...
https://energy-systems.ru/wp-content/themes/iconic-one

Тонкости и нюансы расчета проекта вентиляции: от базовых принципов до экспертного подхода

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект инженерных систем: электроэнергия, отопление и водоснабжение для вашего дома

    Проектирование и расчет систем вентиляции это не просто набор технических действий, это искусство создания здоровой и комфортной атмосферы в любом помещении. От жилых квартир и офисов до промышленных цехов и медицинских учреждений, правильная вентиляция играет ключевую роль в поддержании качества воздуха, контроле температуры и влажности, а также обеспечении безопасности. В нашей компании Энерджи Системс мы глубоко понимаем эту ответственность. Мы занимаемся комплексным проектированием инженерных систем, включая вентиляцию и кондиционирование, с учетом всех тонкостей и требований современной нормативной базы. Качественный проект это залог долговечности, эффективности и экономичности всей системы.

    Что такое проект вентиляции и почему его расчет так важен

    Проект вентиляции это детальный план, который определяет, как воздух будет циркулировать в здании, какие объемы воздуха необходимо подавать и удалять, какое оборудование для этого потребуется, и как это оборудование будет интегрировано в общую структуру объекта. Расчет проекта вентиляции это фундамент, на котором строится вся система. Ошибки на этом этапе могут привести к серьезным проблемам: недостаточной очистке воздуха, сквознякам, повышенному шуму, избыточному потреблению энергии, а в худшем случае к нарушению санитарных норм и даже угрозе здоровью людей.

    Корректный расчет позволяет:

    • Обеспечить оптимальный микроклимат в помещении.
    • Соблюсти все санитарно гигиенические требования.
    • Минимизировать эксплуатационные расходы за счет правильного подбора оборудования.
    • Предотвратить распространение вредных веществ и запахов.
    • Гарантировать пожарную безопасность объекта.
    • Избежать дорогостоящих переделок на этапе монтажа или эксплуатации.

    инженеры за столом изучают проект на инженерию

    Основные этапы расчета проекта вентиляции

    Сбор исходных данных: краеугольный камень любого проекта

    Любой расчет начинается со сбора максимально полной и точной информации об объекте. Это критически важно для определения требований к системе. К таким данным относятся:

    • Назначение помещения: Жилое, офисное, производственное, общественное, медицинское и так далее. Это определяет применимые нормы и стандарты.
    • Архитектурно строительные планы: Размеры помещений, высота потолков, расположение окон и дверей, материалы стен, перекрытий, наличие теплоизоляции.
    • Количество людей: Максимальное и среднее число постоянно или временно находящихся в помещении людей.
    • Источники тепловыделений: Электронное оборудование, осветительные приборы, бытовая техника, технологические процессы, солнечная радиация.
    • Источники вредных веществ: Выделение паров, газов, пыли, запахов от производственных процессов, материалов, кулинарии.
    • Режим работы объекта: Круглосуточный, дневной, сезонный.
    • Требования к микроклимату: Заданные значения температуры, влажности, скорости движения воздуха.
    • Пожелания заказчика: Бюджет, предпочтения по типу оборудования, эстетические требования к видимым элементам системы.

    Определение требуемого воздухообмена: основа производительности системы

    Это один из самых важных этапов расчета. Объем воздуха, который необходимо подавать и удалять из помещения, определяется несколькими методами, исходя из нормативных документов, таких как СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", а также соответствующих СанПиН.

    • По кратности воздухообмена: Метод основан на нормируемом количестве полных смен объема воздуха в помещении за один час. Например, для жилых комнат это может быть 0,5 1,0 кратности, для санузлов 3 5 кратности.
    • По количеству людей: Для помещений, где основным источником загрязнения является человек (выдыхаемый углекислый газ, запахи), воздухообмен рассчитывается исходя из нормы подачи свежего воздуха на одного человека. Согласно СП 60.13330.2020, это может быть от 20 до 60 кубических метров в час на человека в зависимости от активности и площади помещения.
    • По тепловыделениям: В помещениях с большим количеством тепловыделяющего оборудования (серверные, производственные цеха) воздухообмен рассчитывается для удаления избыточного тепла. Объем воздуха определяется по формуле, учитывающей тепловую нагрузку и разницу температур приточного и вытяжного воздуха.
    • По вредным выделениям: Для помещений, где образуются вредные вещества (химические лаборатории, покрасочные цеха), расчет ведется исходя из необходимости разбавления концентрации этих веществ до предельно допустимых значений, установленных санитарными нормами.

    Итоговое значение принимается как наибольшее из всех полученных расчетов, что гарантирует соблюдение всех требований.

    Аэродинамический расчет: проектирование воздухораспределительной сети

    После определения требуемого воздухообмена необходимо рассчитать параметры воздуховодов и подобрать оборудование. Аэродинамический расчет включает в себя:

    • Определение сечений воздуховодов: Исходя из допустимых скоростей движения воздуха (чтобы избежать шума и избыточного сопротивления) и объема проходящего воздуха.
    • Расчет потерь давления: В воздуховодах возникают потери давления на трение и на местные сопротивления (повороты, тройники, клапаны, решетки). Суммарные потери давления по самой протяженной или нагруженной ветке определяют требуемый напор вентилятора.
    • Выбор воздухораспределительных устройств: Решетки, диффузоры, анемостаты подбираются с учетом дальности струи, скорости воздуха в рабочей зоне и уровня шума.

    Тепловой расчет: учет нагрева и охлаждения воздуха

    В большинстве систем вентиляции воздух подвергается обработке: нагревается зимой и охлаждается летом. Тепловой расчет необходим для подбора мощности калориферов (нагревателей) и охладителей (фреоновых или водяных).

    • Расчет мощности калорифера: Определяется исходя из объема приточного воздуха, разницы температур наружного и подаваемого воздуха, а также требуемой температуры в помещении.
    • Расчет мощности охладителя: Учитывает теплопритоки от оборудования, людей, солнечной радиации, а также тепловую нагрузку от наружного воздуха.

    Наши специалисты в Энерджи Системс обладают глубокими знаниями и десятилетним опытом в выполнении всех этих расчетов. Мы используем современное программное обеспечение и постоянно повышаем квалификацию, чтобы гарантировать высочайшее качество наших проектов.

    «При проектировании систем вентиляции для помещений с высокой влажностью, таких как бассейны или аквапарки, крайне важно не только правильно рассчитать воздухообмен для удаления избыточной влаги, но и уделить особое внимание выбору материалов воздуховодов и оборудования. Они должны быть устойчивы к коррозии, а также иметь соответствующий класс защиты. Не забудьте также продумать систему дренажа для сбора конденсата. Это предотвратит преждевременный выход системы из строя и обеспечит долговечность эксплуатации.»

    Виталий, главный инженер по вентиляции, стаж работы 10 лет.

    Подбор оборудования: сердце вентиляционной системы

    На основании всех расчетов подбираются ключевые элементы системы:

    • Вентиляторы: Приточные, вытяжные, канальные, крышные, осевые, радиальные. Выбор зависит от требуемой производительности, напора, уровня шума и места установки.
    • Приточно вытяжные установки: Моноблочные или наборные, с рекуперацией тепла или без нее. Рекуперация позволяет значительно снизить энергопотребление на нагрев или охлаждение воздуха.
    • Воздуховоды: Круглые или прямоугольные, из оцинкованной стали, нержавеющей стали, гибкие. Выбор зависит от требований к прочности, коррозионной стойкости, компактности и эстетике.
    • Фильтры: Для очистки приточного и вытяжного воздуха от пыли, аллергенов, запахов. Класс фильтрации (G, F, H) определяется требованиями к чистоте воздуха.
    • Шумоглушители: Для снижения уровня шума, создаваемого вентилятором и движением воздуха по воздуховодам.
    • Регулирующие и запорные устройства: Воздушные клапаны, дроссель клапаны для регулирования расхода воздуха.
    • Системы автоматики: Для управления работой вентиляционной системы, поддержания заданных параметров, защиты оборудования, интеграции с системой умного дома или диспетчеризации.

    Комплексный подход к подбору оборудования позволяет создать не только эффективную, но и экономичную систему, соответствующую всем современным стандартам.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для комфортного проживания и работы

    Актуальная нормативная база Российской Федерации

    Проектирование систем вентиляции в России строго регламентируется рядом нормативно правовых актов, следование которым обязательно. Это гарантирует безопасность, эффективность и соответствие санитарно гигиеническим нормам. Наши инженеры всегда работают в строгом соответствии с действующими стандартами.

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха": Актуализированная редакция СНиП 41 01 2003. Это основной документ, устанавливающий требования к проектированию, монтажу и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования для различных типов зданий. Он содержит нормы по воздухообмену, температурным режимам, параметрам воздуха.
    • СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности": Определяет требования к системам вентиляции с точки зрения пожарной безопасности, включая противопожарные клапаны, дымоудаление, огнестойкость воздуховодов.
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Содержит гигиенические нормативы к качеству воздуха, уровню шума, микроклимату в различных типах помещений, которые необходимо учитывать при расчетах и проектировании.
    • ПУЭ "Правила устройства электроустановок": Регламентирует требования к электрической части вентиляционных систем, подключению оборудования, заземлению, автоматике и защите.
    • СП 51.13330.2011 "Защита от шума" (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003): Устанавливает допустимые уровни шума в помещениях и требования к мероприятиям по их снижению, что критически важно при подборе вентиляционного оборудования и проектировании воздуховодов.
    • ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования": Хотя это европейский стандарт, он часто используется как ориентир для определения качества воздуха и классификации систем.
    • Постановления Правительства РФ: Регулярно выпускаются постановления, уточняющие или дополняющие требования к энергетической эффективности, пожарной безопасности и другим аспектам строительства и эксплуатации зданий.

    Глубокое знание и постоянное отслеживание изменений в этой нормативной базе это наш профессиональный подход, позволяющий гарантировать клиентам надежные и безопасные решения.

    Проект комплексного инженерного решения для эффективных систем жизнеобеспечения

    Пример реализованного проекта

    Чтобы вы могли лучше представить, как выглядит результат нашей работы, предлагаем ознакомиться с упрощенным проектом. Конечно, полная проектная документация содержит гораздо больше деталей и расчетов, но эти иллюстрации дают хорошее представление о том, как будет выглядеть проект и основные элементы системы.

    Представляем один из наших проектов, выполненных для объекта с особыми требованиями к влажности и качеству воздуха:

    Проект комплексного инженерного решения: электрика, отопление, водоснабжение

    Почему важен профессиональный расчет и проектирование

    Попытки сэкономить на этапе проектирования, выполняя расчеты самостоятельно или обращаясь к неквалифицированным специалистам, часто приводят к значительным перерасходам в будущем. Неправильно рассчитанная система может потребовать больших затрат на электроэнергию, вызывать постоянные поломки, не справляться со своими функциями, а иногда и вовсе быть непригодной к эксплуатации. Профессиональный проект это инвестиция в комфорт, безопасность и долговечность вашего объекта.

    Наши преимущества как проектировщика:

    • Комплексный подход: Мы проектируем все инженерные системы в комплексе, что позволяет избежать конфликтов и оптимизировать работу всего объекта.
    • Опыт и экспертность: Многолетний опыт и высокая квалификация наших инженеров гарантируют точность расчетов и надежность решений.
    • Соответствие нормам: Строгое соблюдение всех актуальных строительных и санитарных норм и правил.
    • Энергоэффективность: Мы всегда стремимся предложить решения, которые минимизируют эксплуатационные расходы.
    • Индивидуальный подход: Каждый проект разрабатывается с учетом уникальных особенностей объекта и пожеланий заказчика.

    доработка проекта за столом и ноутбуком

    Стоимость наших услуг по проектированию вентиляции

    Мы понимаем, что вопрос стоимости является одним из ключевых при принятии решения. Цена проекта вентиляции зависит от множества факторов: сложности объекта, его площади, назначения, требуемого уровня детализации проекта, а также индивидуальных пожеланий заказчика. Чтобы вы могли получить предварительное представление о наших расценках, мы предлагаем воспользоваться нашим онлайн калькулятором. Он поможет вам оценить примерную стоимость услуг, исходя из основных параметров вашего объекта.

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Вид работ Ед.изм. Кол-во Цена Итого

    Проектирование отопления

    Свернуть

    1 Проект отопления квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект отопления квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект отопления дома до 200 кв.м (от 25000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект отопления дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 140 р.
    5 Проект отопления дома свыше 500 кв.м кв.м. 120 р.
    6 Проект отопления офиса до 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект отопления офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект отопления офиса свыше 500 кв.м кв.м. 60 р.
    9 Проект отопления производственного помещения до 500 кв.м. (от 30000 р.) кв.м. 90 р.
    10 Проект отопления производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 70 р.
    11 Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) выезд 3000 р.
    12 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) выезд 5000 р.

    Проектирование водоснабжения и канализации

    Свернуть

    1 Проект водоснабжения и канализации квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект водоснабжения и канализации квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект водоснабжения и канализации дома до 200 кв.м (от 15000 р.) кв.м. 130 р.
    4 Проект водоснабжения и канализации дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 100 р.
    5 Проект водоснабжения и канализации дома свыше 500 кв.м кв.м. 90 р.
    6 Проект водоснабжения и канализации офиса до 100 кв.м (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект водоснабжения и канализации офиса свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект водоснабжения и канализации офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения до 500 кв.м.(от 30000р) кв.м. 90 р.
    10 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    11 Наружные сети водопровода и канализации до 30 м.п. шт. 20000 р.
    12 Наружные сети водопровода и канализации свыше 30 м.п. (от 20000р) п.м. 500 р.
    13 Согласование проекта водопровода и канализации в М.О. (Водоканал) шт. 20000 р.
    14 Согласование проекта в дополнительных инстанциях (пересечений с другими коммуникациями) от; шт. 7500 р.
    15 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    16 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) кв.м. 5000 р.

    Проектирование вентиляции и кондиционирования

    Свернуть

    1 Проект естественной вентиляции (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект механической вентиляции (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    3 Проект приточно-вытяжной вентиляции (от 15000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект кондиционирования (от 8500 р.) кв.м. 90 р.
    5 Проект сложного кондиционирования (от 15000 р.) кв.м. 100 р.
    6 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    7 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.

    Проектирование электроснабжения

    Свернуть

    1 Проект электроснабжения квартиры до 100 кв.м. (от 8500 рублей) кв.м. 120 р.
    2 Проект электроснабжения квартиры свыше 100 кв.м. (от 9000 рублей) кв.м. 110 р.
    3 Проект электроснабжения дома до 150 кв.м (от 15000 рублей) кв.м. 150 р.
    4 Проект электроснабжения дома до 300 кв.м кв.м. 120 р.
    5 Проект электроснабжения дома свыше 300 кв.м кв.м. 100 р.
    6 Проект электроснабжения магазина до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 130 р.
    7 Проект электроснабжения магазина до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    8 Проект электроснабжения магазина свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект электроснабжения офиса до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 120 р.
    10 Проект электроснабжения офиса до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    11 Проект электроснабжения офиса свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    12 Проект электроснабжения предприятия (от 30000 р.) кв.м. 150 р.
    13 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    14 Выезд инженера на объект в Москве ( от 3000 р) шт. 3000 р.
    15 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    16 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    17 Согласование в службе эксплуатации шт. 5000 р.
    18 Согласование в \"Энергонадзоре\" (+офиц. платеж от 3940 р.) шт. 5000 р.

    Проектирование наружных сетей электроснабжения

    Свернуть

    1 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 25000 р.
    2 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    3 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    4 Согласование проекта в районном отделении ОАО «МОЭК» от: шт. 10000 р.
    5 Согласование ОАО «Энергобаланс» от шт. 5000 р.
    6 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    7 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    8 Согласование в ОАО «Мосгоргеотрест» от: шт. шт. 12000 р.
    9 Схема электроснабжения и учета электроэнергии от: шт. 5000 р.
    10 Расчет компенсирующих устройств от: шт. 5000 р.
    11 Проект временного электроснабжения стройплощадки от: шт. 25000 р.
    12 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    13 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 15000 р.
    14 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 30000 р.
    15 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 20000 р.
    16 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (наружное освещение от 20000р) п.м. 20 р.
    17 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (ответвления к домам от 18000р.) п.м. 20 р.
    18 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ свыше 1 км п.м. п.м. 20 р.
    19 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 45 р.
    20 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ свыше 1км п.м. 25 р.
    21 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ до 1км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    22 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ от 1 км п.м. 25 р.

    Электролаборатория

    Свернуть

    1 Проверка наличия цепи между заземленными элементами установки и заземлителями (металлосвязь) точка 35 р.
    2 Составление КП для госучреждений, от шт. 500 р.
    3 Технический паспорт на заземлитель шт. 10000 р.
    4 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 1000 А шт. 350 р.
    5 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 200 А шт. 180 р.
    6 Испытание повышенным напряжением кабельных линий после ремонта линия 5000 р.
    7 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 5 жил линия 180 р.
    8 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 3 жил линия 150 р.
    9 Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств точка 500 р.
    10 Электролаборатория до 200 кв.м. (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    11 Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль», 1 токоприемник шт. 120 р.
    12 Проверка автоматических выключателей (4-полюсное УЗО) шт. 180 р.
    13 Проверка автоматических выключателей (2-полюсное УЗО) шт. 120 р.
    14 Испытание автоматических выключателей, 1-полюсный автомат шт. 90 р.
    15 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 50 А шт. 150 р.
    16 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат свыше 1000 А шт. 450 р.
    17 Электролаборатория от 500 кв.м. кв.м. 90 р.
    18 Электролаборатория от 200 до 500 кв.м. кв.м. 100 р.

    Итого:

    руб

    Оформить заявку на выбранное

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Обратите внимание, что расчеты в калькуляторе являются ориентировочными. Для получения точной сметы и подробного коммерческого предложения, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Мы проведем детальную консультацию, учтем все нюансы вашего проекта и предложим наиболее выгодное решение.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для современных строительных решений

    Заключение

    Расчет и проектирование вентиляции это сложный, многогранный процесс, требующий глубоких знаний, опыта и постоянного внимания к деталям. От правильности выполнения этих работ зависит не только комфорт и здоровье людей, но и экономическая эффективность эксплуатации здания. Доверяя этот процесс профессионалам из Энерджи Системс, вы получаете гарантию качества, надежности и полного соответствия всем нормативным требованиям. Мы готовы реализовать проект любой сложности, обеспечив безупречное функционирование вашей системы вентиляции.

    Вопрос - ответ

    С чего начать расчет проекта вентиляции и какие исходные данные необходимы?

    Расчет проекта вентиляции всегда начинается с глубокого анализа исходных данных и четкого определения целей системы. Прежде всего, необходимо получить архитектурно-строительные планы здания, включая поэтажные планы с экспликацией помещений, разрезы и фасады. Важно знать назначение каждого помещения, предполагаемое количество людей, находящихся в нем, тип и мощность тепловыделяющего оборудования (компьютеры, производственные машины, освещение), а также наличие источников вредных выделений (влаги, запахов, газов). Климатические данные региона строительства, такие как расчетные температуры наружного воздуха в холодный и теплый периоды, влажность, ветровая нагрузка, являются критически важными. Необходимо также учитывать материалы ограждающих конструкций для оценки теплопотерь и теплопритоков. Требования к микроклимату (температура, влажность, скорость движения воздуха) должны соответствовать нормам, установленным, например, ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", и СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Чем полнее и точнее будут собраны эти данные, тем достовернее и эффективнее будет разработанный проект вентиляции, избегая перерасхода ресурсов или недостаточной производительности системы.

    Как правильно определить требуемый объем воздухообмена для различных помещений?

    Определение требуемого объема воздухообмена – это один из фундаментальных этапов расчета, который базируется на нескольких методах, применяемых в зависимости от типа и назначения помещения. Основные подходы включают расчет по кратности воздухообмена, по санитарным нормам на одного человека и по ассимиляции вредных выделений (теплоизбытков, влаги, вредных газов). Для жилых и офисных помещений часто используется расчет по санитарным нормам, например, 30-60 м³/ч свежего воздуха на человека, или по кратности, например, 0,5-1,0 крат/ч для спален и до 5-10 крат/ч для санузлов и кухонь. СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" в разделе 7 содержит подробные таблицы и рекомендации по нормированию воздухообмена для различных типов зданий и помещений. Для производственных помещений, где присутствуют значительные тепловыделения или выделения вредных веществ, расчет производится по формулам ассимиляции этих выделений, чтобы обеспечить допустимые концентрации в рабочей зоне, согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Важно выбрать максимальное значение из всех применимых методов, чтобы гарантировать комфортные и безопасные условия для пребывания людей и функционирования оборудования.

    Какие ключевые параметры влияют на подбор основного вентиляционного оборудования?

    Подбор основного вентиляционного оборудования является комплексной задачей, где учитывается ряд взаимосвязанных параметров. Главными из них являются требуемая производительность по воздуху (м³/ч), которая определяется на предыдущем этапе расчета воздухообмена, и полное статическое давление (Па), необходимое для преодоления аэродинамического сопротивления всей сети воздуховодов и элементов системы. Кроме того, критически важны требования к обработке воздуха: необходимость нагрева (в холодный период), охлаждения (в теплый период), увлажнения или осушения. Это определяет наличие и мощность калориферов, охладителей и увлажнителей в составе приточно-вытяжных установок. Уровень шума, создаваемый вентилятором, должен соответствовать допустимым значениям для данного типа помещения, согласно СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Энергоэффективность оборудования, выраженная в классе энергопотребления и коэффициенте полезного действия вентиляторов и рекуператоров, становится все более значимой. Также учитываются габаритные размеры и масса установки для возможности монтажа в ограниченных пространствах, а также наличие и функционал системы автоматики и управления, обеспечивающей стабильную работу и регулирование параметров микроклимата.

    Как рассчитать аэродинамическое сопротивление сети воздуховодов и подобрать их сечение?

    Расчет аэродинамического сопротивления воздуховодов – это ключевой этап проектирования, обеспечивающий корректную работу вентиляционной системы и подбор вентилятора. Процесс начинается с построения аксонометрической схемы сети воздуховодов, на которой указываются все участки, повороты, разветвления, сужения и местные сопротивления (решетки, клапаны, фильтры). Далее для каждого участка определяется расход воздуха и предварительно назначается оптимальная скорость движения воздуха, которая для жилых помещений обычно составляет 3-5 м/с, а для магистральных участков – до 7-10 м/с, чтобы минимизировать шум и энергопотребление. Исходя из расхода и скорости, рассчитывается требуемое сечение воздуховода. Затем для каждого участка рассчитываются потери давления на трение (зависят от длины, сечения, материала воздуховода и скорости воздуха) и потери давления на местные сопротивления (зависят от типа фитинга и скорости). Суммирование потерь по наиболее протяженной и нагруженной ветви (расчетной ветви) дает общее аэродинамическое сопротивление системы, которое определяет требуемый напор вентилятора. Для обеспечения герметичности и прочности воздуховодов следует руководствоваться ГОСТ Р ЕН 12237-2009 "Вентиляция зданий. Воздуховоды. Прочность и герметичность круглых металлических воздуховодов". Современные программы для расчета вентиляции значительно упрощают этот процесс, позволяя быстро оптимизировать сечения и балансировать систему.

    Какие требования к уровню шума и вибрации необходимо учитывать при проектировании систем вентиляции?

    Требования к уровню шума и вибрации являются одними из важнейших аспектов при проектировании вентиляционных систем, поскольку они напрямую влияют на комфорт и здоровье людей. Источниками шума в системе являются вентиляторы, движение воздуха по воздуховодам, а также конечные воздухораспределительные устройства. Вибрация возникает от работы движущихся частей вентилятора. Допустимые уровни шума в помещениях нормируются СП 51.13330.2011 "Защита от шума" (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), который устанавливает максимальные уровни звукового давления в октавных полосах и уровни звука в дБ(А) для различных типов помещений (жилые, офисные, производственные и т.д.). Для снижения шума применяются глушители шума, устанавливаемые в воздуховоды, выбираются вентиляторы с низким уровнем шума, оптимизируются скорости воздуха, используются воздуховоды с внутренней звукоизоляцией. Для борьбы с вибрацией используются виброизолирующие основания под вентиляторы, гибкие вставки между вентилятором и воздуховодом, а также подвесы с виброгасящими элементами. Расчет акустических характеристик системы и выбор соответствующих мероприятий по шумо- и виброизоляции должен быть выполнен на стадии проектирования для обеспечения соответствия санитарно-гигиеническим нормативам, таким как СанПиН 1.2.3685-21.

    Как учесть энергоэффективность при расчете и проектировании системы вентиляции?

    Учет энергоэффективности при проектировании вентиляции является критически важным аспектом, направленным на снижение эксплуатационных расходов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Основные подходы включают использование систем с рекуперацией тепла, которые позволяют возвращать до 90% тепла удаляемого воздуха для нагрева приточного. СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (пункт 7.4.3) обязывает предусматривать утилизацию теплоты удаляемого воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции. Важно также оптимизировать расход воздуха: применение систем с переменным расходом воздуха (VAV) или вентиляции по потребности (по датчикам CO2, влажности, присутствия) позволяет подавать ровно столько воздуха, сколько необходимо в данный момент, избегая перерасхода энергии. Выбор высокоэффективных вентиляторов с EC-двигателями, имеющих высокий КПД и возможность точного регулирования скорости, значительно снижает потребление электроэнергии. Минимизация аэродинамического сопротивления сети воздуховодов путем оптимального подбора сечений, использования плавных поворотов и качественных фасонных элементов также уменьшает нагрузку на вентилятор. Теплоизоляция воздуховодов, проходящих через неотапливаемые помещения или на улице, предотвращает потери тепла или холода, что также регламентируется СП 60.13330.2020 (раздел 8.4). Комплексный подход, включающий автоматизацию и диспетчеризацию системы, позволяет достичь максимальной энергоэффективности.

    Введите поисковый запрос в поле ниже и нажмите кнопку “Найти”

    ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.