Какой объем воздуха при давлении
Содержание статьи
Как посчитать объем воздуха при давлении
Расход сжатого воздуха: особенности расчета
При работе с компрессионным оборудованием необходимо иметь представление как исчисляется расход сжатого воздуха, тем более что производительность компрессора и определяется как объем сжимаемого газа в единицу времени.
Конечно, существуют специальные контрольно-измерительные приборы, но в некоторых случаях необходимо быстро произвести расчет расхода воздуха отдельными устройствами.
Необходимо начать с того, что уточнить, в чем измеряется воздух. Объем воздуха измеряется в кубических метрах. Единицы измерения расхода воздуха исчисляются в кубических метрах (для винтовых компрессоров) или литрах (для поршневых компрессоров) потребляемого или производимого воздуха в единицу времени (м3/мин, м3/час, л/мин).
Согласно данным российского ГОСТ 12449-80 нормальными условиями считаются
- давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст),
- температура 293 К (20 С),
- влажность 1,205 кг/м3.
При определении расхода сжатого воздуха при нормальных условиях по ГОСТ 12449-80 перед единицей измерения сжатого воздуха ставят маркировку «н» (15нм3/мин или 165нм3/час и т.д.).
Также существуют две популярные методики расчета расхода воздуха потребляющим оборудованием.
Расчет расхода воздуха через падение давления – универсальный метод для всех видов компрессоров
- LB — искомое потребление сжатого воздуха [м³/мин]
- VR — объем резервуара с сжатым воздухом [м³] (1 м³ = 1000 л)
- pmax — давление на время начала измерений [бар]
- pmin — давление на время окончания измерений [бар]
- t — продолжительность измерений [мин]
На начало измерения необходимо знать объем резервуара и давление в нем (показания манометра). Включаем потребляющее оборудование, засекаем время работы. Отключаем оборудование, смотрим показания манометра резервуара. Подставляем данные в формулу.
Расчет расхода через время работы компрессора – метод для компрессоров с постоянной производительностью
- LB — искомое потребление сжатого воздуха [м³/мин]
- Q — производительность компрессора [м³/мин]
- ∑t — время работы компрессора под нагрузкой за период измерений [мин]
- T — период измерений = время работы под нагрузкой + на холостом ходу [мин]
На начало измерения нам необходимо знать производительность компрессора, снять показания счетчика общей наработки и счетчика работы под нагрузкой. Включаем потребляющее оборудование, засекаем время работы под нагрузкой при наборе давления до максимального значения, после которого компрессор работает на холостом ходу до начала следующего набора давления. Отключаем оборудование. Подставляем данные в формулу.
Источник
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:
- 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.
- 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.
Источник
Источник
Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ
Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030340 | íàâåðõ |
Àâòîð: Dr.Ev1L Îçàäà÷èëñÿ òàêèì âîïðîñîì: | ||
2/19 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030343 | íàâåðõ |
Àâòîð: eliz (Î ïîëüçîâàòåëå) äîôèãà | ||
13/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030352 | íàâåðõ |
Àâòîð: ne@… 5 | ||
30/3 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030353 | íàâåðõ |
Àâòîð: OneTwoOne. äàê ïÿòü ïîëó÷àåòñÿ. | ||
35/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030367 | íàâåðõ | |
Àâòîð: igormail
Âû èç Äóìû? Íîâûé íàëîã íà âîçäóõ? :ultra: 😆 | |||
57/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030378 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Bush007
5 ëèòðîâ * 5 àòìîñôåð = 25 àòìîñôåðîëèòðîâ | |||
17/9 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030380 | íàâåðõ |
Àâòîð: Dangerous cat in Bangkok Äîæèëè :ultra: Âîäó ïðîäàþò,òåïåðü íà÷íóò ïðîäàâàòü âîçäóõ :ultra: | ||
2/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030381 | íàâåðõ | |
Àâòîð: OneTwoOne.
äâà ñ÷åò÷èêà íà âõîä. Ïëþñ îäèí â æîïó íà âûõîä. | |||
18/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030389 | íàâåðõ | |
Àâòîð: ~PETR~
| |||
2/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030390 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Áóõàëîâ
à òåïåðü ïîñ÷èòàé äëÿ 1 àòìîñôåðû 😀 | |||
9/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030394 | íàâåðõ |
Àâòîð: 2õ2=22 åñëè íå îòêðûâàòü åìêîñòü -òî 5 ëèòðîâ, åñëè îòêðûòü òî 25. ÿ òàê äóìàþ)) | ||
3/3 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030397 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Blackston(4õ4forever)
Ôèçèêó êóðè | |||
8/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030400 | íàâåðõ |
Àâòîð: Êàïèòàí Äæåê Äýíèýëñ [Ñîîáùåíèå óäàëåíî ïîëüçîâàòåëåì 02.08.2016 17:37] | ||
0/3 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030402 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Hummer40
âààùå-òî ãàçû ïðèíÿòî â êèëîãðàììàõ ìåðÿòü | |||
9/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030403 | íàâåðõ |
Àâòîð: GUARD DUCK Æåðòâà ÅÃÝ? | ||
13/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030407 | íàâåðõ |
Àâòîð: Êàïèòàí Äæåê Äýíèýëñ [Ñîîáùåíèå óäàëåíî ïîëüçîâàòåëåì 02.08.2016 17:37] | ||
3/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030409 | íàâåðõ |
Àâòîð: Shu ׸êàâî? | ||
9/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030410 | íàâåðõ |
Àâòîð: Bordo (Î ïîëüçîâàòåëå) à åñëè á òóäà ïîä 5 î÷êàìè ÄÓÍÓÒÜ!!!! | ||
1/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030411 | íàâåðõ |
Àâòîð: Ôîðòî÷êà ñ äèîïòðèÿìè 😀 à ÷òî òÿæåëåå — êã âàòû èëè êã ãâîçäåé? 😀 | ||
16/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030418 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Domani
íó ðàç ¸ìêîñòü ïÿòü ëèòðîâ, òàê è âîçäóõà â íåé ïÿòü ëèòðîâ 🙂 | |||
19/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030423 | íàâåðõ | |
Àâòîð: ddd[ãîñòü] (Î ïîëüçîâàòåëå)
âàòû | |||
10/2 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030431 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Bordo (Î ïîëüçîâàòåëå)
àôòàð — à òû âçâåñü ýòó ñàìóþ åìêîñòü äî è ïîñëå çàêà÷êè âîçäóõà — ïîòÿæåëåòü äîëæíà êàê ìèíèìóì ëèòðà íà íà 3… :smoke: | |||
1/3 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030434 | íàâåðõ |
Àâòîð: ÄioniS ñ÷èòàéòå ñàìè, â 1 ì3 ïðè äàâëåíèè 1 àòìîñôåðà ìàññà âîçäóõà 1,29 êã. | ||
0/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030435 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Ôîðòî÷êà ñ äèîïòðèÿìè
😀 à ìîæåò ãâîçäåé? Íå áîëüøå, à òÿæåëåå)))))))) 😆 | |||
3/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü âîçäóõ | #12030437 | íàâåðõ | ||
Àâòîð: vatokato (Î ïîëüçîâàòåëå)
çàáàâíàÿ çàäà÷à, ñ îòâåòîì 😀 | ||||
6/2 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Источник