Отопление и вентиляция жилого здания

width="24" height="25" align="BOTTOM" border="0" /> 204 усл.ед/м3. маты и полосы из стеклянного волокна по условию в методических указаниях.



Полученное значение сопротивления теплопередаче Rограждающей конструкции следует принимать равным экономически целесообразному Rт.эк, но не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт.тр и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм., что удовлетворяет условию: R R.


1.4 Сопротивление теплопередаче наружных дверей и ворот


Для наружных дверей требуемое сопротивление теплопередаче Rотр должно быть не менее 0,6Rотр стен зданий и сооружений, определяемого по формулам (1) и (2).

0,6Rотр= 0,6*0,57=0,3 мІ·єС/Вт.

На основании принятых конструкций наружных и внутренних дверей по таблице А.12 принимаются их термические сопротивления.

Наружные деревянные двери и ворота двойные 0,43 мІ·єС/Вт.

Внутренние двери одинарные 0,34 мІ·єС/Вт


1.5 Сопротивление теплопередаче заполнений световых проёмов


Для выбранного типа остекления по приложению А [1], определяется значение термического сопротивления теплопередаче световых проемов.

При этом сопротивление теплопередачи заполнений наружных световых проемов Rок должно быть не менее нормативного сопротивления теплопередаче


R= 0,6,


определяемого по таблице 5.1[2], и не менее требуемого сопротивления

R= 0,39, определяемого по таблице 5.6 [2]

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов, исходя из разности расчетных температур внутреннего tв (таблица А.3) и наружного воздуха tн и используя таблицу А.10 (tн – температура наиболее холодной пятидневки).


Rт= tв-(- tн)=18-(-29)=47 мІ·єС/Вт


Rок= 0,55 -

для тройного остекления в деревянных раздельно-спаренных переплетах.

При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6 – 0,74 указанное значение Rок следует увеличить на 10%

R=0,55∙1,1=0,605 м2Сє/Вт.


1.6 Сопротивление теплопередаче внутренних стен и перегородок



Расчет термического сопротивления внутренних стен

пп

Наименование слоя конструкции

Толщина

слоя δ, м

Коэф. теплопроводности

материала λ, Вт/мІ·єС

Примечание

1

Брус сосна

0,16

0,18

p=500 кг/мі

2

Наименование показателя

Значение

3

коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/мІ·єС

18

4

коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/мІ·єС

23

5

термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, мІ·єС/Вт

Rк = ∑ δ/λ

0,89

6

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, мІ·єС/Вт

Rt = 1/αв + Rк + 1/αн

0,99



Расчет термического сопротивления внутренних перегородок

пп

Наименование слоя конструкции

Толщина

слоя δ, м

Коэф. теплопроводности

материала λ, Вт/мІ·єС

Примечание

1

Брус сосна

0,1

0,18

p=500 кг/мі

2

Наименование показателя

Значение

3

коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/мІ·єС

18

4

коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/мІ·єС

23

5

термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, мІ·єС/Вт

Rк = ∑ δ/λ

0,56

6

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, мІ·єС/Вт

Rt = 1/αв + Rк + 1/αн

0,65


2. Отопление здания


2.1 Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции


Потери теплоты Q,Вт, через ограждающую конструкцию определяют по формуле:


, (2.1)


где Fр – площадь ограждающей конструкции, м2;

R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,;

t – температура внутреннего воздуха, °С;

t– расчетная температура наружного воздуха, принимаемая равной

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92°С;

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь;

n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности

ограждающей конструкции по отношения к наружному воздуху,

таблица 5.3 [2] или таблица А5 [1].

Добавочные потери теплоты учитывают:

1. Ориентацию ограждений по сторонам света: северо-запад β = 0,1; юго-запад β = 0; юго-восток β = 0,05;

2. Подогрев врывающегося воздуха чрез наружные двери: для двойных дверей с тамбуром β = 0,27 ∙Н = 0,27∙9,7 = 2,6;

Площадь Fр и линейные размеры ограждающих конструкций определяют следующим образом:

а) Площадь световых проёмов и дверей – по наименьшим размерам строительных проёмов на свету;

б) площадь потолков и полов – по размерам между осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружной стены до оси внутренней стены;

в) высоту стен первого этажа – по размеру от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа;

г) высоту стен второго этажа – по размеру между уровнями чистых полов данного и вышележащего этажа;

д) высоту стен верхнего этажа – по размеру от чистого пола данного этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия;

е) длина наружных стен:

– неугловых помещений: по размерам между осями внутренних стен;

– угловые помещения: от внешней поверхности наружных стен до оси внутренних стен или до внешней поверхности примыкающих наружных стен;

ж) длину внутренних стен: по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен;

з) для лестничных клеток теплопотери вычисляются по всей высоте без деления на этажи, т.е. от уровня земли до верха парапетной стены;


2.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха


Затраты теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха определяются по формуле


; (2.2)


где: с – удельная теплоёмкость воздуха, равная 1;

L – расход удаляемого воздуха, , не компенсируемый подогретым приточным воздухом для жилых зданий принимаемый L = 3 ∙ F;

ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3, определяемая по формуле


=, (2.3)


При составлении теплового баланса для жилых зданий учитываются бытовые теплопоступления в кухнях, и жилых комнатах в размере 21Вт на 1м2 площади пола


Q=21∙F, (2.4)


Полный расчет теплопотерь и теплопоступлений производится для лестничной клетки и одной из квартир на первом, промежуточном и последним этажах здания. При этом рассчитывается отдельно каждое помещение в квартире. Результаты расчета заносим в таблицу 2.1.

Для остальных помещений количество теплопотерь помещения определяется по укрупненным показателям, для чего определяется удельная тепловая характеристика здания.


2.3 Результаты расчета


Результаты расчета теплопотерь сводятся в таблицу 2.1.Общие (полные) теплопотери здания Qпол определяются как сумма потерь тепла всеми помещениями, включая и лестничные клетки (при их наличии). Затем вычисляется удельная тепловая характеристика здания:


, (11)

где a – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий (для Беларуси - a » 1,06);

Vзд – объем здания, принятый по наружному обмеру, м3.

После определения удельной тепловой характеристики проводится ее сравнение с нормативной, ориентировочное значение которой (для массовой жилой застройки) можно определить по формуле:

qудн =1,163(0,37+1/H)= 1.163*(0,37+1/6,18)=0,61

При отклонении расчетного значения тепловой характеристики по сравнению с нормативным более чем на 20 % необходимо выяснить причины этого отклонения.


3. Определение поверхности нагрева и числа элементов отопительных приборов


3.1 Расчет отопительных приборов


Для отопления жилых и гражданских зданий применяются радиаторы чугунные и стальные, конвекторы с кожухами и без них, панели бетонные и стальные.

Температуру подаваемой (горячей) tг и обратной (охлажденной) t0 воды принять:


tг = 95 ˚С, tо = 70 ˚С.


Средний температурный напор определяется по формуле:


Dtср = 0,5 (tг + tо) - tв. (12)

Dtср = 0,5 (95+ 70) – 18=64,5


Для определения количества отопительных приборов предварительно определяется площадь их поверхности FР, м2, по формуле


, (13)


где Qпр – теплоотдача отопительного прибора, Вт;

qпр – расчетная плотность теплового потока отопительного прибора, Вт/м2;

1 – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный тепловой поток устанавливаемых отопительных приборов за счет округления в большую сторону расчетной величины (для радиаторов и конвекторов 1=1,05);

2 – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери отопительных приборов у наружных ограждений (для секционного радиатора или конвектора – 2 = 1,02, для панельного радиатора – 2 = 1,04).

Теплоотдача отопительного прибора определяется следующим образом:


Q пр = Qпол – 0.9Ч Qтр (14)


Q пр = 12183,44 – 0.9Ч 4045=8542,44Вт.,

где Qпол – полные теплопотери помещения, Вт;

Qтр – суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения стояков и подводок, Вт.

На практике теплоотдачу от теплопроводов определяют по упрощенной формуле:


Qтр = qв Ч lв + qг Ч lг, (15)


Qтр = 52 Ч 64 + 69 Ч 10,4=4045,6 Вт

где qв, qг – теплоотдача 1м вертикально и горизонтально проложенных труб соответственно, Вт/м;

lв, lг – длина вертикально и горизонтально проложенных теплопроводов, м.

Значение qв и qг определяют по таблице А.13, исходя из наружного диаметра труб dн и величины среднего температурного напора Dtср, приняв среднее значение dн = 15 мм.

Расчетная плотность потока отопительного прибора определяется исходя из известного значения номинальной плотности теплового потока qном, Вт/м2. Для теплоносителя воды


, (16)


где Gпр – действительный расход воды в отопительном приборе, кг/с;

n, p – экспериментальные значения показателей степени.

Значения Gпр, n, p, qном для каждого из типов отопительных приборов можно определить на основании таблицы А.17[1].

По найденному Fр подбираем количество отопительных приборов в зависимости от их конструкции.


3.2 Расчет чугунных секционных радиаторов


Расчетное число секций чугунных радиаторов определяют по формуле


, (17)


где f1 – площадь поверхности нагрева одной секции, зависящая от типа радиатора, м2;

b4 – коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении (при открытой – b4 = 1,0);

b3 – коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе и принимаемый для радиаторов типа МС – 140 равным: при числе секций от 3 до 15 – 1, от 16 до 20 – 0,98.

Расчетное число секций приходится округлять для получения целого числа. Как правило, за основу принимают ближайшее большее число секций радиатора.

Расчет сводим в таблицу 3.1


Таблица 5.1 Ведомость расчета оттопительных приборов.

Номер повешения

Тепловая мощность Qпотр, Вт

Температура воздуха в помещении °С

Температурный напор ∆tc0

Расход теплоносителя G, кг/ч.

Расчетная плотность потока

теплового прибора q Вт/м

Длина вертикалиного теплопровода м.

Длина горизонтального теплопровода м.

Теплоотдача теплопроводов

Q Вт/м.

Теплоотдача отопительного

прибора Q, Вт.

Расчетная площадь прибора F, ь. Вт

Площадь поверхности нагрева

секции f, м

Расчетное число секций,

Установочное число секций







































































101

1030

15

67,5

0,0095

730,93

5,5

0,8

347,5

717,3

1,051

0,244

4,307202

5

102

1186,7

18

64,5

0,0095

698,44

5,5

0,8

347,5

874

1,34

0,244

5,49244

6

103

1653,4

18

64,5

0,0095

698,44

5,5

1,6

403,5

1290

1,978

0,244

8,108539

9

106

635,92

25

57,5

0,0095

622,64

5,5

0,8

347,5

323,2

0,556

0,244

2,278199

3

201

1179,4

18

64,5

0,0095

698,44

3,5

0,8

241,5

962

1,475

0,244

6,045724

7

202

1242,4

18

64,5

0,0095

698,44

3,5

0,8

241,5

1025

1,572

0,244

6,441646

7

203

1637,3

18

64,5

0,0095

698,44

3,5

1,6

297,5

1370

2,1

0,244

8,607024

9

205

1555,3

18

64,5

0,0095

698,44

3,5

1,6

297,5

1288

1,974

0,244

8,091383

9

206

649

25

57,5

0,0095

622,64

3,5

1,6

297,5

381,3

0,656

0,244

2,687636

3

ЛК

631,46

15

67,5

0,0095

730,93

4,2

0,8

278,6

380,7

0,558

0,244

2,286285

3

ИТОГО

61

4. Расчет водоструйного элеватора и расширительного бака


Подключение системы отопления жилого здания к тепловым сетям осуществляется в тепловом пункте. В состав теплового пункта входят элеватор, запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительная аппаратура и приборы автоматики.

Элеватор применяется при непосредственном присоединении местной водяной системы отопления к тепловым сетям с перегретой водой, он понижает температуру воды, поступающей из подающей магистрали тепловой сети до температуры воды, заданной в системе отопления, и обеспечивает ее циркуляцию. Для нормальной работы элеватора необходимо, чтобы разность давлений в подающей и обратной трубах тепловой сети составляла не менее 80 – 100 кПа. Давление, создаваемое элеватором в местной системе, составляет обычно 10 – 12 кПа.

Основное назначение расширительного бака – прием прироста объема воды в системе отопления, образующегося при ее нагреве. Расширительные баки бывают открытого и закрытого типа, с устройствами автоматики и без них.

Принимаем, что отопительная система при пуске в эксплуатацию заполняется водой из наружной тепловой сети с температурой tc.


4.1 Подбор элеватора


Основной расчетной характеристикой для элеватора является коэффициент смешения U, определяющий отношение расхода охлажденной воды системы отопления к расходу горячей воды тепловой сети


, (20)

где tс – температура воды тепловой сети, ˚С;

tг – температура горячей воды системы отопления;

tо – температура охлажденной воды системы отопления, ˚С.

Для подбора элеватора определяется давление, создаваемое насосом Δрнас, кПа, по формуле


, (21)


где рэ – располагаемое давление в тепловой сети на вводе в здание перед элеватором (выбирается по таблице А.2).

Диаметр горловины элеватора (камеры смешения) dг,мм, определяется по формуле


, (22)


где Gс – расчетный расход сетевой воды, кг/ч,


, (23)

где с – теплоемкость воды, равная 4,18 кДж/(кгЧ˚С),

Подбор номера элеватора производится по таблице 3. При этом необходимо брать ближайший с меньшим диаметром, так как завышение диаметра камеры смешения снижает КПД элеватора. Принимаю элеватор №4.


Таблица 4.1 - Параметры элеваторов конструкции ВТИ

Номер элеватора

1

2

3

4

5

6

7

Диаметр камеры смешения, мм

15

20

25

30

35

47

59

Общая длина элеватора, мм

425

425

625

625

625

720

720


5. Гидравлический расчет системы водяного отопления


Целью гидравлического расчета является определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении, установленном для данной системы.

Метод расчета теплопроводов по удельным потерям давления заключается в раздельном определении потерь давления на трение и в местных сопротивлениях.

В курсовом проекте необходимо осуществить гидравлический расчет главного циркуляционного кольца.


5.1 Методика расчета


До гидравлического расчета теплопроводов выполняют аксонометрическую схему системы отопления со всей запорно-регулирующей арматурой (рисунок А.1). На схеме, разбитой на расчетные участки, нумеруют стояки и сами участки, а так же указывают тепловую нагрузку и длину каждого участка. Длина участка берется по планам и разрезам здания. Сумма длин всех расчетных участков составляет величину расчетного циркуляционного кольца. Расчет теплопроводов по методу средних удельных потерь производят в следующей последовательности:

Выбирают главное циркуляционное кольцо. В тупиковых схемах однотрубных систем за главное принимают кольцо, проходящее через дальний стояк, а в двухтрубных системах – кольцо, проходящее через нижний отопительный прибор дальнего стояка.

При попутном движении теплоносителя главное кольцо проходит через один из средних наиболее нагруженных стояков – далее по обратной магистрали к тепловому узлу (рисунок А.1).

Определяют расчетное циркуляционное давление pс, Па.

Значение pс зависит от конструктивных особенностей системы отопления и является расчетным располагаемым давлением, создаваемым за элеватором (выбирается из таблицы А.2).

Для предварительного выбора диаметров теплопроводов определяют среднее значение удельного падения давления по главному циркуляционному кольцу Rудср, Па/м:


, (25)


где k – коэффициент, учитывающий долю потери давления на местные сопротивления (для систем с естественной циркуляцией – k = 0,5, с искусственной – k = 0,35);

е l – суммарная длина расчетных участков, м.

Определяют расходы воды на расчетных участках Gуч, кг/ч:


, (26)


где Q – тепловая нагрузка участка, составленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, Вт;

с – теплоемкость воды, с=4,18 кДж/(кгЧ˚С);

tг – to – перепад температур воды в системе, ˚С.

Ориентируясь на Rудср и Gуч, с помощью [1, приложение 6] подбирают фактический диаметр участка d, фактическую величину удельной потери давления на трение Rудф, скорость движения воды W.

Определяют потери давления на трение на каждом участке RудфЧ l, Па.

Находят потери давления в местных сопротивлениях Z=pдЧ (таблица А.14) на участке, зная скорость воды W и сумму коэффициентов местных сопротивлений . Значение динамического давления pд можно определить по [1, приложение 7] или по формуле


, (27)


где ρв – плотность воды, кг/м3;

Плотность воды в зависимости от её температуры определяется:


ρ = 1000,3 – 0,06∙t – 0,0036∙t2, (2.13)


где t – температура воды, єС.

t= 70 єС,

t = 95 єС.

ρ = 1000,3 – 0,06∙70 – 0.0036∙702 = 978,46 кг/м3,

ρ = 1000,3 – 0,06∙95 – 0.0036∙952 = 962,11 кг/м3.

ω – скорость движения воды, м/с, определяется по формуле:


,


где Q – расход воды на данном участке;

d – диаметр трубопровода, м.

Местное сопротивление тройников и крестовин относят к расчетным участкам с меньшим расходом воды; местное сопротивление отопительных приборов учитывается поровну в каждом примыкающем к ним трубопроводе.

Определяют общие потери давления на каждом участке при выбранных диаметрах, Па:

DР = RудфЧ l + Z (28)


Сумма потерь давления в расчетном кольце, Па


(29)


Определяем потери давления в местных сопротивлениях Z, Па, определяются по формуле


Z = Σξ∙, (2.16)


где Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, которые определяем в зависимости от видов местных сопротивлений по табл. П.7, методических указаний.

Участок 1: 1 тройник на ответвление при ш32 мм

∑ξ = 1,5

Участок 2: 1 вентиль прямоточный при ш32 мм, 1 тройник на ответвление

∑ξ = 2,5+1,5=4

Участок 3: 1 тройник на ответвление, ш25

∑ξ = 1,5

Участок 4: 1 тройник на ответвление, 1 отвод под 90є ш25

∑ξ = 1,5+1=2,5

Участок 5: 1 тройник на ответвление,

∑ξ = 1,5

Участок 6: 1 тройник на ответвление, 1 отвод под 900 при ш20 мм

∑ξ = 1,5+1 = 2,5

Участок 7: 1 тройник на ответвление, при ш20 мм

∑ξ = 1,5


Z = 1,5 ∙= 100,03Па,

Z = 4 ∙ = 367,74 Па,

Z = 1,5 ∙ = 75,23 Па,

Z = 2,5 ∙ = 42,67 Па,

Z = 1,5 ∙ = 100,29Па,

Z = 2,5 ∙ = 183,67 Па,

Z = 2,5 ∙ = 104,17 Па,

Сумма потерь давления в расчетном кольце должна быть в пределах (0,9 – 0,95) Рс, располагаемого давления в кольце, т.е.


к = (0,9 – 0,95)Рс (30)


D1118,3мПа < (0,9 – 0,95)1300=1170-1235мПа

Если условие (30) не выполняется, следует изменить диаметры трубопроводов на участках, на которых фактические удельные потери давления на трение намного завышены относительно средних Rудср. Изменив диаметры, выполняют перерасчет данных участков до выполнения условия (30).

На этом расчет главного циркуляционного кольца завершается. Все данные, полученные при расчете теплопровода, заносят в таблицу 5.1


Таблица 5.1 Гидравлический расчет

Номер участка

Тепловая нагрузка участка Qуч, Вт

Расход воды на участке Gуч, кг/ч

Длина участка l, м

Диаметр трубопровода Pd, мм

Скорость движения воды V, Па/м

Потери давления на трение на 1м длины R, Па/м

Потери давления на трение на участке R*l, Па

Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке

Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па

Сумма потерь давления на участке R*lуч+Zуч, Па

1

8615

296,785

6,2

32

0,36921

4,4

27,28

1,5

100,03

269,17

2

5265

181,378

1,5

32

0,22564

1,5

2,25

4

99,63

103,01

3

4560

157,091

5,1

25

0,32019

4,5

22,95

1,5

75,23

192,28

4

2660

91,6364

7,1

25

0,18677

1,2

8,52

2,5

42,67

103,16

5

5265

181,378

1,5

25

0,36969

4

6

1,5

100,29

109,29

6

4560

157,091

5,1

20

0,50029

0,75

3,825

2,5

306,12

325,63

7

2660

91,6364

7,1

20

0,29184

0,5

3,55

1,5

62,50

87,71

Итого:

1190,24


6. Вентиляция здания


6.1 Определение воздухообмена в помещении


Устройство системы вентиляции жилых зданиях необходимо для возможности удаления избытков тепла, влаги и вредных газов, выделяемых в помещении.

В данной работе устраиваем естественную вентиляцию: организованную вытяжку в каждой квартире из кухонь и санузлов, неорганизованный приток в каждое помещение через окна, форточки, щели в оконных переплётах.

Для вентиляции устраивают вентблоки между кухней и санузлом. Вытяжные отверстия располагаем на расстоянии 0,5 м. от потолка. Вытяжные отверстия закрываются решётками с подвижными и неподвижными жалюзями. Минимальная высота выброса воздуха над кровлей при плоской кровле 0,5 м.

Количество вентиляционного воздуха для кухонь и санузлов L, м3/ч принимается по таблице П1 /1/: кухня с 4-конфорочной плитой – 90 м3/ч, ванна индивидуальная – 25 м3/ч, уборная– 25 м3/ч.


6.2 Аэродинамический расчёт систем вентиляции


При выполнении расчёта вычерчиваем схему системы вентиляции в аксонометрической проекции. Каждый канал рассматриваем как отдельный участок. При расчёте каналов выполняем ориентировочный подбор сечений по формуле


F =, (3.1)

F =,

F =,

где L – расход воздуха, удаляемый через канал, м3/ч.

V– допустимая скорость воздуха в канале, для вытяжных шахт

V= 0,5 ч 1,0 м/с.

Движение воздуха в каналах, воздуховодах, шахте происходит за счет естественного перепада давления, возникающего благодаря разности плотностей холодного наружного и теплого внутреннего воздуха помещения. Расчётное располагаемое давление, Па, в системе естественной вентиляции определяется по формуле


Dr = hЧ g Ч (rн - rв), (31)


Dr1этаж = 7.6Ч 10 Ч (1.27 – 1.21)=4.56 Па,

Dr2этаж = 4.6Ч 10 Ч (1.27 – 1.21)=2,76 Па,

где h – высота воздушного столба от середины вытяжного отверстия до устья шахты, м;

rн – плотность наружного воздуха при tн = 5 ˚С (rн = 1,27 кг/м3);

rв – плотность воздуха вентилируемого помещения при 18 ˚С, (rв=1,21 кг/м3).

Задаемся размерами канала (минимальный размер 140х140 мм) в соответствии с рассчитанной площадью F.

-для кухни 1этаж а*b=100*400мм.,

- для санузел a*b=100*200мм.

Динамическое давление на участке принимаем по номограмме рисунок А.2 методических указаний:

– для кухонь р= 0,2 Па;

– для ванных комнат и санузлов р= 0,11 Па.

Исходя из размеров выбранного канала, уточняем скорость воздуха в канале W, м/с


. (33)


Потери давления на участке вентиляционной сети определяется:


Δр =, (3.2)


где R – потери давления на 1м длины воздуховода, Па/м,

l – длина участка, м;

β – поправочный коэффициент на шероховатость стенок канала, для каналов вентблоков 1,5;

Z –