Kanaler är konstruktionselement som hänför sig till huvuddelen av ventilationssystemen. De kan ha en annan tvärsnittsform och är tillverkade av olika material. För att kunna utföra den optimala beräkningen av luftsystemet är det nödvändigt att ta hänsyn till måtten på dess enskilda element, och också att beräkna ytterligare två viktiga parametrar, nämligen: luftflödeshastighet och dess hastighet.
Innehåll
Kanalmaterial och tvärsnittsform
För det första är det nödvändigt att bestämma det material som det kommer att göras för att organisera kommunikationen för lufttransport. Dessutom måste du korrekt välja tvärsnittsformen på ventilationsrören. Avsnittets form är en viktig parameter som påverkar kommunikationens genomströmningsindikatorer.
Beträffande tillverkningsmaterialen har vart och ett sina egna egenskaper, varav en är friktionskoefficienten. Här finns ett beroende: ju högre friktionskoefficient för materialet är, desto större är motståndet mot luftflödet.
Ventilationssystemet kan vara tillverkat av olika material. Tänk på de viktigaste:
- rostfritt stål;
- galvaniserat stål;
- plast.
Valet av material görs med hänsyn till luftblandningens kvalitativa egenskaper och fokuserar på ekonomiska kapaciteter i ett särskilt fall.
I sin tur kan formen på kanalernas tvärsnitt vara:
- runda;
- rektangulär.
Idag är runda kanaler mer populära. Detta beror på att deras kostnad är lägre än för rektangulära analoger. Dessutom har sådana kanaler en hög genomströmning, vilket bidrar till den höga cirkulationen av luftflöden.
Hjälpsam information! För att organisera normal ventilation bör gasens rörelsehastighet genom ventilationskommunikation vara minst 0,2 m / s och inte överstiga 1 m / s.

Hastigheten för luftmassans rörelse är relaterad till rörets diameter, därför beaktas denna parameter först vid konstruktionen av ett ventilationssystem
Tänk på de geometriska parametrarna som bör beaktas vid design av ventilation:
- ventilationsrörets sektionsarea;
- volym konsumerad luft;
- lufthastighet.
Rätt val av kanal
Av de tre huvudparametrarna som beskrivits ovan regleras endast en, nämligen: tvärsnittsarean för en rund eller rektangulär kanal. Byggkoderna och reglerna anger tydligt intervallet av tvärsnittsindikatorer och andra geometriska dimensioner som måste följas för installation av normal luftvägskommunikation.
De återstående två indikatorerna är inte reglerade, eftersom mängden luft som kan användas kan variera, liksom hastigheten på dess rörelse. Således är dessa indikatorer inte normaliserade och bestäms individuellt. Undantaget från detta är förskolan och skolanläggningarna samt byggnader som är relaterade till hälsosektorn.
Luftflödeshastigheten bestäms beroende på ventilationssystemets syfte.Det finns mekanisk och naturlig ventilation av byggnader. I det första fallet beror cirkulationen av luftflöden på speciella enheter (fläktar eller ejektorer). I sin tur, under naturlig ventilation, sker rörelsen av arbetsmediet längs kanalen på grund av skillnaden i tryckindikatorer utanför och inuti byggnaden. Beroendet av lufthastigheten av ventilationssystemets syfte presenteras i tabellen.
bord 1
Kanalbeteckning | Trunk | Sidogren |
Rekommenderad hastighet | 6 till 8 m / s | 4 till 5 m / s |
Naturlig luftcirkulation genom ventilationssystemet innebär en hastighet på 0,2 till 1 m / s. I vissa fall kan hastigheten i naturlig ventilation dock uppgå till 2 m / s.

Beräkning av lufthastighet i den konstruerade kanalen utförs enligt specialformler, och i en befintlig mäts den med en speciell anordning
Aerodynamisk utformning av luftkanaler: beräkningsprocedur
För att beräkna lufthastigheten i kanalen måste du använda en av följande metoder:
- använd kalkylatorn för att beräkna hastigheten i kanalen. Sådana kalkylatorer kan lätt hittas på Internet;
- beräkna lufthastigheten i kanalen med hjälp av specialformler.
Tänk på en formel som är lämplig för att bestämma hastigheten för luftmassans rörelse genom kommunikation:
ϑ = L x F, där:
L är en indikator som bestämmer luftflödet i en viss del av lufttransportkommunikationen. Denna indikator beräknas i m³ / h; F är en parameter som bestämmer kanalens tvärsnittsarea och beräknas i m².
Denna formel tillåter en ganska exakt beräkning av den verkliga hastigheten i kanalen. Tvärsnittsindex för ett runt ventilationsrör finns med följande formel:
F = π x D2 / 4, där:
π är den matematiska konstanten, som är 3,14; D är tvärsnittsindikatorn, beräknad i m.
Notera! Indexet för tvärsnittsarean för ett rektangulärt ventilationsrör bestäms på följande sätt: det är nödvändigt att mäta rörets bredd och dess höjd och multiplicera sedan dessa två indikatorer.
Användbara tips
Lufthastigheten ökar i direkt proportion till reduktionen i rörstorlek. Tänk på några av de positiva punkterna som kan dras av denna regel:
- om måtten på rummet där ventilationskanalen ska läggas inte är lämplig för att organisera stora kommunikationer eller ytterligare grenar, är rör av mindre storlek idealiska;
- ventilation, som skiljer sig åt i små dimensioner, är mer kompakt och installationen är mindre arbetsintensiv;
- ju lägre kanaltvärsnitt, desto lägre pris. Detta beror på att mycket mindre material spenderas på rör i små storlekar.
Men experter rekommenderar lämpliga beräkningar av trycket som kommer att utövas på väggarna i en liten kanal. Tryckindikatorerna i detta fall är mycket högre, vilket förklaras av den ökade lufthastigheten.