Kalkulator doboru kanałów wentylacyjnych / CFM

Za darmo

Dobierz kanały zasilające i powrotne na podstawie wymaganego przepływu powietrza — dostępna w sprzedaży średnica okrągła, odpowiedniki prostokątne i kontrola prędkości, w układzie metrycznym lub imperialnym. Orientacyjne wyliczenie, a nie pełny ductulator ani projekt Manual D.

Jednostki
Metoda doboru
Materiał

Przepływ powietrza z mocy chłodniczej

Oszacuj całkowity przepływ powietrza na podstawie mocy chłodniczej, gdy nie masz wartości dla poszczególnych pomieszczeń.

kW
L/s/kW
Całkowity przepływ powietrzaWpisz moc chłodniczą, aby oszacować całkowity przepływ powietrza.

Odcinki

1 odcinek
Wymaga przepływu

Wpisz przepływ powietrza większy niż 0, aby dobrać ten odcinek.

Założenia

Każda stała poniżej to widoczna, edytowalna wartość domyślna — orientacyjna, a nie wartość z przepisów. Dostosuj je do własnych celów projektowych.

Kalkulator kanałów wentylacyjnych / CFM

Dobór kanału zaczyna się od przepływu powietrza: ile stóp sześciennych na minutę (CFM) lub litrów na sekundę musi przenieść dany odcinek. Zbyt mały kanał gwiżdże, głodzi pomieszczenie w powietrze i podnosi spadek ciśnienia; zbyt duży marnuje blachę i miejsce w konstrukcji.

Ten kalkulator zamienia wymagany przepływ powietrza i rolę kanału — odgałęzienie, kanał główny lub powrót — w dostępną w sprzedaży średnicę okrągłą, zestaw odpowiedników prostokątnych dla ustalonej głębokości konstrukcji oraz wynikową prędkość powietrza sprawdzoną względem zalecanego limitu. Wpisz kilka odcinków, a kalkulator dobierze też główny kanał zasilający na podstawie sumy przepływu odgałęzień. Wszystko działa w Twojej przeglądarce.

Jak dobrać kanał

Wybierz jednostki i metodę doboru, wpisz przepływ powietrza i rolę każdego odcinka, a następnie odczytaj średnicę okrągłą, opcje prostokątne i prędkość. Współczynnik tarcia, limity prędkości i każda stała dopasowania krzywej to edytowalne założenia, dzięki czemu możesz dopasować własne cele projektowe zamiast trzymać się jednej sztywnej reguły.

Domyślna metoda to stałe tarcie: każdy kanał jest dobierany na tę samą stratę ciśnienia na jednostkę długości — standardowe podejście w instalacjach mieszkaniowych. Metoda alternatywna dobiera rozmiar bezpośrednio z docelowej prędkości.

Jak dobrać kanał za pomocą tego kalkulatora

  1. Wybierz jednostki i metodę doboruWybierz metryczne lub imperialne oraz metodę stałego tarcia (domyślną) albo metodę prędkości.
  2. Dodaj odcinkiWpisz wymagany przepływ powietrza i rolę każdego odcinka — odgałęzienie, kanał główny lub powrót. Dodaj wiersz na każde pomieszczenie, aby uzyskać harmonogram dla całego domu.
  3. Dostosuj założeniaUstaw współczynnik tarcia, limity prędkości, limit współczynnika kształtu i preferowaną wysokość prostokąta, aby dopasować własne cele projektowe i głębokość konstrukcji.
  4. Odczytaj rozmiaryOdczytaj średnicę okrągłą, opcje prostokątne i prędkość z poziomem ostrzeżenia dla każdego odcinka; panel boczny dobiera główny kanał zasilający na podstawie sumy przepływu odgałęzień.

Kilka przykładowych rozmiarów przy domyślnym współczynniku tarcia 0.08 in.wc/100 ft. Twoje własne wartości będą inne po ustawieniu współczynnika tarcia, materiału i limitów zgodnie z projektem.

Pojedyncze odgałęzienie — 400 CFM

Odgałęzienie
Dane
  • Wymagany przepływ powietrza 400 CFM
  • Współczynnik tarcia 0.10 in.wc/100 ft, blacha
Wzór
D = (0.109136 × 400^1.9 ÷ 0.10)^(1 ÷ 5.02)
Kroki
  1. Surowa średnica ≈ 9.83 in
  2. Zaokrąglenie w górę do najbliższego dostępnego rozmiaru → 10 in okrągły
  3. Prędkość: 576 × 400 ÷ (π × 10²) ≈ 733 fpm (komfortowa dla odgałęzienia)
Wynik
10 in okrągły ≈ 733 fpm — lub prostokąt 16 × 8 in o tej samej średnicy zastępczej

Cały dom — kanał główny z odgałęzień

Kanał główny
Dane
  • Salon 400 CFM, sypialnia 200 CFM, kuchnia 150 CFM
  • Domyślny współczynnik tarcia i limit prędkości kanału głównego
Wzór
trunk airflow = Σ branch airflow
Kroki
  1. Zsumuj odgałęzienia: 400 + 200 + 150 = 750 CFM
  2. Dobierz kanał główny na tę sumę, stosując limit dla roli kanału głównego
  3. Panel boczny pokazuje średnicę okrągłą kanału głównego, opcję prostokątną i jej prędkość
Wynik
Kanał główny 750 CFM dobrany na podstawie sumy przepływu odgałęzień

Okrągły rozmiar przy stałym tarciu

Średnica okrągła wynika z zależności Huebschera dla stałego tarcia, która wiąże przepływ powietrza i projektowy współczynnik tarcia ze średnicą kanału. Domyślny współczynnik tarcia to 0.08 in.wc na 100 ft — typowa wartość projektowa w budownictwie mieszkaniowym. Surowa średnica jest następnie zaokrąglana w górę do najbliższego dostępnego w sprzedaży rozmiaru na drabince producenta — nigdy w dół, ponieważ zbyt mały rozmiar to gorszy błąd.

Kanał elastyczny (flex) jest chropowatszy niż gładka blacha, więc gdy materiał jest ustawiony na flex, kalkulator powiększa surową średnicę przed zaokrągleniem. Ten mnożnik to oznaczony szacunek, który możesz dostosować.

Każdy rozmiar tutaj wynika z kilku przejrzystych, edytowalnych wzorów — bez czarnej skrzynki.

Okrągły rozmiar przy stałym tarciu

D(in) = (0.109136 × CFM^1.9 ÷ fr)^(1 ÷ 5.02)
  • Zależność Huebschera dla stałego tarcia: fr to projektowy współczynnik tarcia w in.wc na 100 ft.
  • Surowa średnica jest następnie zaokrąglana w górę do najbliższego dostępnego w sprzedaży rozmiaru okrągłego.

Kontrola prędkości

V(fpm) = 576 × CFM ÷ (π × D²)
  • Dokładna tożsamość wynikająca z przepływ powietrza = pole przekroju × prędkość, gdzie D podane jest w calach.
  • Po przekształceniu D = √(576 × CFM ÷ (π × V)) to metoda doboru na podstawie prędkości.

Prostokąt zastępczy ASHRAE

De(in) = 1.30 × (a × b)^0.625 ÷ (a + b)^0.25
  • a i b to boki prostokąta w calach; De to średnica kanału okrągłego przenoszącego tę samą ilość powietrza.
  • Dla każdej standardowej wysokości szerokość jest wyliczana tak, aby De odpowiadało docelowej średnicy okrągłej, a następnie zaokrąglana w górę.

Przepływ powietrza z mocy chłodniczej

total airflow = capacity × airflow per capacity
  • Reguła orientacyjna dla budownictwa mieszkaniowego to około 400 CFM na tonę chłodzenia.
  • System o mocy 3 ton to w przybliżeniu 1,200 CFM — wystarczająco, aby dobrać kanał główny.

Surowa średnica jest zaokrąglana w górę do najbliższego rozmiaru na tych drabinkach producenta — nigdy w dół, ponieważ zbyt mały rozmiar to gorszy błąd.

Dostępne w sprzedaży rozmiary kanałów okrągłych
SystemDostępne średnice
Imperialne (in)4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24
Metryczne (mm)100 · 125 · 160 · 200 · 250 · 315 · 400 · 500 · 630 · 800 · 1 000
Wytyczne dotyczące współczynnika tarcia
Współczynnik tarcia (in.wc/100 ft)≈ Pa/mTypowe zastosowanie
0.060.49Dłuższe odcinki lub mniejsze dostępne ciśnienie statyczne — większe, cichsze kanały.
0.080.65Typowa domyślna wartość projektowa w budownictwie mieszkaniowym.
0.100.82Krótsze odcinki lub większe dostępne ciśnienie statyczne — mniejsze, szybsze kanały.

Co pokazuje bieżący diagram

Narzędzie rysuje tę samą figurę dla każdego odcinka i kanału głównego: kanał okrągły obok odpowiednika prostokątnego w jednej wspólnej skali oraz miernik prędkości względem limitu, kolorowany według poziomu ostrzeżenia.

Ten sam przepływ, trzy współczynniki tarcia

400 CFM dobrane przy trzech projektowych współczynnikach tarcia. Wyższy współczynnik tarcia pozwala na mniejszy, szybszy kanał; niższy wymaga większego, cichszego kanału — ten sam przepływ powietrza, trzy średnice.

Okrągły a odpowiednik prostokątny · ta sama skalaØ 12 in12 × 12 inDe 13 inPrędkość a limit509 fpm · komfortowolimit 600
400 CFM przy 0,06 in.wc/100 ft → Ø 12 in.
Okrągły a odpowiednik prostokątny · ta sama skalaØ 10 in10 × 10 inDe 11 inPrędkość a limit733 fpm · powyżej limitulimit 600
400 CFM przy 0,10 in.wc/100 ft → Ø 10 in.
Okrągły a odpowiednik prostokątny · ta sama skalaØ 9 in10 × 8 inDe 10 inPrędkość a limit905 fpm · powyżej limitulimit 600
400 CFM przy 0,18 in.wc/100 ft → Ø 9 in.

Kanał okrągły i prostokątny przenoszą tę samą ilość powietrza

Średnica okrągła obok odpowiednika prostokątnego, narysowane w jednej skali, tak aby oko odczytywało ten sam przekrój w obu przypadkach — pokazane dla dwóch wartości przepływu powietrza.

Okrągły a odpowiednik prostokątny · ta sama skalaØ 12 in12 × 12 inDe 13 inPrędkość a limit509 fpm · komfortowolimit 600
400 CFM → Ø 12 in okrągły, lub jego odpowiednik prostokątny w tej samej skali.
Okrągły a odpowiednik prostokątny · ta sama skalaØ 16 in16 × 14 inDe 16 inPrędkość a limit716 fpm · powyżej limitulimit 600
1 000 CFM → Ø 16 in okrągły, lub jego odpowiednik prostokątny w tej samej skali.

Odpowiedniki kanałów prostokątnych

Gdy kanał okrągły nie mieści się w konstrukcji, kalkulator proponuje kanały prostokątne przenoszące tę samą ilość powietrza. Wykorzystuje zależność ASHRAE na średnicę zastępczą i dla każdej standardowej wysokości wylicza szerokość odpowiadającą docelowej średnicy okrągłej, zaokrąglając szerokość w górę do najbliższego przyrostu, tak aby opcja nigdy nie była zaniżona. Opcje, których współczynnik kształtu przekracza limit, są odrzucane, ponieważ bardzo płaskie kanały są nieefektywne i trudne do uszczelnienia.

Ustaw preferowaną wysokość, aby oznaczyć wiersz odpowiadający głębokości legarów lub sufitu podwieszanego.

Kontrola prędkości

Niezależnie od wybranego rozmiaru, powietrze wciąż musi płynąć przez kanał z rozsądną prędkością. Kalkulator wylicza prędkość przy zaokrąglonej średnicy i porównuje ją z limitem właściwym dla danej roli — odgałęzienia mają być cichsze niż kanały główne, powroty pośrodku — a następnie oznacza wynik na zielono przy komfortowej wartości, na pomarańczowo blisko limitu i na czerwono po jego przekroczeniu. Wysoka prędkość oznacza hałas i stratę ciśnienia; bardzo niska może oznaczać przewymiarowany, marnotrawny kanał.

Prędkość przy zaokrąglonym rozmiarze jest sprawdzana względem limitu dla danej roli. Odgałęzienia są najcichsze, kanały główne najszybsze, powroty pośrodku.

Docelowe prędkości według roli
RolaLimit (fpm)Limit (m/s)
Odgałęzienie6003,05
Kanał główny9004,57
Powrót7003,56

Przepływ powietrza z mocy chłodniczej

Gdy nie masz przepływu powietrza dla każdego pomieszczenia z osobna, możesz oszacować sumę na podstawie mocy chłodniczej. Standardowa reguła orientacyjna to około 400 CFM na tonę chłodzenia. Wpisz moc i wartość przepływu na jednostkę mocy, a narzędzie pomocnicze poda całkowity przepływ powietrza, który możesz od razu wstawić do odcinka, aby dobrać kanał główny.

Jednostki metryczne i imperialne

Przełącz jednostki u góry, a każde pole, wynik i etykieta się dostosują. Jednostki imperialne pokazują przepływ powietrza w CFM, średnice w calach, tarcie w in.wc na 100 ft, a prędkość w stopach na minutę; jednostki metryczne pokazują litry na sekundę, milimetry, paskale na metr i metry na sekundę. Twoje wpisy są przeliczane jednorazowo przy przełączeniu, więc nic nie „ucieka” w trakcie dalszej edycji.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki rozmiar kanału potrzebuję dla danego CFM?

Wpisz przepływ powietrza i rolę, a kalkulator zwróci dostępną w sprzedaży średnicę okrągłą dobraną do projektowego współczynnika tarcia, wraz z odpowiednikami prostokątnymi. Jako orientacyjną wskazówkę przy 0.08 in.wc na 100 ft, odgałęzienie 100 CFM to około 6 in okrągły, a odcinek 400 CFM to około 10 in okrągły — ale dokładny rozmiar zależy od Twojego współczynnika tarcia i materiału, które można tu edytować.

Czy dobierać kanał na podstawie współczynnika tarcia czy prędkości?

Stałe tarcie to standardowa metoda w budownictwie mieszkaniowym i wartość domyślna: każdy kanał ma tę samą stratę ciśnienia na jednostkę długości. Metoda prędkości dobiera rozmiar bezpośrednio z docelowej prędkości i przydaje się, gdy hałas jest ograniczeniem decydującym. W obu przypadkach kalkulator zawsze sprawdza wynikową prędkość względem limitu dla danej roli.

Jak przeliczyć kanał okrągły na prostokątny?

Kalkulator wykorzystuje zależność ASHRAE na średnicę zastępczą: dla każdej standardowej wysokości znajduje szerokość przenoszącą tę samą ilość powietrza co kanał okrągły, zaokrągla ją w górę do dostępnego przyrostu i odrzuca opcje zbyt płaskie. Wybierz wiersz, którego wysokość odpowiada głębokości Twojej konstrukcji.

Czy to jest projekt zgodny z Manual D?

Nie. To orientacyjne wyliczenie doboru, a nie pełny ductulator strat ciśnienia ani projekt kanałów zgodny z ACCA Manual D, który uwzględnia całkowitą efektywną długość, kształtki, kratki i dostępne ciśnienie statyczne urządzenia. Użyj tego narzędzia, aby zweryfikować rozmiar, a następnie skonsultuj się ze specjalistą HVAC przed wykonaniem.

Powrót na górę

Dane analityczne pomagają nam poprawiać jakość narzędzi i przepływów pracy Polityka prywatności