Перейти к основному содержанию
Mensh.ru

Main navigation

  • Конструкции
  • Системы
  • Энерго
  • Стили
  • Проекты
  • Участок
  • Разное
  • Доки
User account menu
  • Войти

Строка навигации

  1. Главная

Вентиляция солнечной теплицы

Автор: mensh, 25 февраля, 2024
Гелиоустановки
  • Вентиляция
  • Солнечные теплицы

Воздух, нагретый в солнечной теплице, можно вывести либо на улицу, либо в жилой дом.

Солнечная теплица пристоенная к южному фасаду дома

Содержание

  • Подача воздуха из солнечной теплицы в дом
  • Размеры вентиляционных проёмов
    • Пример расчёта вентиляционных проёмов
  • Вентиляционные каналы и вентиляторы
    • Размеры вентиляционных каналов
    • Параметры вентилятора

Подача воздуха из солнечной теплицы в дом

Воздух, прогретый в солнечной теплице:

  • обогревает жилой дом;
  • поддерживает температуру воздуха в солнечной теплице в желаемых пределах путём перемещения теплоты;
  • используется в качестве замещающего воздуха жилого дома, то есть в солнечной теплице происходит предварительный нагрев свежего воздуха.

Размеры вентиляционных проёмов

Во всех случаях необходимо иметь способ расчёта, позволяющий выбрать размеры вентиляционных проёмов либо между теплицей и наружной средой, либо между теплицей и жилой частью дома.

Приведённую ниже формулу можно использовать для определения размеров вентиляционных проёмов, окон и дверей с целью обеспечения естественной вентиляции (в формуле не принято во внимание влияние ветра):

Q = 6,25A√Δt - Δh

где

Q — скорость воздушного потока, м³/мин;

A — площадь минимального вентиляционного проёма, м²;

Δt — разность температур и верхних и нижних проёмов, °C;

Δh — разность высот (от центра верхнего до центра нижнего проёма), м.

Летом перегрев воздуха в теплице можно предотвратить путём организации достаточной вентиляции.

Пример расчёта вентиляционных проёмов

Предположим, что температура наружного воздуха составляет 30°C, а температура в верхней части теплицы - 38,5°C. Площадь минимального вентиляционного проёма A = 0,6 м², расстояние между вентиляционными проёмами 2,5 м, объём теплицы равен 45 м³.

Необходимо обеспечить обмен такого количества воздуха ежеминутно. В этом случае, по приведённой выше формуле при A = 0,6 м² Δt = 8,5°C Δh = 2,5 м получим скорость воздушного потока равную 17,3 м³/мин.

Таким образом, скорость воздушного потока оказалась меньше, чем необходимо (45 м³/мин).

Если использовать вентиляционный воздухопровод, высота подъёма которого на 3 м превышает высоту расположения верхнего вентиляционного проёма, то разность высот Δh возрастёт до 5,5 м. Одновременно с этим увеличится также разность температур Δt.

Допустим, что температура возрастёт на 6,5°C по сравнению с температурой воздуха в верхней части теплицы, то есть примерно на 2°C в расчёте на 1 м разности высоты (летом при инсоляции). В этом случае, по приведённой выше формуле при A = 0,6 м² Δt = 15°C Δh = 5,5 м получим скорость воздушного потока равную 34,0 м³/мин. Следовательно, скорость воздушного потока все ещё остаётся меньшей, чем необходимо. 

Путём увеличения площади вентиляционного проёма примерно на 33% или увеличения высоты вентиляционного воздуховода примерно на 2 м можно достичь желаемой скорости воздушного потока.

Вентиляционные каналы и вентиляторы

Размеры вентиляционных каналов и вентиляторов солнечной теплицы можно рассчитать, используя простые методы.

Размеры вентиляционных каналов

При выборе размеров вентиляционных каналов определяющими факторами являются форма, поверхность и длина канала.

Размеры цилиндрических каналов (вентиляция с механическим побуждением)
Диаметр канала, ммСкорость воздушного потока, м²/сСопротивление, Па/мСкорость воздуха, м/с
1000,0140,50,9
1250,0280,61,2
1600,0700,82,0
2000,1201,04,0
2500,2601,35,2
3150,5501,87,0
4001,2002,09,0

Параметры вентилятора

Для расчёта можно использовать следующее практическое правило: значение мощности вентилятора, кВт, численно равно значению скорости воздушного потока, м³/с.

Пример

При диаметре вентиляционного канала 160 мм количество переносимого воздуха составляет 0,07 м³/с. Тогда мощность вентилятора должна быть не менее 0,07 кВт, или 70 Вт.

Если воздух требуется подавать в теплоаккумулятор, имеющий большое сопротивление, например на гравийный теплоаккумулятор, то с повышением сопротивления в системе с теплоаккумулятором необходимо увеличить мощность вентилятора. 

Для системы с гравийным теплоаккумулятором рекомендуется утроить мощность вентилятора, то есть в рассмотренном примере номинальная мощность вентилятора должна составлять 210 Вт.

Комментарии

Последние материалы

  • Арматурные работы
    2 hours 28 minutes ago
  • Бетонная смесь
    2 weeks ago
  • Фундамент при высоких грунтовых водах
    3 weeks 3 days ago
  • Выбор и планировка участка
    4 weeks 1 day ago
  • Шале из соломенных блоков
    1 month ago

Последние комментарии

  • (Тема не указана)
    2 months 3 weeks ago
  • Строительство на лугу вижу и…
    1 year 8 months ago
  • На фото показано возведение…
    1 year 8 months ago
  • Мне он тоже нравится…
    2 years 10 months ago
  • От этого дома буквально…
    2 years 10 months ago
RSS feed

Secondary menu

  • ЧаВо

© 2003–2025 Олег Меньшенин mensh@yandex.ru