Hoe een kanaalsysteem te ontwerpen

Hoe een kanaalsysteem te ontwerpen

Hoe een geleide airconditioningsysteem te ontwerpen?

Verklarende gids die aangeeft hoe een kanaalsysteem moet worden ontworpen

Het ontwerp van een kanaalairconditioningsysteem vertegenwoordigt een fundamentele stap in het garanderen van comfort, energie-efficiëntie en binnenluchtkwaliteit in residentiële, commerciële en industriële gebouwen.

Deze gids, gemaakt door Itieffe, is ontwikkeld om een ​​complete en diepgaande gids te bieden over hoe u met succes airconditioningsystemen kunt plannen, ontwerpen en implementeren via een kanaalsysteem.

Thermisch comfort en de kwaliteit van de binnenlucht zijn cruciale aspecten van het menselijk welzijn en de efficiëntie van gebouwen, en het kanaalsysteem vertegenwoordigt een belangrijke oplossing om deze doelstellingen te bereiken. Een nauwkeurig ontwerp en correcte installatie van dergelijke systemen zijn essentieel om een ​​uniforme distributie van geconditioneerde lucht en een efficiënte en economische controle van de thermohygrometrische omstandigheden te garanderen.

De reden voor deze gids

Deze gids is bedoeld voor professionals op het gebied van systeemtechniek, ontwerpers, HVAC-technici, studenten en liefhebbers uit de industrie die geïnteresseerd zijn in een gedetailleerd begrip van de principes en praktijken die nodig zijn om met succes kanaalairconditioningsystemen te ontwerpen en te implementeren.

In de loop van de volgende secties zullen we de fundamentele concepten van airconditioning onderzoeken, de belangrijkste elementen van het kanaalsysteem, de ontwerpkeuzes, de componentspecificaties en de praktische overwegingen met betrekking tot de installatie en al die programma’s die gratis worden aangeboden door Itiefe, die helpen bij het definiëren van het project.

Hoe u aan de slag kunt gaan

We beginnen met een diepgaande analyse van de thermische behoeften en specifieke omgevingsomstandigheden van het gebouw, fundamenteel voor het ontwerp van een efficiënt en effectief kanaalsysteem.

We zullen ook zaken aanpakken zoals de afmetingen van kanalen, de keuze van ventilatoren, luchtverdeling, klimaatbeheersing en de integratie van geavanceerde technologieën om de energie-efficiëntie en het intelligente beheer van het systeem te verbeteren.

Het ontwerp van een kanaalsysteem vereist diepgaande kennis van thermische, vloeistofdynamica, elektrische en structurele techniek, maar het kan ook een van de sleutels zijn tot het verlagen van de bedrijfskosten en het verbeteren van het milieucomfort.

Ik hoop dat deze gids u een solide basis biedt voor het veilig en succesvol benaderen van het ontwerp van kanaalsystemen, en helpt bij het creëren van een optimale interne omgeving voor mensen en de doeleinden van het gebouw.

Laten we de details analyseren

Laten we eerst eens kijken naar de te conditioneren omgevingen:

laten we het programma openen Zomerhittebelasting - split-systeem en ventilatorconvectoren en vul alle verplichte velden in

nota

1: het implantaat voorbeeld het wordt gerealiseerd via een centraal split-systeem (binnen- en buitenunit) en wordt een direct uitbreidingssysteem. Voor complexe systemen is het raadzaam om het programma te gebruiken: Zomer airconditioning systeem

2: bedenk dat voor het algemene ontwerp van de kanalen, aangezien bij dit programma alleen de uiteindelijke uitlaten zijn ontworpen, u het programma kunt gebruiken: Berekening van snelheidsreductiekanalen.

3: in de vergaderzaal hebben we de installatie van 6 anemostaten voorzien en zullen we de “Meetings” -omgeving dienovereenkomstig dimensioneren zoals aangegeven in de volgende tekening.

Hierna gaan we verder met de keuze van de systeemcomponenten uitgaande van de gegevens van de benodigde thermische belasting, in dit geval 26 kW.

Als voorbeeld geven we de indicaties van een horizontale split-systeem geleide warmtepompmachine voor plafondmontage:

Buitenvoeding:

nominale koeling kW 28;
nominaal thermisch kW 30;
nominaal opgenomen kW 12.5 - 400 V 3Ph 50Hz;

Power unit voor binnen:

koelkast kW 28;
thermisch kW 31;
nominaal vermogen kW 0.9 - 220 V;
nominaal luchtdebiet m³/u 4.400.

De gegevens waarin wij geïnteresseerd zijn, zijn het nominale luchtdebiet van de binnenunit gelijk aan 4.400 m³/u.

We rapporteren het waar hieronder samen aangegeven anders vereiste gegevens:

We voltooien de invoeging van de gevraagde gegevens laatste doorsnede gezien de lucht met een snelheid van 3 m / s:

We maken de keuze van de verplichte zijde voor de uiteindelijke dimensionering van de detachementen van de vierkante kanalen of van het echte ronde kanaal.

In de hoop dat je een idee hebt van Cad-tekening (maar ook in potlood is prima), gaan we verder met de voorbereiding van het systeem in de individuele kamers.

U kunt de Cad-blokken voor conditionering ook downloaden via deze link: Conditioneringsblokken

De met het programma gemaakte berekeningen worden gerapporteerd Berekening van snelheidsreductiekanalen  voor de bepaling van de secties van de kanalen.

Vandaar de volgende tekening:

We hebben de variaties in de afmetingen van de buizen geaccentueerd om het proces beter te begrijpen.

De externe verversingslucht bedraagt ​​circa 950 m³/u en wordt nabij het raam geplaatst.

Het rooster van de recirculatieluchtinlaat bevindt zich onder de behandelunit waar zich ook het luchtfilter bevindt.

Het rooster van de recirculatieluchtinlaat bevindt zich onder de behandelunit waar zich ook het luchtfilter bevindt.

Het verdient de voorkeur om het zo dicht mogelijk bij de vloer te plaatsen om een ​​beter milieu "wassen" te verkrijgen.

Om het gewicht en het te isoleren oppervlak van de persleidingen te berekenen, zie het programma: Berekening van het gewicht van het oppervlak van de vierkante kanalen (er is ook een versie voor circulaire kanalen).

Laten we ook eens kijken naar het afvoerluchtafvoersysteem dat wordt uitgevoerd via een 350 mc / h in-line afzuiger en het systeem om de badkamer en de voorkamer te verwarmen door middel van elektrische ventilatorspiralen van 1,5 kW.

Transfers zorgen voor een evenwicht tussen de drukken in de kamers en voor het creëren van luchtrecirculatie.

Laten we nu het gedeelte van de voedingskabel (10.4 kW) berekenen met behulp van het programma:

Grootte van elektrische kabels - calculator


Zoals u kunt zien, kunt u met een paar stappen en alles onder controle hebben, alles berekenen wat nodig is voor de constructie van het systeem met behulp van het programma Geschatte metrische berekening voorzichtig zijn om de "n. prijslijst ”goed. Niet alle in het voorbeeld getoonde komen overeen.

Makkelijk toch?

Goed gedaan

voor u gekozen door itieffe ►

Andere gratis programma's van dezelfde soort aangeboden door itieffe ▼

◄ Terug