздуховода:

Магистральный на промышленном предприятии 8-12 м/с
Магистральный на гражданском объекте 6 м/с
Боковое ответвление от магистрального 4-5 м/с
Распределительный, идущий к решетке или диффузору 1,5-2 м/с

Ориентируясь на эти цифры можно расчитать и проверить скорость в воздуховоде.

Круглый воздуховод
Расход воздуха, м 3 /ч:
Диаметр, мм:
Скорость = м/с *
Прямоугольный воздуховод
Расход воздуха, м 3 /ч:
Скорость = м/с *

* Величина скорости воздуха в сечении воздуховода выбирается исходя из:

  • Допустимого уровня аэродинамического шума (см. СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Таблица 1)
  • Допустимых потерь давления на вентиляционную сеть
  • Скорость воздуха в м/с определяется онлайн калькулятором:
  • В круглом воздуховоде по формуле:
  • v = L ∙ 4 ∙ 1 000 000 / (3600 ∙ 3,14 ∙ d 2 )
  • где:
  • L — расход воздуха, м 3 /ч
  • d — диаметр, мм
  • В прямоугольном воздуховоде по формуле:
  • v = L ∙ 1 000 000 / (3600 ∙ Ш ∙ В)
  • где:
  • Ш — ширина, мм
  • В — высота, мм

Производство

Наша компания производит широкий спектр оборудования для вентиляции и кондиционирования.

Доставка оборудования

Служба логистики опертивно доставит оборудование до вашего объекта, склада или до терминала транспортной компании.

Монтажный отдел

Cпециалисы монтажного отдела сделают монтаж и пуско-наладку системы вентиляции и кондиционирования «под ключ»

Сервисная служба

Cпециалисы сервисного отдела осуществляют плановое обслуживание оборудования, а также его гарантийный и постгарантийный ремонт

Персональный менеджер

Обратившись к нам, Вы будете закреплены за одним менеджером, который будет сопровождать Вас на всех этапах работы. Также, при необходимости, Вам будет оказана инженерная помощь в подборе оборудования.

Акции февраля 2023

В этом месяце на ряд продукции проходит сезонная акция. Цены снижены. Товары в наличии на складе.

Калькулятор скорости воздушного потока

Просто введите значения в соответствующие поля калькулятора, выберите форму воздуховода, единицы измерения, после чего сразу увидите результат. Не важно, с чего вы начинаете — с ввода значений расхода воздуха в воздуховодах (объема расходуемого воздуха по скорости потока), параметра размера А или величины скорости, — результаты будут получены немедленно. Для выбора оптимального решения вы можете сравнить значения, полученные для воздуховодов с разными сечениями. Для удобства пользователей калькулятор может работать в метрической и дюймовой системах. Цвет шкалы скоростей сигнализирует о допустимости расчетной скорости. Красный цвет означает недопустимую скорость, оранжевый — отмечает зону риска, а зеленый цвет обозначает подходящую скорость воздушного потока. Синий цвет указывает на слишком большой выбранный размер.

Определение расчета движения воздушного потока – принципиальная задача для настройки и оптимизации системы воздуховодов. Для правильного расчета необходимо знать точный расход водораспределителя, а также его сечение. Определить скорость воздуха вы можете легко и быстро, воспользовавшись калькулятором Prihoda.

Зачем нужен расчет?

Знать данный показатель необходимо для проектирования и качественной проверки вентиляционной сети. Он также поможет определить правильность выбора сечения диффузора для заданного воздушного расхода. Этот параметр обязан быть прописан в аксонометрической схеме вентиляции.

При правильном вводе исходных данных вы сможете рассчитать скорость, а также падение давления на метр длины. Последний параметр является важной составляющей для вычисления аэродинамического сопротивления вентиляции.

Онлайн калькулятор Prihoda

Рассчитать точную скорость движения воздуха можно с помощью онлайн-калькулятора компании Prihoda. Приложение специально разработано для вычисления и поможет определить необходимый параметр точно, быстро и без дополнительных действий. Для того чтобы воспользоваться калькулятором, потребуется ввести следующие параметры воздуха:

· точное значение расхода воздуха;

· тип сечения воздушного диффузора: диаметр (для круглых), высота/ширина (для прямоугольных).

Преимуществом нашего онлайн-калькулятора является особенность расчета, при которой он определяет уровень падения давления на 1 метр длины, который потребуется вам при дальнейших проверках вентиляционной системы.

Формула

При необходимости вы можете произвести расчеты самостоятельно, воспользовавшись следующей формулой:

· v = G\S (G – показатель воздушного расхода, S – площадь сечения).

При вычислении важно учесть размерности площади и расхода. Как правило, расход выражается в кубических метрах в час (м 3 \час), тогда как площадь сечения – в квадратных миллиметрах (мм 2 ). Подстановка цифр под параметры м 3 \час) и мм 2 не даст желаемых результатов. Поэтому для финального расчета потребуется пересчет воздушный расход в кубических метрах, а площадь в метрах в квадрате.

Пример правильных вычислений

Для вычисления в классическом воздухораспределителе 600х300, при воздушном расходе 2000 м 3 \час, расчет осуществляется следующим образом:

1. Перевод габаритов воздухораспределителя в метры – 0,6\0,3м.

2. Определения площади сечения – S = 0,6×0,3 = 0,18м 2 .

3. Вычисление воздушного расхода – G = 2000м 3 \час x 2000\3600м 3 \с = 0,56м 3 \c.

4. Определение скорости – v = G\S = 0,56\0,18 = 3,1м\с.

Стоит отметить, что рекомендуемые параметры скорости воздушного потока отличаются и зависят от сечения воздухораспределителя. Так, для стандартных вентиляционных систем 600х600 скорость воздуха должна быть не больше 4м\с, при большем параметре сечения – от 6м\с, для нестандартных систем дымоудаления – не более 10м\с.

Нюансы при расчете

Принципиальным является тип сечения воздухораспределителя, ведь именно от него будет зависеть результат конечных вычислений. Как правило, формула адаптируется при расчетах для воздуховода круглого сечения, учитывая ее величину:

· v = 354xG\D (G – воздушный расход, D – диаметр сечения в мм.

При расчетах для воздуховода прямоугольного типа сечения формула адаптируется и выглядит следующим образом:

· v = 278xG\(AxB) (G – воздушный расход, А\В – стороны сечения диффузора в мм).

Для более точного определения, рекомендуем воспользоваться онлайн калькулятором Prihoda, который осуществляет все расчеты автоматически.

Пример подбора вентиляторов для системы вентиляции из расчета давления и производительности

Подбор вентилятора

В этой статье мы познакомим вас с основными принципами расчета системы воздуховодов, а также расскажем, как правильно рассчитать потери давления, как выбрать вентилятор для эффективной работы вашей вентиляционной системы.

Производительность определяется способностью вентиляционного оборудования перемещать определенное количество воздуха в единицу времени (обычно измеряется в кубических метрах в час или литрах в секунду). Давление обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе, преодолевающее сопротивление различных элементов: воздуховодов, фильтра, нагревателя, клапанов, решеток и всех других компонентов.

Зависимость между производительностью и давлением является кривой характеристики вентилятора. На этой кривой отражены разные рабочие точки вентилятора при разных значениях давления и производительности. Важно подобрать оборудование с правильной характеристикой для конкретной системы, чтобы обеспечить ее оптимальную работу и достичь необходимых параметров воздухообмена.

Для определения потерь на трение воздуха в воздуховодах и учета сопротивления всех элементов можно использовать специальные таблицы и схемы, представленные в справочниках. Чтобы выполнить подбор вентилятора по производительности и давлению, необходимо определить и сложить вместе значения сопротивления каждого компонента вентиляционной системы.

Расчет вентилятора и воздуховодов

Нам нужно рассчитать вытяжную систему вентиляции, где необходимо обеспечить удаление воздуха из четырех разных помещений. Из трех помещений нужно удалить по 270 м³/час, из последнего 150 м³/час. Общее количество воздуха, которое нужно удалить из этих помещений, составляет 960 м³/час. Для этой задачи нам нужно подобрать систему воздуховодов и вентилятор.

Сначала нужно нарисовать план системы, где будут расположены воздуховоды, вентиляционные решетки, вентилятор и указаны все длины участков между тройниками. Затем укажем количество воздуха, проходящего через каждый участок сети.

Схема вытяжной вентиляции

Мы разделили систему на пять участков. Определим сопротивление всех участков воздуховодов. Расчет начнем с последнего помещения.

Участок №1.

Расход воздуха составляет 150 м³/час. Подходит воздуховод с диаметром 160 мм со скоростью воздуха 2,07 м/с. Как это определили?

Нам нужно знать, какую скорость воздуха можно использовать при расчете.

Руководствуемся следующим правилом:

Рекомендуемая скорость воздуха

  • Магистральный воздуховод: 6-8 м/сек
  • Ответвление: 4,0-5,0 м/сек
  • Воздуховод до решетки: 1,5-2,5 м/сек
  • Вентиляционная решетка: 1,0-2,0 м/сек

Наш участок последний и это воздуховод до последней решетки. Скорость должна быть в диапазоне от 1,5-2,5 м/сек. Выберем для подбора скорость 2 м/сек. Мы знаем расход воздуха и его скорость. Теперь подберем воздуховод по этой формуле, которая поможет нам определить площадь сечения канала:

S= L / (3600 х V) (м²)

где V – скорость воздуха (м/с); L — производительность (м³/ч); S – площадь сечения канала (м²).

S=150/(3600 х 2)=0.02083 м²

Площадь сечения нашего воздуховода составляет 0.02083 м². По таблице площади сечений круглых воздуховодов мы узнаем, что нам подходит воздуховод диаметром 160 мм. Высчитываем по обратной формуле, что скорость этого воздуховода будет 2,07 м/сек.

Вычисление скорости воздушного потока в канале выполняем по формуле:

V = L / (3600 х S) (м/с)

где V – скорость воздуха (м/с); L — производительность (м³/ч); S – площадь сечения канала, которое уже берем из таблицы 0,0201 (м²) для круглого канала 160 мм.

V= 150/(3600 х 0,0201)=2,07 м/сек

Таблица площади сечений круглых воздуховодов

Диаметр канала, мм Площадь живого сечения, м²
100 0,0079
125 0,0123
150 0,0177
160 0,0201
200 0,0314
250 0,0491
315 0,0779
355 0,0989
400 0,1256

Найдем сопротивление этого участка. Проще всего это делать по графику ниже.

График определения сопротивления прямых участков круглых воздуховодов

График определения сопротивления круглых воздуховодов

С помощью этого графика мы определяем, что сопротивление 1 метра воздуховода диаметром 160 мм составляет 0,3 Па. Длина этой ветки канала 22 метра. Общее сопротивление прямых воздуховодов участка №1 будет 6,6 Па (0,3 Па х 22 метра = 6,6 Па)

Участок №2.

Так же производим расчет второго участка. На нем уже расход воздуха будет состоять из двух чисел 150 м³/час и 270 м³/час. Расход воздуха этого участка равен 420 м³/час. Диаметр подходит 200 мм, скорость воздуха 3,71 м/сек. Сопротивление составляет 0,9 Па х 19 м=17 Па.

Участок №3.

Расход воздуха — 690 м³/час (420 м³/час + 270 м³/час от решетки), скорость будет 3,90 м/сек. Подходит воздуховод диаметром 250 мм. Сопротивление этого участка составит 0,8 Па х 20 м=16 Па.

Участок №4.

Расход — 960 м³/час (690 м³/час + 270 м³/час от решетки), скорость воздуха 5,43 м/сек. Подходит воздуховод 250 мм. Сопротивление будет 1,5 Па х 15м=22 Па.

Участок №5.

Расход неизменен 960 м³/час, скорость воздуха также 5,43 м/сек. Длина 19 м минус длина шумоглушителя (1 метр), длина вентилятора (0,35 м) и длина обратного клапана (0,2 м). Добавляем длину выброса воздуха на улице 32 м. Определяем сопротивление 1,5 Па х (19-1-0,35-0,2+32)=74 Па

Суммарная потеря давления в прямых круглых каналах составит 135 Па.

Определяем потери давления в других элементах

К каждому элементу в каталогах производителя приводятся диаграммы или графики с потерями давления. Опираясь на них, мы можем определить сопротивление каждого из компонентов.

  • В шумоглушителе — 14 Па
  • В дроссель-клапанах — 29 Па
  • На решетках МВ 250 ПФс – 8 Па
  • На обратном клапане КОМ 315 — 10 Па
  • Пять поворотов (четыре к решеткам и один для выброса воздуха вверх) — 14 Па

Потеря давления компонентов системы составляет 75 Па. Добавляем потери давления на прямые участки 135 Па. Определяем, что нам нужен вентилятор, который сможет «продавить» сопротивление 210 Па. Очень часто проектанты добавляют к производительности запас мощности 20-30% от требуемого расхода воздуха. С помощью регуляторов производительности выставляется рабочий номинальный расход воздуха. Это позволяет снизить нагрузку на вентиляционное оборудование и точно настроить систему.

Наша расчетная производительность составляет 960 м³/час. Добавим к нему 20% запаса и получим 1152 м³/ч.

Мы выбираем вентилятор ВКМС 315 ЕС, который подходит нам по параметрам производительности и давлению. В этой серии есть точная регулировка производительности в диапазоне от 0 до 100% от максимально возможной мощности, что подходит для нас.

Давление и производительностьВКМС 315 ЕС

Потери давления на отводах

График потерь давления на отводах

Расчет скорости воздуха в воздуховодах

У нас вы можете заказать пластиковые воздуховоды, вентиляторы, гальванические фильтра ФВГ, скрубберы, гальванические ванны, зонты, борт отсосы, емкости, реактора и диссольверы для ЛКМ разработки и производства компании Plast-Product оптом и в розницу, типовые и по вашим чертежам, под ваши задачи. Материал изготовления: полиэтилен PE, полипропилен PP (блоксоплимер), PPs EL антистатичный негорючий полипропилен, PPs негорючий полипропилен PVC ПВХ материал высокой химической стойкости, нержавеющая сталь. Ознакомьтесь с каталогом всей нашей продукции. Ассортимент продукции компании Plast-Product довольно велик.

Главная » Полезное » Расчет скорости воздуха в воздуховодах

Параметры показателей микроклимата определяются положениями ГОСТ 12.1.2.1002-00, 30494-96, СанПин 2.2.4.548, 2.1.2.1002-00. На основании существующих государственных нормативных актов разработан Свод правил СП 60.13330.2012. Скорость воздуха в воздуховоде должна обеспечивать выполнение существующих норм.

Что учитывается при определении скорости движения воздуха

Для правильного выполнения расчетов проектировщики должны выполнять несколько регламентируемых условий, каждое из них имеет одинаково важное значение. Какие параметры зависят от скорости движения воздушного потока?

Уровень шума в помещении

В зависимости от конкретного использования помещений санитарные нормы устанавливают следующие показатели максимального звукового давления.

Таблица 1. Максимальные значения уровня шума.

Превышение параметров допускается только в кратковременном режиме во время пуска/остановки вентиляционной системы или дополнительного оборудования.
Уровень вибрации в помещении Во время работы вентиляторов продуцируется вибрация. Показатели вибрации зависят от материала изготовления воздуховодов, способов и качества виброгасящих прокладок и скорости движения воздушного потока по воздуховодам. Общие показатели вибрации не могут превышать установленные государственными организациями предельные значения.

Таблица 2. Максимальные показатели допустимой вибрации.

При расчетах подбирается оптимальная скорость воздуха, не усиливающая вибрационные процессы и связанные с ними звуковые колебания. Система вентиляции должна поддерживать в помещениях определенный микроклимат.

Значения по скорости движения потока, влажности и температуре содержатся в таблице.

Таблица 3. Параметры микроклимата.

Еще один показатель, принимаемый во внимание во время расчета скорости потока – кратность обмена воздуха в системах вентиляции. С учетом их использования санитарные нормы устанавливают следующие требования по воздухообмену.

Таблица 4. Кратность воздухообмена в различных помещениях.

Бытовые
Бытовые помещения Кратность воздухообмена
Жилая комната (в квартире или в общежитии) 3м 3 /ч на 1м 2 жилых помещений
Кухня квартиры или общежития 6-8
Ванная комната 7-9
Душевая 7-9
Туалет 8-10
Прачечная (бытовая) 7
Гардеробная комната 1,5
Кладовая 1
Гараж 4-8
Погреб 4-6
Промышленные
Промышленные помещения и помещения большого объема Кратность воздухообмена
Театр, кинозал, конференц-зал 20-40 м 3 на человека
Офисное помещение 5-7
Банк 2-4
Ресторан 8-10
Бар, Кафе, пивной зал, бильярдная 9-11
Кухонное помещение в кафе, ресторане 10-15
Универсальный магазин 1,5-3
Аптека (торговый зал) 3
Гараж и авторемонтная мастерская 6-8
Туалет (общественный) 10-12 (или 100 м 3 на один унитаз)
Танцевальный зал, дискотека 8-10
Комната для курения 10
Серверная 5-10
Спортивный зал не менее 80 м 3 на 1 занимающегося и не менее 20 м 3 на 1 зрителя
Парикмахерская (до 5 рабочих мест) 2
Парикмахерская (более 5 рабочих мест) 3
Склад 1-2
Прачечная 10-13
Бассейн 10-20
Промышленный красильный цел 25-40
Механическая мастерская 3-5
Школьный класс 3-8

Алгоритм расчетов Скорость воздуха в воздуховоде определяется с учетом всех вышеперечисленных условий, технические данные указываются заказчиком в задании на проектирование и монтаж вентиляционных систем. Главный критерий при расчетах скорости потока – кратность обмена. Все дальнейшие согласования делаются за счет изменения формы и сечения воздуховодов. Расход в зависимости от скорости и диаметра воздуховода можно взять из таблицы.

Таблица 5. Расход воздуха в зависимости от скорости потока и диаметра воздуховода.

Самостоятельный расчет

К примеру, в помещении объемом 20 м 3 согласно требованиям санитарных норм для эффективной вентиляции нужно обеспечить трехкратную смену воздуха. Это значит, что за один час сквозь воздуховод должно пройти не менее L = 20 м 3 ×3= 60 м 3 . Формула расчета скорости потока V= L / 3600× S, где:

V – скорость потока воздуха в м/с;

L – расход воздуха в м 3 /ч;

S – площадь сечения воздуховодов в м 2 .

Возьмем круглый воздуховод Ø 400 мм, площадь сечения равняется:

В нашем примере S = (3.14×0,4 2 м)/4=0,1256 м 2 . Соответственно, для обеспечения нужной кратности обмена воздуха (60 м 3 /ч) в круглом воздуховоде Ø 400 мм (S = 0,1256 м 3 ) скорость воздушного потока равняется: V= 60/(3600×0,1256) ≈ 0,13 м/с.

С помощью этой же формулы при заранее известной скорости можно рассчитать объем воздуха, перемещающийся по воздуховодам в единицу времени.

L = 3600×S (м 3 )×V(м/с). Объем (расход) получается в квадратных метрах.

Как уже описывалось ранее, от скорости воздуха зависят и показатели шумности вентиляционных систем. Для минимизации негативного влияния этого явления инженеры сделали расчеты максимально допустимых скоростей воздуха для различных помещений.

Таблица 6. Рекомендованные параметры скоростей воздуха

Рекомендуемые значения скорости
Квартиры Офисы Производственные помещения
Приточные решетки 2,0-2,5 2,0-2,5 2,5-6,0
Магистральные воздуховоды 3,5-5,0 3,5-6,0 6,0-11,0
Ответвления 3,0-5,0 3,0-6,5 4,0-9,0
Воздушные фильтры 1,2-1,5 1,5-1,8 1,5-1,8
Теплообменники 2,2-2,5 2,5-3,0 2,5-3,0

По такому же алгоритму определяется скорость воздуха в воздуховоде при расчете подачи тепла, устанавливаются поля допусков для минимизации потерь на содержание зданий в зимний период времени, подбираются вентиляторы по мощности. Данные по воздушному потоку требуются и для уменьшения потерь давления, а это позволяет повышать коэффициент полезного действия вентиляционных систем и сокращает потребление электрической энергии.

Расчет выполняется по каждому отдельному участку, с учетом полученных данных подбираются параметры главных магистралей по диаметру и геометрии. Они должны успевать пропускать откачанный воздух из всех отдельных помещений. Диаметр воздуховодов выбирается таким образом, чтобы минимизировать шумность и потери на сопротивление. Для расчетов кинематической схемы важны все три показатели вентиляционной системы: максимальный объем нагнетаемого/удаляемого воздуха, скорость передвижения воздушных масс и диаметр воздуховодов. Работы по расчету вентиляционных систем относятся к категории сложных с инженерной точки зрения, выполнять их могут только профессиональные специалисты со специальным образованием.

Для обеспечения постоянных значений скорости воздуха в каналах с различным сечением используются формулы:

После расчета за окончательные данные принимаются ближайшие значения стандартных трубопроводов. За счет этого уменьшается время монтажа оборудования и упрощается процесс его периодического обслуживания и ремонта. Еще один плюс – уменьшение сметной стоимости вентиляционной системы.

Для воздушного обогрева жилых и производственных помещений скорости регулируются с учетом температуры теплоносителя на входе и выходе, для равномерного рассеивания потока теплого воздуха продумывается схема монтажа и размеры вентиляционных решеток. Современные системы воздушного обогрева предусматривают возможность автоматической регулировки скорости и направления потоков. Температура воздуха не может превышать +50°С на выходе, расстояние до рабочего места не менее 1,5 м. Скорость подачи воздушных масс нормируется действующими государственными стандартами и отраслевыми актами.

Во время расчетов по требованию заказчиков может учитываться возможность монтажа дополнительных ответвлений, с этой целью предусматривается запас производительности оборудования и пропускной способности каналов. Скорости потока рассчитываются таким образом, чтобы после увеличения мощности вентиляционных систем они не создавали дополнительную звуковую нагрузку на присутствующих в помещении людей.

Выбор диаметров выполняется от минимально приемлемого, чем меньше габариты – тем универсальное система вентиляции, тем дешевле обходится ее изготовление и монтаж. Системы местных отсосов рассчитываются отдельно, могут работать как в автономном режиме, так и подключаться к существующим вентиляционным системам.

Государственные нормативные документы устанавливают рекомендованные скорости движения в зависимости от расположения и назначения воздуховодов. При расчетах нужно придерживаться этих параметров.

Таблица 7. Рекомендованные скорости воздуха в различных каналах

Тип и место установки воздуховода и решетки Вентиляция
Естественная Механическая
Воздухоприемные жалюзи 0,5-1,0 2,0-4,0
Каналы приточных шахт 1,0-2,0 2,0-6,0
Горизонтальные сборные каналы 0,5-1,0 2,0-5,0
Вертикальные каналы 0,5-1,0 2,0-5,0
Приточные решетки у пола 0,2-0,5 0,2-0,5
Приточные решетки у потолка 0,5-1,0 1,0-3,0
Вытяжные решетки 0,5-1,0 1,5-3,0
Вытяжные шахты 1,0-1,5 3,0-6,0

Внутри помещений воздух не может двигаться со скоростью более 0,3 м/с, допускается кратковременное превышение параметра не более чем 30%. Если в помещении имеется две системы, то скорость воздуха в каждой из них должна обеспечивать не менее 50% расчетного объема подачи или удаления воздуха.

Пожарные организации выдвигают свои требования по скорости перемещения воздушных масс в воздуховодах в зависимости от категории помещения и особенностей технологического процесса. Нормативы направлены на уменьшение скорости распространения дыма или огня по воздуховодам. В случае необходимости на вентиляционных системах должны устанавливаться клапаны и отсекатели. Срабатывание устройств происходит после сигнала датчика или выполняется вручную ответственным лицом. В одну систему вентиляции можно подключать только определенные группы помещений.

В холодный период времени в отапливаемых зданиях температура воздуха в результате функционирования вентиляционной системы не может понижаться ниже нормируемых. Нормируемая температура обеспечивается до начала рабочей смены. В теплый период времени эти требования не актуальны. Движение воздушных масс не должно ухудшать предусмотренные СанПин 2.1.2.2645 нормативы. Для достижения нужных результатов во время проектирования систем изменяется диаметр воздуховодов, мощность и количество вентиляторов и скорости потока.

Принимаемые расчетные данные по параметрам движения в воздуховодах должны обеспечивать:

  1. Выполнение параметров микроклимата в помещениях, поддержку качества воздуха в регламентируемых пределах. При этом принимаются меры по снижению непродуктивных тепловых потерь. Данные берутся как из существующих нормативных документов, так и из технического задания заказчиков.
  2. Скорость движения воздушных масс в рабочих зонах не должна вызывать сквозняки, обеспечивать приемлемую комфортность пребывания в помещении. Механическая вентиляция предусматривается только в тех случаях, когда добиться желаемых результатов за счет естественной невозможно. Кроме этого, механическая вентиляция обязательно монтируется в цехах с вредными условиями труда.

Во время расчетов показателей движения воздуха в системах с естественной вентиляцией берется среднегодовое значение разности плотности внутреннего и наружного воздуха. Минимальные фактические данные по производительности должны обеспечивать допустимые нормативные значения кратности обмена воздуха.

Также мы производим

Воздуховоды хим стойкие

В разделе представлены цилиндрические и прямоугольные воздуховоды. Специалисты и менеджеры компании Пласт Продукт помогут подобрать и рассчитают цену любой интересующей вас продукции. Воздуховоды применяются на промышленных и бытовых объектах, устойчивы к химии и коррозии.

Вентиляторы промышленные коррозионностойкие и химстойкие

Промышленные химически стойкие вентиляторы Plast-Product – предназначенные для гальванических цехов и производственных помещений с агрессивными испарениями. Производятся из хим стойких пластиков Полипропилен ПНД, ПВХ и ПВДФ. Материал и характеристики подбираются в зависимости от задач заказчика.

Фильтры волокнистые гальванические (ФВГ, ФКГ)

Фильтры волокнистые гальванические предназначены для высокоэффективной очистки воздушных вентиляционных выбросов от жидких и растворимых в воде твердых аэрозольных частиц и паров в гальванических, травильных и химических производствах; из вытяжных шкафов, лабораторных помещений; моечных камер для струйной обработки поверхностей. Могут использоваться в пищевой промышленности.

Скруббер

Компания Plast-Product производит скрубберы абсорберы и центробежно-барботажные установки, аппараты которые используются для очистки воздуха от пыле-газо-воздушных смесей и токсичных испарений.

Если вас интересует стоимость изготовления продукции, отправьте нам техническое задание на почту info@plast‑product.ru или позвоните по телефону 8 800 555‑17‑56

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *