Oprogramowanie CADvent - nowe możliwości projektowania systemów wentylacyjnych. Czym jest system wentylacji Aereco? Istnieją trzy rodzaje fanów

Taka praca jest niewątpliwie bardzo ważne punkty podczas procesu budowlanego, który obejmuje dobór niezbędnego wyposażenia, a także określenie konstrukcji i parametrów central wentylacyjnych. Tak złożone prace inżynierskie muszą być wykonywane przez profesjonalnych specjalistów posiadających niezbędne oprogramowanie.

Wentylację można obliczyć w zwykłym Excelu.

Program Vent-Calc przeznaczony jest do obliczeń i projektowania instalacji wentylacyjnych. Oprogramowanie to pozwala na dobór kanału powietrznego zgodnie z określonymi warunkami (temperatura, przepływ i dopuszczalna prędkość powietrza). Podstawą Vent-Calc jest metoda obliczeń hydraulicznych kanałów powietrznych za pomocą wzorów Altshula:

  1. Obliczenia hydrauliczne kanału.
  2. Zgodnie ze wzorami VSN 353-86 - obliczenie i dobór elementów systemu wentylacji (kolana, odgałęzienia, zwężenie i rozszerzenie kanału).
  3. Obliczenie systemu wentylacji grawitacyjnej, czyli dobór przekrojów przewodu wentylacyjnego w taki sposób, aby ciąg w przewodzie był większy niż opór przy określonym przepływie powietrza.
  4. Obliczanie mocy cieplnej nagrzewnicy powietrza (nagrzewnicy powietrza).

Ze względu na to, że program działa z wynikami formuł, a nie z ustalonymi wartościami obliczonymi i tabelami, uzyskane wyniki mogą czasami nieznacznie różnić się od tabelarycznych.

Okno robocze programu Vent-Calc

programu CADvent

CADvent to program obliczeniowy wentylacji oparty na programie AutoCAD z kompletnym zestawem narzędzi do rysowania, modelowania i prezentacji systemów HVAC. Należy do kategorii narzędzi inżynierskich dla profesjonalnych projektantów, którzy opracowują systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.

To oprogramowanie umożliwia:

  1. Łatwo i szybko twórz projekty w grafice 3D i 2D.
  2. Popraw wydajność wizualizacji projektu, szybko reagując na różne błędy.
  3. Popraw dane techniczne produktów użytych w projekcie.
  4. Oblicz powietrze, ciśnienie, wycieki i hałas.
  5. Wykorzystaj narzędzia do wizualizacji i prezentacji, które pomogą przedstawić projekt w najbardziej realistyczny sposób.
  6. Korzystaj z obliczeń charakterystyk hałasu i poziomów ciśnienia, które są wyświetlane w raportach, które można łatwo wyeksportować do pliku Excel.

Aby zapewnić normalną wymianę powietrza w domu lub mieszkaniu, potrzebne są dwa elementy: świeże powietrze Poprzez salony i jego odpływ z technicznych. Wentylacja w łazience i toalecie jest jednym z elementów odpływu. Dlatego konieczne jest, aby zrobić to dobrze.

Zgodnie z zasadą działania wentylacja może być naturalna lub mechaniczna, mówią też - wymuszona. Naturalny ruch powietrza zachodzi na skutek ruchu wiatru, różnic temperatur i wynikających z tego spadków ciśnienia. Gdy stosowana jest wentylacja mechaniczna, ruch powietrza jest powodowany przez wentylatory.

Z punktu widzenia człowieka miejskiego preferowany jest ruch wymuszony: wszyscy od dawna są przyzwyczajeni do tego, że podtrzymanie życia zależy od dostępności energii elektrycznej. I rzadko znika w miastach. Ale na obszarach wiejskich zimą przerwy w dostawie prądu są raczej normą. Dlatego prawdopodobnie mają tendencję do tego, aby systemy były nieulotne lub przynajmniej redundantne.

Ale naturalna wentylacja w łazience i łazience powinna być zbyt duża. W końcu im mniejsza prędkość ruchu powietrza przez kanał, tym większy przekrój kanału jest potrzebny, aby zapewnić przeniesienie wymaganych objętości. Nikt nie będzie twierdził, że gdy wentylator jest włączony, powietrze porusza się szybciej. Znajduje to odzwierciedlenie nawet w SNiP: szybkość ruchu dla systemów wentylacyjnych z naturalnym obiegiem wynosi do 1 m 3 / h, dla mechanicznych - od 3 do 5 m 3 / h. Dlatego dla tego samego pomieszczenia i warunków wymiary kanałów będą różne. Na przykład, aby przenieść przepływ 300 m 3 / h, będziesz potrzebować:


Dlatego niewiele osób radzi sobie dziś z naturalną wentylacją. Z wyjątkiem w małe domy(do 100 mkw.). Nawet w mieszkaniach z kanałami prowadzącymi na dach łazienki i toalety wentylowane są za pomocą wentylatorów.

Zasady organizacji

Instalując system ruchu powietrza, należy pamiętać o podstawowej zasadzie: aby wszystko działało sprawnie, należy zapewnić przepływ powietrza przez pomieszczenia mieszkalne i jego dopływ do pomieszczeń technicznych. Stamtąd wychodzi kanałami wentylacyjnymi.

Dziś przepływ powietrza stał się problemem: zmniejszając koszty ogrzewania, odcięliśmy prawie wszystkie źródła jego zasilania. Montujemy szczelne okna, docieplamy nieprzepuszczającymi powietrza ścianami, przez które dostaje się choć trochę powietrza. Trzecie źródło to drzwi wejściowe- Dziś prawie każdy ma też żelazko, z gumową uszczelką. Istniał właściwie jedyny sposób – wietrzenie. Ale wcale go nie nadużywamy: wydmuchuje ciepło. W rezultacie do problemów z brakiem tlenu w pomieszczeniu dochodzi problem zawilgocenia: nie ma dopływu, a odpływ jest nieefektywny. Nawet wymuszony.

Jeśli chcesz, aby wentylacja była normalna, a ściany w pokojach nie „zamoczone”, wykonaj otwory wentylacyjne. Jest taka opcja w oknach metalowo-plastikowych i są osobne urządzenia, które są montowane w dowolnym miejscu na ścianie. Dostępne są z regulowanymi amortyzatorami. Różne formy i rozmiary, na zewnątrz są zabierane przez kraty. Najlepiej instalować pod oknami, nad lub za bateriami. Wtedy nie są one widoczne w pomieszczeniu, a zimą powietrze napływające z ulicy jest ogrzewane.

Po zapewnieniu dopływu należy zadbać o to, aby dostał się on do pomieszczeń technicznych przez drzwi. Dlatego pod wszystkimi drzwiami powinny znajdować się szczeliny: przez nie powietrze będzie przepływać do innych pomieszczeń. Wskazane jest zainstalowanie kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienki i/lub również wykonanie szczeliny co najmniej 2 cm od podłogi. Te same zasady dotyczą pozostałych pomieszczeń technicznych: kuchni i toalety. Tylko w przypadku ruchu mas powietrza wentylacja będzie działać.

Drzwi pomieszczeń technicznych - kuchni, łazienek, toalet - muszą posiadać kratki wentylacyjne lub zawory. Istnieją nawet zawory z pochłanianiem hałasu, a zapach, jeśli jest odpowiednio zorganizowany, nigdy nie przedostanie się do innych pomieszczeń

Obliczanie wydajności wentylatora do łazienki i toalety

Aby zdecydować, który wentylator umieścić na wannie z toaletą, musisz obliczyć niezbędną wymianę powietrza. Obliczenia to cały system, ale podczas instalowania wentylatora główną uwagę zwraca się na jego właściwości: zapewnia on wymaganą prędkość powietrza. Aby nie ingerować w obliczenia, jego wydajność można przyjąć według liczb średnich.

Kurs wymiany powietrza dla różnych pomieszczeń. Z ich pomocą obliczana jest wentylacja w łazience i toalecie

Jak widać z tabeli (to jest z SNiP), w przypadku łazienki co najmniej 25 m 3 / h należy „pompować” na godzinę, w przypadku toalety lub połączonej łazienki prędkość powinna być dwa razy większa - 50 m 3 / godz. To są wartości minimalne. W rzeczywistości przez trzy (lub dwa) pomieszczenia techniczne - kuchnię, toaletę, łazienkę - powinno wydostawać się tyle powietrza, ile dostaje się przez wentylację nawiewną.

Obliczenia dopływu przeprowadza się zgodnie z objętością wszystkich lokali mieszkalnych i zwykle przekracza ją 1,5-2 razy, a wartości minimalne wskazane w tabeli nie wystarczają do zapewnienia wymaganej wymiany powietrza. Dlatego wydajność wentylatorów należy traktować z co najmniej podwójnym marginesem, a do kuchni tym bardziej: w ten sposób w mieszkaniu nie będzie nieprzyjemnych zapachów, a także wilgoci i grzybów. Dlatego idąc do łazienki z wentylatorem o wydajności mniejszej niż 100 m 3 /h lepiej go nie brać.

Wybór

Przede wszystkim musisz zdecydować, gdzie umieścisz wentylator: w kanale lub na ścianie. Odpowiednio typ: kanał lub ściana. W wersjach naściennych mogą być również dwa rodzaje: do montażu na wlocie kanału wentylacyjnego - wytwarzają większe ciśnienie, oraz do montażu bezkanałowego - wyjście bezpośrednio przez ścianę na ulicę. W przypadku instalacji bezkanałowej zwykle stosuje się wentylatory osiowe - nie mogą one wytworzyć ciśnienia większego niż 50 Pa, z tego powodu nie są instalowane w kanałach.

Oprócz wydajności, którą obliczyłeś, inną ważną cechą jest poziom hałasu. Im jest mniejszy, tym lepiej. Dobrze, jeśli poziom hałasu nie przekracza 35 dB.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest poziom bezpieczeństwa elektrycznego. Do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności wymagany jest stopień ochrony co najmniej IP 44 (wskazany na obudowie wentylatora).

Podłączanie wentylatora w łazience

Aby wentylator działał, potrzebne jest zasilanie i głównym pytaniem jest, jak go podłączyć. Istnieje kilka możliwości:

  • Podłącz równolegle z oświetleniem. Gdy włączysz światło w łazience lub toalecie, automatycznie uruchomi się wentylator. Ale wyłącza się również automatycznie po wyłączeniu światła. W przypadku toalety ta sytuacja jest normalna, ale w przypadku łazienki - nie zawsze. Na przykład po wzięciu gorącego prysznica cała para nie zniknie. Dlatego w przypadku łazienek można zastosować inny sposób podłączenia wentylatora lub ustawić opóźnienie wyłączenia (specjalne urządzenie, na którym można ustawić przedział czasu, po którym nastąpi wyłączenie zasilania).

  • Wyjście do osobnego klawisza przełącznika lub osobnego przełącznika/przycisku.
  • Ustaw timer, który automatycznie włączy się zgodnie z harmonogramem.


Część elektryczna jest najtrudniejszą częścią. Będziesz musiał wybić stroboskop w ścianie, „zapakować” w niego kabel zasilający, przynieść go do miejsca instalacji przełącznika i tam podłączyć, w zależności od wybranej metody.

Sprawdzenie kanału wentylacyjnego

Instalacja wentylatora w łazience własnymi rękami rozpoczyna się po sprawdzeniu stanu kanału. W tym celu zdejmij kratkę, jeśli nie była jeszcze rozbierana, i włóż do otworu płomień (świecę, zapalniczkę) lub kartkę papieru. Jeśli płomień lub liść są ciągnięte równomiernie w kierunku kanału, ciąg jest normalny. Jeśli się rozciąga, a następnie odchyla się do tyłu - ciąg jest niestabilny. W tym przypadku, jeśli mieszkasz w apartamentowiec, zapachy sąsiadów z góry lub z dołu mogą się do ciebie dostać. Wtedy zapach w toalecie z wentylacji jest możliwy. Trzeba ustabilizować trakcję.

Jeśli płomień lub liść prawie się nie odchyla, kanał jest zatkany lub zablokowany. W takim przypadku pleśń i wilgoć, a także nieprzyjemne zapachy są gwarantowane w całym mieszkaniu, a także w łazience, więc bądź pewien.

W przypadku nienormalnego ciągu mieszkańcy wieżowców sami czyszczą kanały lub wzywają służby konserwacyjne. W każdym razie w domach prywatnych wszystko spada na barki właścicieli. Jeśli kanał jest niestabilny, być może wyjęto go bez uwzględnienia róży wiatrów, a ciąg okresowo się odwraca. Możesz rozwiązać problem przesuwając wyjście, ale nie jest to łatwe. Na początek możesz spróbować umieścić deflektor (jeśli go nie ma) lub nieznacznie zwiększyć / zmniejszyć wysokość.

Cechy wymuszonej wentylacji w łazience

Gdy wentylator jest zainstalowany podczas pracy, ilość wydmuchiwanego powietrza znacznie wzrasta. Ale ze względu na to, że obudowa zakrywa część przekroju kanału, innym razem, gdy wentylator nie pracuje, przepływ spada trzykrotnie. W rezultacie ogólna wydajność systemu wentylacyjnego spada.

Aby temu zapobiec, możesz zainstalować wentylator z kratką wlotu powietrza umieszczoną poniżej, a tym samym zwiększyć wydajność do normalnej. Druga opcja to pozostawienie podczas montażu szczeliny 1,5-2 cm między obudową a ścianą, tj. robić nogi. Powietrze dostanie się do szczeliny, a wentylacja będzie w każdym przypadku normalna. Zobacz wideo, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.


Po wybraniu sposobu montażu i rodzaju kratki można przejść bezpośrednio do montażu. Rozmiary wentylatorów mogą się różnić. Dlatego każdy przypadek jest indywidualny. Ale podstawowe kroki są standardowe:

  • W płytce pod korpusem należy wykonać otwór. Najprostszym sposobem jest przymocowanie wachlarza i konturu. Następnie za pomocą specjalnej dyszy na wiertarce lub szlifierce wytnij otwór o odpowiedniej wielkości.
  • Zdejmij panel przedni z wentylatora. Mocowana jest na jedną śrubę od dołu. Śruba została odkręcona, kratka została usunięta. Otwory na elementy złączne są teraz widoczne. Wentylator w takiej postaci wkładamy na miejsce (do kanału), zaznaczamy na płytce ołówkiem lub markerem miejsce, w którym będą śruby.
  • Wiertłem o odpowiedniej średnicy wykonujemy otwory w płytce i ścianie na wymiar kołka.
  • Wykonujemy nacięcie w płytce, w którym przeprowadzimy przewód zasilający.
  • Wkładamy kołki.
  • Przeciągamy przez specjalny otwór w obudowie wentylatora przewody elektryczne(jeśli nie ma otworu, jest wiercony).
  • Instalujemy na miejscu, dokręcamy śruby.
  • Łączymy przewody.
  • Sprawdzamy wydajność i instalujemy kratkę.
  • Dla drewniane toalety Wszystko to jest tylko częściowo prawdziwe. Czytać o

    Wentylacja w łazience w prywatnym domu

    Tutaj mogą pojawić się główne trudności w budowie kanałów wydechowych. Podczas planowania można je zebrać w jednym miejscu, a następnie przenieść na dach. Jest to trudniejsze pod względem okablowania wewnętrznego - musisz pociągnąć kanały właściwe miejsce a także droższe w budowie. Ale wygląd okazuje się solidny.

    Inna metoda urządzenia kanały wentylacyjne: poprowadź go przez ścianę, a potem dalej zewnętrzna ściana podnieść. Zgodnie z zasadami, przy normalnym ciągu z naturalną wentylacją, powinny one wznosić się 50 cm nad kalenicą, ale jeden wspólny kanał powietrzny zostanie wyprowadzony przez Ciebie lub osobny dla każdego pokoju - zależy to od Twoich życzeń lub układu. Obraz będzie wyglądał mniej więcej tak.

    Jest jeszcze jedna opcja: wykonanie mechanicznego okapu, który będzie działał wyłącznie z wentylatora. Następnie, w zależności od układu, odpowiednia jest jedna z dwóch opcji przedstawionych na zdjęciu.

    W pierwszym przypadku (po lewej) otwór wywiewny wykonuje się dokładnie w górnej części ściany (aby wymiana powietrza była skuteczna musi być umieszczony naprzeciw drzwi, ukośnie, u góry). W tym urządzeniu używany jest konwencjonalny wentylator ścienny. Ten sam rysunek pokazuje, jak można zmniejszyć liczbę wymaganych kanałów. Jeśli twoja łazienka i toalety znajdują się w pobliżu, przez cienką przegrodę, możesz zrobić otwór w przegrodzie i zainstalować kratkę. W takim przypadku wentylacja wanny przejdzie przez toaletę.

    W drugim wariancie (na zdjęciu po prawej) stosuje się kanał powietrzny z wentylatorem kanałowym. Rozwiązanie jest proste, tylko jest jedno zastrzeżenie: jeśli kanał powietrzny kończy się pod okapem dachu (na zdjęciu jest krótki, ale są też długie), to po chwili drzewo zrobi się czarne. Jeśli tak wyciągać wnioski z toalety, to może się to nie zdarzyć, ale w przypadku łazienki, wysoka wilgotność okaże się za kilka lat. W takim przypadku można „wyciągnąć” kanał powietrzny do wycięcia w dachu lub podnieść go przez kolano (ale unieść 50 cm nad dach).

Aby stworzyć zdrowe i komfortowe warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniu, konieczna jest wysokiej jakości wymiana powietrza. Powietrze wywiewane nasycone dwutlenkiem węgla, nadmiarem wilgoci, pyłem i różnymi zanieczyszczeniami musi być usuwane w odpowiednim czasie, a jego miejsce muszą zajmować nasycone tlenem masy świeżego powietrza. Taki obieg podyktowany jest zdrowym rozsądkiem i regulowany normami budowlanymi oraz sanitarno-epidemiologicznymi.

Jak wiecie, planowanie w domu dowolnej sieci inżynieryjnej rozpoczyna się od przygotowania dokumentacja projektu i wykonywania obliczeń. Kompetentny pozwala na stworzenie w każdym pomieszczeniu budynku mikroklimatu niezbędnego do normalnego życia człowieka.

Normy i zasady stosowane w projektowaniu sieci inżynierskich

jest stworzenie technicznie i ekonomicznie uzasadnionego rozmieszczenia kanałów wentylacyjnych oraz właściwy dobór urządzeń, które zapewnią standardy mikroklimatu uregulowane 2.09.04-87. Ponadto kompetentny projekt zapewnia 100% operatywności i łatwości konserwacji systemu, a także spełnienie wszystkich wymagań architektonicznych i technicznych.

Musi przestrzegać ściśle określonych norm sanitarnych i norm państwowych.

Podczas projektowania wentylacji SNiP 2.04.05-91 jest głównym dokumentem, którym kieruje się każdy projektant.

Oprócz tego zestawu zasad, konieczne mogą być również następujące dokumenty regulacyjne:

  • SNiP 2.01.02-85;
  • SNiP II-12-77;
  • GOST 12.1.005-88;
  • SNiP 2.08.01-89;
  • SNiP 2.08.02-89;
  • SNiP 2.09.04-87;
  • SNiP 2.09.02-85;
  • SNiP 2.01.01-82.

Etapy rozwoju projektu

Na pierwszym etapie opracowywania projektu instalacji wentylacyjnej klient spotyka się z projektantem, gdzie sporządzana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ustalane są wstępne dane niezbędne do prawidłowych obliczeń.

Drugim etapem jest dostarczenie klientowi poprawnych technicznie i ekonomicznie schematów systemy wentylacyjne, z opcjami używanymi dla tego sprzętu. Z przedstawionych opcji klient wybiera najlepszą i zgłasza uwagi, po czym przekazuje ją do zatwierdzenia odpowiednim organom. Dopiero po wyeliminowaniu uwag organów regulacyjnych projekt przechodzi do trzeciej fazy - przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacjami niezbędne materiały i wyposażenia oraz kosztorys robót.

Projekt można stworzyć „po staremu”, na desce kreślarskiej, ale z reguły zajmują się tym nowoczesne firmy Praca projektowa służy do tego oprogramowanie.

Programy do projektowania instalacji wentylacyjnych

Obecnie istnieje masa oprogramowania, które znacznie przyspiesza proces wykonywania obliczeń, sporządzania układów kanałów, wypełniania specyfikacji i sporządzania rysunków. Mimo pozornej prostoty projektant musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie w obsłudze oprogramowania itp. Rozważmy kilka popularnych programów, które pomagają projektantom systemów wentylacyjnych w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Autocad

Program przeznaczony jest do tworzenia najdokładniejszych rysunków, schematów i innej dokumentacji projektowej w widoku dwu- lub trójwymiarowym. AutoCAD ma dwa rodzaje interfejsu:


Projektant projektując wentylację w autocadzie będzie miał dostęp do: pełnego zestawu funkcjonalności do sporządzania i sprawdzania rysunków, możliwości skalowania, wykorzystania funkcji panoramicznych. Ponadto możliwe jest używanie i wiązanie obiektów z bibliotek innych firm, importowanie-eksportowanie tabel i plików tekstowych, warstw, publikowanie rysunków 3D i wiele więcej.

Dziś AutoCad to oprogramowanie najczęściej spotykane w biurach projektowych i projektowych, ponieważ to właśnie to narzędzie ma funkcję wspomagania pracy zespołowej nad projektem.

Należy rozumieć, że program AutoCad to nie tylko elektroniczna tablica kreślarska, to potężny pakiet oprogramowania, którego użycie wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia.

  1. Przede wszystkim upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania systemowe do uruchomienia tego narzędzia (więcej niż 2 GB pamięci RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku; monitor o wysokiej rozdzielczości).
  2. Po zainstalowaniu oprogramowania zapoznaj się z interfejsem, na który składa się panel szybkiego dostępu (obok czerwonej litery A w lewym górnym rogu); wstążka, która z kolei składa się z kilku zakładek; pasek stanu (na dole ekranu) i pasek poleceń (nad paskiem stanu).
  3. Aby utworzyć nowy dokument, wybierz Plik - Nowy.

Następnie możesz utworzyć szkic, rysunek lub złożony obiekt. Podstawowa wiedza wymagana do pracy po angielsku ponieważ językiem interfejsu jest angielski. Ponadto musisz być co najmniej inżynierem i znać polecenia, które będą potrzebne do tworzenia rysunków. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tego narzędzia, możesz skorzystać z podręcznika bezpośrednio z menu programu.

AutoCad to płatny program z bezpłatnym 30-dniowym okresem próbnym. Koszt najnowszej licencjonowanej sieciowej wersji AutoCad 2016 na stronie dewelopera to 5 tys. euro. Specjalne ceny dla lokalnych i sieciowych wersji programu dla placówek oświatowych.

magia

To potężne narzędzie jest przeznaczone do wykonywania obliczeń i trójwymiarowego projektowania sieci inżynierskich. Program do projektowania wentylacji magicad obejmuje kilka podstawowych modułów, wśród których znajduje się blok Magicad-Ventilation.

Jako platforma graficzna narzędzie wykorzystuje AutoCad lub RevitMap. Ten pakiet oprogramowania umożliwia:

  • Tworzenie schematów wentylacji ze śledzeniem zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym.
  • Rozmieszczenie armatury i innego wyposażenia.
  • Dobór przekrojów min, kanałów i kanałów powietrznych.
  • Obliczanie oporów aerodynamicznych kanałów powietrznych i urządzeń.
  • Obliczenia akustyczne.
  • Równoważenie systemu wentylacji w trybie automatycznym.

Magicad ma następujące funkcje:

  • Wykorzystanie bazy urządzeń wentylacyjnych.
  • Praca z tekstowymi oznaczeniami elementów.
  • Tworzenie specyfikacji materiałów i urządzeń;
  • Kontrola nad przecinającymi się elementami w szkicach i rysunkach.
  • Pracuj w trybach 2D i 3D.
  • Eksportuj dane do innych programów i nie tylko.

Cechą tego programu jest obecność bazy sprzętu wentylacyjnego, która zawiera świetna ilość produktów, z pełnymi danymi o ciśnieniu, przepływie powietrza, wymiarach i geometrii elementu, a także jego charakterystyce akustycznej itp. Podczas sporządzania rysunku program automatycznie wybierze kształtki, przy łączeniu dwóch kanałów powietrznych - trójnik lub krzyż, jeśli zmieni się średnica kanału powietrznego, narzędzie Magicad natychmiast zasugeruje niezbędny adapter.

Program Magicad umożliwia projektantowi tworzenie projektów systemów wentylacyjnych o dowolnej złożoności w możliwie najkrótszym czasie.

Językiem interfejsu jest angielski i rosyjski. Koszt pełnej lokalnej wersji licencjonowanej to 4560 euro. Cena pełnej licencji sieciowej to 5700 euro. Istnieją specjalne oferty na zakup aktualizacji na 1, 2 i 3 lata.

Aby z powodzeniem pracować z Magicad Ventilation, musisz być inżynierem, umieć pracować z platformą graficzną AutoCad. Oficjalni przedstawiciele dewelopera często prowadzą szkolenia online dotyczące pracy w programie. Średni koszt takiego szkolenia wynosi od 10 do 16 tysięcy rubli. na kurs.

Ventcalc

Program wśród projektantów jest uważany za najprostszy i najbardziej funkcjonalny. Rzeczywiście, aby stworzyć schemat sieci wentylacyjnej, wystarczy wprowadzić wymagane dane początkowe, a program dostarczy gotowy szkic ze wszystkimi niezbędnymi danymi do dalszego doboru sprzętu.

Niezależnie od wybranego rodzaju systemu wentylacji, to narzędzie równie dobrze radzi sobie z niezbędnymi obliczeniami. Funkcjonalność programu pozwala na:

  • Wykonaj obliczenia przekroju wylotów powietrza, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne.
  • Obliczanie oporu min i kanałów. Na podstawie obliczeń program automatycznie dobiera urządzenia wentylacyjne.
  • Obliczanie oporu aerodynamicznego sieci.
  • Dokonaj właściwego obliczenia naturalnej wentylacji.
  • Wyznacz optymalny przekrój szybu wentylacyjnego, który zapewni przewagę ciągu nad oporami mieszanki powietrza przy określonym natężeniu przepływu.
  • Wykonaj obliczenia mocy grzewczej grzałki.

Funkcja Vent Calc zostanie wykonana tak szybko, jak to możliwe niezbędne obliczenia co znacznie ułatwia pracę projektanta. Zaletą tego oprogramowania jest to, że od 2010 roku Vent calc jest dystrybuowany bezpłatnie. Język interfejsu oprogramowania jest wielojęzyczny.

Adwent

Oprogramowanie do projektowania wentylacji cadvent jest rodzajem dodatku do rysowania systemów wentylacyjnych, stworzonego na platformie graficznej Avtocad.To narzędzie zawiera kompletny zestaw narzędzi do rysowania schematów, ma potężne możliwości przeprowadzania niezbędnych obliczeń, tworzenia trójwymiarowych modeli , prezentacje itp.

Ten oprogramowanie pozwala:

  • Oblicz przekroje i straty ciśnienia w kanałach powietrznych.
  • Obliczenia akustyczne.
  • Twórz dwuwymiarowe rysunki z niezbędną notacją.
  • Twórz modele 3D.
  • Przygotuj specyfikacje dot niezbędne elementy systemów, z możliwością eksportu do Excela.
  • Twórz wysokiej jakości prezentacje 3D.

Główną cechą tego oprogramowania jest możliwość tworzenia kompletnych zestawów dokumentów roboczych, w tym obliczeń, zestawień materiałowych, rysunków dwu- i trójwymiarowych, poszczególnych przekrojów i elementów systemu.

Aby pracować w tym oprogramowaniu, musisz umieć obsługiwać platformę graficzną avtocad, umieć pracować z arkuszami kalkulacyjnymi i bibliotekami. Językiem interfejsu jest angielski. Koszt pakietu oprogramowania uzależniony jest od jego konfiguracji: moduł wentylacji z możliwością ręcznej aktualizacji baz danych - 500 USD; moduł wentylacji z automatyczną aktualizacją bazy danych - 1500 USD; moduł wentylacji, ogrzewania, wod-kan z kompletną bazą elementów europejskich producentów - 2500 USD

Pomimo pozornej prostoty tworzenia projektów w przedstawionym powyżej oprogramowaniu, jest to dość techniczne. trudny proces, wymagających rozległej wiedzy, dlatego do tworzenia dokumentacji projektowej i obliczeń należy kontaktować się wyłącznie ze specjalistami.

w formacie .dwg

Systemy wentylacyjne. Projekt roboczy

Budynek nr 1

W budynku zaprojektowano wentylację ogólną nawiewno-wywiewną oraz miejscową wywiewną ze stymulacją mechaniczną.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach jest przewidziana do asymilacji nadmiaru ciepła z:

Sprzęt

Promieniowanie słoneczne i lokalna kompensacja spalin.

W pomieszczeniach z klimatyzacją powietrze zewnętrzne dostarczane jest w ilości zgodnej z normą sanitarną dla pracownika.

Dla utrzymania optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego w obszarach regulacji, obróbki detali na maszynach CNC przewidziano system klimatyzacji oparty na układach split oraz nawilżanie parowe powietrza nawiewanego w okresie zimnym.

jednostki wewnętrzne typy ścienne i sufitowe oraz jednostki zewnętrzne montowane na elewacjach połączone są rurami freonowymi z rurek miedzianych z izolacją termiczną ze spienionej gumy.

Oddzielne systemy wentylacja nawiewna budynek produkcyjny przeznaczony jest na:

Sekcja obróbki części na maszynach CNC
- ustawianie sekcji kategorii B3.

Wyposażenie układu zasilającego znajduje się w oddzielnych komorach wentylacyjnych. Dno otworów na urządzenia odbiorcze znajduje się na wysokości większej niż 1 m od poziomu stabilności pokrywy śnieżnej. Określana na podstawie danych stacji hydrometeorologicznych lub obliczeń, jednak nie niżej niż 2 m od poziomu terenu.

Wymiana powietrza w obszarze montażu natynkowego, klasa czystości 8 ISO, przeznaczona do:


-zapewnienie norm sanitarnych powietrza zewnętrznego dla ludzi;

Wymiany powietrza w pomieszczeniach czystych nie powinny być mniejsze niż wymagane do produkcji mikroelektroniki zgodnie z tabelą. B2 GOST R ISO 14644-4-2002:

Dla klasy czystości 8 ISO co najmniej 10 m3 nawiewanego powietrza na 1 m2 powierzchni pomieszczenia na godzinę.

Powietrze nawiewane dostarczane jest osobnym układem umieszczonym w komorze wentylacyjnej. Zasysanie powietrza zewnętrznego odbywa się od znaku 16.700m.

W celu utrzymania wymaganych parametrów mikroklimatu powietrze nawiewane jest podgrzewane i nawilżane w okresie zimnym, schładzane i osuszane w okresie ciepłym.

Powietrze nawiewane przetwarzane jest w centralnych klimatyzatorach, składających się z:


-filtr powietrza klasa F6;
- podgrzewacz wody;

- filtr powietrza klasy F9;

Czynnikiem chłodzącym jest freon bezpieczny dla ozonu, dostarczany do chłodnicy przewodami miedzianymi ze skuteczną izolacją termiczną typu K-FLEX.

Powietrze nawiewane dostarczane jest do pomieszczeń czystych w ilości zapewniającej:



Powietrze nawiewane z centralnego klimatyzatora napływa do pomieszczenia poprzez wbudowane w sufit rozdzielacze powietrza z filtrami H11.

Budynek nr 2

W pomieszczeniach kompleksowych stanowisk pracy przewidziana jest ogólna wentylacja nawiewno-wywiewna. W budynku zainstalowano urządzenia wentylacyjne o wydajności mniejszej niż 5000 m3/h Podwieszany sufit korytarz, instalacja niezbędnych Klapy przeciwpożarowe.. Powietrze zewnętrzne dostarczane jest w ilości zgodnej z normami sanitarnymi na pracownika.

Dla utrzymania optymalnych parametrów powietrza w pomieszczeniach przewidziano system klimatyzacji oparty na systemach split.

Jednostki wewnętrzne naścienne oraz jednostki zewnętrzne montowane na elewacjach połączone są rurami freonowymi z rurek miedzianych z izolacją termiczną ze spienionej gumy.

Ludzi
-sprzęt
-Promieniowanie słoneczne
- powietrze nawiewane

Budynek nr 5

Dla hal badań klimatycznych i dynamicznych przewidziano wentylację ogólną wymienną nawiewno-wywiewną.

Wymianę powietrza w pomieszczeniach ustala się na asymilację emisji ciepła z:

Ludzi
-sprzęt
-Promieniowanie słoneczne

W komorze wentylacyjnej zainstalowany jest sprzęt wentylacyjny. Powietrze nawiewane do pomieszczeń doprowadzane jest do strefy roboczej, powietrze wywiewane usuwane jest z górnej części poprzez kratki ścienne, wyposażone we wbudowane zawory regulujące przepływ i kierunek strumienia powietrza.

Dno otworów pod urządzenia odbiorcze znajduje się na wysokości większej niż 1 m od poziomu stabilności pokrywy śnieżnej, określonego na podstawie danych stacji hydrometeorologicznych lub obliczeniowo, ale nie niżej niż 2 m od poziomu terenu.

Kabina obserwacyjna wyposażona jest w klimatyzację typu split.

Budynek nr 9

Wymiana powietrza w pomieszczeniach o klasie czystości 8 ISO, przeznaczona do:

Asymilacja nadwyżek ciepła z wyposażenie technologiczne, ludzie, promieniowanie słoneczne;
-kompensacja spalin lokalnych;
-zapewnienie norm sanitarnych powietrza zewnętrznego dla ludzi; Wymiany powietrza w pomieszczeniach czystych nie powinny być mniejsze niż wymagane do produkcji mikroelektroniki zgodnie z tabelą. B2 GOST R ISO 14644-4-2002: - dla klasy czystości 8 ISO co najmniej 10 m3 nawiewanego powietrza na 1 m2 powierzchni pomieszczenia na godzinę. Powietrze nawiewane dostarczane jest osobnym układem umieszczonym w komorze wentylacyjnej. Zasysanie powietrza zewnętrznego odbywa się od znaku 16.700m. W celu utrzymania wymaganych parametrów mikroklimatu powietrze nawiewane jest podgrzewane i nawilżane w okresie zimnym, schładzane i osuszane w okresie ciepłym.

Powietrze nawiewane przetwarzane jest w centralnym klimatyzatorze, składającym się z:

Jednostka odbiorcza z zaworem powietrza;
- filtr powietrza klasy F6;
- podgrzewacz wody;
- freonowa chłodnica powietrza z separatorem i tacą na skropliny;
- elektryczna nagrzewnica powietrza drugiego ogrzewania;
- blok wentylatorów z sekcją rezerwową;
- filtr powietrza klasy F9;
-nawilżacz elektryczny z wbudowaną wytwornicą pary;

Źródłem chłodu jest agregat skraplający zainstalowany na dachu budynku.

Czynnikiem chłodniczym jest freon bezpieczny dla ozonu dostarczany do chłodnicy przewodami miedzianymi ze skuteczną izolacją termiczną typu K-FLEX.

Powietrze nawiewane jest dostarczane do pomieszczeń czystych w ilości zapewniającej:

Kompensacja lokalnej wentylacji wywiewnej
- normy sanitarne dla pracowników
-kompensacja uciekania powietrza przez szczeliny drzwiowe
- wytworzenie spadku ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami czystymi a korytarzem od 5 do 20 Pa.

Powietrze nawiewane z centralnego klimatyzatora napływa do pomieszczenia poprzez wbudowane w sufit podwieszany rozdzielacze powietrza z filtrami H11.

Okap prowadzony jest z dolnej strefy przez kratki ścienne.

W celu ustawienia i utrzymania różnicy ciśnień między pomieszczeniami a korytarzem stosuje się regulatory przepływu powietrza na kanałach powietrza nawiewanego i wywiewanego systemów wentylacyjnych. Nadmiar powietrza przepływa do korytarzy przez szczeliny drzwi oraz regulowanych kratek zainstalowanych w dolnej części pomieszczenia.

Kontrola spadków ciśnienia odbywa się wizualnie za pomocą manometrów różnicowych. Lokalne systemy wentylacji wywiewnej są realizowane z urządzeń technologicznych emitujących substancje szkodliwe.

Do układów wydechowych z szkodliwe substancje Zapewnione są wentylatory rezerwowe klasy zagrożenia 1 i 2.

Kanały powietrzne lokalnych systemów wentylacji wywiewnej przechodzące jawnie przez pomieszczenia czyste wykonane są ze stali nierdzewnej polerowanej.

Powietrze z systemu lokalnej wentylacji wywiewnej z urządzeń technologicznych obiektów jest wyrzucane pionowo w górę, na wysokość 2 metrów od znaku dachu.

W celu zapewnienia optymalnych parametrów powietrza w pomieszczeniach w okresie ciepłym, biuro technologiczne oraz zaplecze wyposażone są w klimatyzację opartą na systemach split. Jednostki wewnętrzne naścienne oraz jednostki zewnętrzne montowane na elewacjach połączone są rurami freonowymi z rurek miedzianych z izolacją termiczną ze spienionej gumy.

Budynek nr 11

W pomieszczeniach laboratoryjnych przewidziana jest ogólna wentylacja wymienna nawiewno-wywiewna. Powietrze zewnętrzne dostarczane jest w ilości zgodnej z normami sanitarnymi na pracownika. W celu utrzymania optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego w laboratoriach przewidziano system klimatyzacji oparty na systemach split.

Jednostki wewnętrzne podsufitowe i jednostki zewnętrzne montowane na elewacji połączone są przewodami freonowymi wykonanymi z rurek miedzianych z izolacją termiczną ze spienionej gumy.

Wydajność chłodnicza systemów ma za zadanie przyswoić nadwyżki ciepła z:

Ludzi
-sprzęt
-Promieniowanie słoneczne
- powietrze nawiewane

Urządzenia wentylacyjne są instalowane w komorach wentylacyjnych na piętrze technicznym. Powietrze z systemu lokalnej wentylacji wywiewnej z urządzeń technologicznych obiektów jest wyrzucane pionowo w górę, na wysokość 2 metrów od znaku dachu.

Powietrze nawiewane do pomieszczeń doprowadzane jest do strefy roboczej, powietrze wywiewane usuwane jest z górnej części poprzez kratki ścienne, wyposażone we wbudowane zawory regulujące przepływ i kierunek strumienia powietrza.

Powietrze nawiewane do każdego budynku jest przetwarzane w jednostkach nawiewnych, które znajdują się w komorach wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne są skonfigurowane:

Blok odbiorczy z zaworem powietrza;
- Filtr klasy EU4
- wymiennik ciepła ogrzewania wody
- wentylator nawiewny

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym realizowana jest przez układ automatyki oparty na mieszaniu pompowym. Automatyka służy do regulacji parametrów powietrza w pomieszczeniach, zabezpiecza nagrzewnice przed zamarzaniem.

Podłączenie wymienników ciepła do systemu zaopatrzenia w ciepło odbywa się za pomocą zaworów dwudrogowych z instalacją pomp obiegowych. Orurowanie wymienników ciepła jest wyposażone w niezbędne zawory odpowietrzające i spustowe, zawory odcinające i przyrządy pomiarowe.

Kanały powietrzne systemów wentylacyjnych wykonane są z cienkiej blachy ocynkowanej zgodnie z GOST 14918-80*.

Wymiany powietrza we wszystkich pomieszczeniach podane są w tabelach:

Dane o ssaniach lokalnych w tabelach 1.
Objętości powietrza według zagrożeń w tabeli 2.
Objętość powietrza w pomieszczeniach przemysłowych w tabeli 3.

Numer budynku 6. Kotłownia

W pomieszczeniu GPU przewidziana jest ogólna wentylacja wymienna nawiewno-wywiewna.

Wymianę powietrza określa się dla asymilacji uwalniania ciepła z:

Sprzęt
-Promieniowanie słoneczne

Wyciąg ze strefy górnej zapewniają dwa wentylatory dachowe. Dopływ odbywa się przez izolowany powietrzem zawór z napędem ręcznym typu GERMIK-P.

Dno otworów na urządzenie odbiorcze znajduje się na wysokości większej niż 1 m od poziomu stabilności pokrywy śnieżnej, określonego na podstawie danych stacji hydrometeorologicznych lub obliczeniowo, ale nie niżej niż 2 m od podłoża poziom.

Informacje o obciążeniach cieplnych wentylacji

Budynek nr 1 119600W
Obudowa nr 2 5000W
Obudowa nr 5 94000W
Sprawa nr 9 95400W
Sprawa nr 11 56500W

Ochrona przed hałasem

Zespoły wentylatorowe systemów nawiewnych instalowane są w komorach wentylacyjnych na podstawach wibroizolacyjnych w oddzielnych blokach z izolacją dźwiękochłonną Centrale wentylacyjne promieniowe podłączane są do kanałów powietrznych za pomocą króćców elastycznych.

Szybkość ruchu wody w rurociągach, powietrza w kanałach powietrznych i w rozdzielaczach powietrza nie przekracza zalecanych wartości wskaźników akustycznych.




Program CADvent - nowe możliwości projektowania systemów wentylacyjnych

Elena Berdinsky (specjalista CAD, Lindab LLC)

Program CADvent jest rozwinięciem szwedzkiego koncernu Lindab i od ponad 15 lat jest jednym z wiodących programów do projektowania systemów HVAC w Skandynawii, Europie Zachodniej i Wschodniej.

Od 1965 roku działalność firmy Lindab w zakresie wentylacji opiera się na opracowywaniu rozwiązań systemowych dla wentylacji i klimatyzacji. Specjaliści firmy, mając duże doświadczenie w pracy z systemami wentylacyjnymi oraz ściśle współpracując z inżynierami i instalatorami, zdali sobie sprawę z potrzeby stworzenia programu, który pomógłby szybko i sprawnie zaprojektować systemy wentylacyjne, zawierał obliczenia aerodynamiczne i akustyczne, umożliwiłby tworzenie specyfikacji dla urządzeń i materiałów oraz komunikować się z programem kosztorysowym.

W 1992 roku ukazała się pierwsza wersja programu CADvent, która szybko zdobyła zaufanie konsumentów. CADvent łączy w sobie potężne funkcje obliczeniowe z przydatne narzędzia do rysowania i projektowania instalacji wentylacyjnych. Program jest stale udoskonalany zgodnie z wymogami czasu iz uwzględnieniem potrzeb projektantów.

Na rynku rosyjskim Lindab prezentuje zestaw programów do obliczania i projektowania wentylacji, ogrzewania, hydrauliki i systemy odwadniające, program do symulacji klimatu w pomieszczeniach. Są to programy CADvent, DIMcomfort, DIMsilencer i TEKNOsim.

Moduły CADvent

Oprogramowanie CADvent jest podstawowym narzędziem do projektowania HVAC i jest dostępne w trzech głównych pakietach:

  • CADvent Secure - projektowanie instalacji wentylacyjnych. Zamknięte bazy produktów Lindab;
  • CADvent Link - projektowanie instalacji wentylacyjnych. Otwarte bazy danych – oprócz pełnej listy produktów Lindab, która znajduje się w programie, można wgrać bazy danych innych producentów;
  • CADvent Plus - projektowanie i obliczanie instalacji wentylacyjnych i grzewczych, rysowanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, odwadniających i zalewowych. Otwarte bazy danych.

W zależności od zadań projektowych projektant może wybrać jeden lub drugi pakiet, a później w razie potrzeby dokonać aktualizacji do wersji o większej funkcjonalności.

Funkcje projektowe i obliczeniowe

Program CADvent jest zorientowaną obiektowo aplikacją dla programu AutoCAD i pozwala szybko i sprawnie rozwiązywać cały szereg zadań pojawiających się przy realizacji projektów systemów wentylacyjnych - jest to dobór sprzętu, wykonanie rysunków roboczych, wszystkie niezbędne obliczenia systemowe, tworzenie specyfikacji urządzeń i materiałów.

Główne funkcje programu CADvent to:

  • praca na platformie AutoCAD 2004-2011;
  • projektowanie 2D/3D;
  • automatyczny wybór odcinków kanałów powietrznych i rurociągów;
  • obliczenia aerodynamiczne / obliczenie strat ciśnienia w układzie;
  • automatyczne równoważenie układów z rozmieszczeniem zaworów dławiących;
  • obliczenia hałasu (obliczenia akustyczne);
  • asocjacyjne etykietowanie elementów systemu;
  • szybkie zmiany w systemie;
  • automatyczne tworzenie planów/przekrojów;
  • automatyczne zestawienie specyfikacji materiałów i wyposażenia;
  • możliwość szybkiego i łatwego uzupełniania baz sprzętowych;
  • konwertowanie bloków AutoCAD na inteligentne obiekty CADvent (dodawane są dane o wymiarach, przepływie, dP itp.);
  • inteligentne przesuwanie elementów z funkcją zachowania integralności systemu za pomocą standardowych uchwytów ruchu AutoCAD lub specjalnej funkcji CADvent;
  • automatyczne zarządzanie warstwami;
  • kontrola kolizji;
  • możliwość tworzenia niestandardowych elementów;
  • linki do programów kosztorysowych.

Praca ze sprzętem

Projektowanie instalacji wentylacyjnej w CADvent jest zorientowane obiektowo, to znaczy projektant początkowo pracuje z posiadanymi urządzeniami i elementami systemu. Każdy element zawarty w katalogu jest obiektem inteligentnym – kopią rzeczywistego sprzętu – i zawiera nie tylko dane geometrii, ale także zależności między przepływem, ciśnieniem i prędkością, charakterystykę hałasu.

Bazy danych sprzętu i materiałów obejmują tysiące pozycji. Oprócz katalogów dostępnych w programie, projektant może samodzielnie tworzyć bazy rozdzielaczy powietrza i elementów systemów wentylacyjnych lub łączyć katalogi rozdzielaczy powietrza innych producentów.

Kontrola skrzyżowań

Funkcja kontroli kolizji pomaga projektantowi uniknąć kosztownych błędów projektowych na wszystkich etapach projektu oraz podczas koordynowania projektu z podwykonawcami.

Kontrola kolizji pozwala na kontrolowanie przecięć pomiędzy elementami modelu 3D – elementami systemów wentylacyjnych, przecięciami kanałów wentylacyjnych i przegród budowlanych utworzonych w programie AutoCAD Architecture (ściany, okna, drzwi, podłogi, dachy itp.), przecięciami z istniejącymi bryłami rysunkowymi , skrzyżowania między wszystkimi systemy inżynierskie budynków (przewody wentylacyjne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe), a także z obiektami programu AutoCAD MEP.

Interakcja z AutoCADem

Program działa w określonych wersjach AutoCAD 2004-2011, AutoCAD MEP (Autodesk Building Systems) 2007-2011, AutoCAD Architecture (Autodesk Architectural Desktop) oraz AutoCAD Mechanical. Wymagania systemowe do instalacji CADvent są niezbędne i wystarczające do zainstalowania podstawowego programu AutoCAD.

Standardowe funkcje edycyjne programu AutoCAD — przesuwanie, kopiowanie — są dostępne dla obiektów CADvent i nie wpływają na ich inteligencję.

Interakcja z programem AutoCAD MEP jest realizowana w specjalnym module programu dostępnym dla wszystkich dostępnych konfiguracji i umożliwia import / eksport kanałów powietrznych z programu AutoCAD MEP do CADvent w celu finalizacji, późniejszego obliczenia i wyważenia systemu, sporządzenia specyfikacji. Po zaimportowaniu obiekty AutoCAD MEP są automatycznie konwertowane na obiekty CADvent, obiekty posiadają „uchwyty” do przesuwania, rozciągania, zmniejszania itp.

Systemy kanałów wykonane w CADvent można w ten sam sposób przenosić do AutoCAD MEP, w razie potrzeby modyfikować, tworzyć cięcia, specyfikacje itp.

Tworzenie rysunków roboczych

W programie CADvent możesz tworzyć:

  • plany na znaku;
  • dowolne sekcje;
  • nacięcia.

Podbarwiony obraz izometryczny instalacji wentylacyjnych uzyskany za pomocą standardowego programu AutoCAD może być doskonałym uzupełnieniem rysunków roboczych i czasami całkowicie satysfakcjonuje klienta.

Projektant widoku izometrycznego bez problemu zbuduje aksonometrię, stworzy potrzebne fragmenty i widoki.

Etykietowanie elementów w programie CADvent odbywa się za pomocą szablonów etykiet lub etykiet tekstowych, które zapożyczają niezbędne dane z obliczonego modelu. Informacje są dodawane do rysunku albo od razu dla wszystkich obiektów tego samego typu za pomocą jednego kliknięcia zgodnie z ustawieniami etykietowania, albo etapami - element po elemencie, na żądanie projektanta. Etykietowanie jest asocjacyjne - gdy zmieniają się cechy elementu (takie jak wymiary, przekrój, przepływ powietrza, spadek ciśnienia), etykieta tekstowa na rysunku jest aktualizowana automatycznie, więc nie ma potrzeby ponownego etykietowania elementów. Asocjatywność etykiet tekstowych nie tylko oszczędza czas projektanta, ale także zapobiega pojawianiu się błędnych informacji na rysunku.

Tworzenie dokumentacji roboczej

Program CADvent umożliwia automatyczne tworzenie zestawień materiałowych i wyposażenia, arkuszy kalkulacyjnych systemu niemalże za pomocą jednego kliknięcia. Zasada sporządzania zestawienia na podstawie istniejącego modelu 3D jest prosta – wszystko co jest na rysunku jest automatycznie wpisywane do zestawienia. Jednocześnie zminimalizowana jest możliwość utraty danych, wyeliminowana jest możliwość pominięcia jakiegokolwiek elementu lub pomyłki w obliczeniach przy określaniu długości kanału wentylacyjnego lub rurociągu.

Jednocześnie projektant zawsze ma możliwość stworzenia specyfikacji dla części instalacji wentylacyjnej – np. dla rzutu kondygnacji lub konkretnego systemu, zestawienia dla wybranych elementów. Wszystkie dokumenty arkuszy kalkulacyjnych można przenieść do MS Excel lub zapisać jako PDF.

Wyobrażanie sobie

Jeżeli na dowolnym etapie projektowania potrzebujesz stworzyć widoki prezentacyjne systemów w celu wizualnej prezentacji projektu klientowi lub potencjalnym klientom, możesz skorzystać z wbudowanej w program funkcji wizualizacji.

Program umożliwia tworzenie widoków perspektywicznych systemów z zadaniem elewacji, punktu i kierunku widzenia. Widok perspektywiczny można również uzupełnić niezbędnym napisem i objaśnieniami.

Dodatkowe programy użytkowe

Oprócz funkcjonalności CADvent projektant może skorzystać ze specjalnych programów pozwalających symulować klimat w pomieszczeniu (TEKNOsim), dobierając nawiewniki z uwzględnieniem wymagań dotyczących prędkości powietrza w Obszar roboczy i hałasu (DIMcomfort), wybrać i ustawić tłumiki (DIMsilencer).

Program DIMsilencer

DIMsilencer pozwala dopasować tłumiki okrągłe, prostokątne i narożne. Dostępnych jest kilka opcji tłumików:

  • zgodnie z wymaganą mocą akustyczną Lwa dB(A) za tłumikiem;
  • zgodnie z wymaganym poziomem hałasu według częstotliwości (Hz) za tłumikiem;
  • do redukcji hałasu;
  • przez własną generację hałasu.

W wyniku obliczeń użytkownik widzi wszystkie parametry: hałas przed tłumikiem, hałas generowany przez sam tłumik, redukcję hałasu, hałas za tłumikiem, hałas w oktawach, a także specyfikacje wybrany tłumik.

program DIMcomfort

DIMcomfort pozwala na dobór urządzeń rozprowadzających powietrze – dyfuzorów, kratek z uwzględnieniem prędkości powietrza w obszarze roboczym oraz hałasu. Po określeniu rodzaju i geometrii pomieszczenia, ilości powietrza (lub częstotliwości wymiany powietrza) oraz temperatury powietrza nawiewanego program automatycznie generuje trójwymiarowy model pomieszczenia. W pomieszczeniu umieszczane są wybrane dystrybutory powietrza. Projektant może śledzić, w jaki sposób utrzymywany jest wymagany poziom hałasu w pomieszczeniu, prędkość powietrza w obszarze roboczym, jak rozprowadzany jest strumień powietrza z nawiewników i jak położenie nawiewnika wpływa na wszystkie te parametry.

Wybrane zwody można wyeksportować do oprogramowania CADvent z zapisanymi danymi dotyczącymi przepływu, strat ciśnienia i hałasu.

Programy DIMcomfort i DIMsilencer są oprogramowaniem typu shareware i mogą być używane niezależnie od programu CADvent, w oddzielnej instalacji lub w połączeniu z CADvent. Programy są zintegrowane z interfejsem CADvent, co pozwala błyskawicznie i bezstratnie przeprowadzić niezbędną wymianę danych.

Szczegółowe informacje na temat programu CADvent można uzyskać na stronie rosyjskiego przedstawicielstwa koncernu Lindab www.lindab.ru lub kontaktując się z serwisem pomocy technicznej CADvent.