集塵システムのエアフローの計算: フード、ダクト、ファンのサイジング

Jul 16, 2026 ご伝言

QIYUE FAN・集塵ファンセレクションガイド

集塵システムの風量計算

フードのエアフロー、ダクトのサイズ、集塵ファンのサイズ

信頼性の高い集塵システムの気流計算は、捕集フード、アクティブ分岐ダクト、および必要な輸送速度から始まります。ファン径、モーター出力、既存の集塵機モデルのみから推定することはできません。

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計算ルート
フード風量計算 → 同時分岐風量 → ダクト速度と直径 → システム圧力 → ファン動作点
ステップ01
フードのエアフロー
すべての塵捕りフードまたは筐体の開口部の空気の流れを計算します。
ステップ02
アクティブなブランチ
同時に稼働する収集ポイントの最大数を確認してください。
ステップ03
ダクトのサイジング
必要な輸送速度に対して分岐ダクトとメインダクトの面積を確認してください。
ステップ04
ファンの選択
エアフローとシステム抵抗およびファンのパフォーマンス曲線を組み合わせます。
計算根拠

集塵機のエアフローを最初に計算する必要がある理由

産業用集塵システムに必要な空気の流れは、キャプチャ ポイントによって生成されます。各フードは、プロセスによって放出される粉塵を封じ込め、または遮断するために十分な空気を引き込む必要があります。

モーターが大きいと、集塵機に適切な空気の流れが自動的に生成されません。結果は、フードの配置、ダクト抵抗、コレクタの圧力降下、および実際のファンの動作点にも依存します。

これら 2 つのファン パラメータのより広範な説明については、「産業用ファンの風量と圧力.

Q
気流
通常、m3/s、m3/h、または CFM で表されます。
V
風速
面速度、キャプチャ速度、またはダクト輸送速度。
A
開口部エリア
フードの開口部、エンクロージャの開口部、またはダクトの断面積。-
Q = V × A
m3/h の場合: Q=V × A × 3,600
フードのエアフロー計算

すべての集塵フードの風量を計算

集塵機の気流計算の最初の段階は、発生源で完了します。フードの寸法、エンクロージャの状態、粉塵源からの距離は、必要なエアフローに直接影響します。

フード計算入力

1 つのキャプチャ ポイントに 4 つの入力

01・フード開口部寸法
空気がフードまたはエンクロージャに入る有効な幅と高さを測定します。
02・フードとエンクロージャーのタイプ
発生源が密閉されているか、部分的に密閉されているか、フランジが付いているか、または開放的に捕捉されているかを確認します。
03・必要風速
プロセス、フードの配置、エンジニアリング要件から設計速度を決定します。
04・エアフロー結果
有効面積に選択した速度を乗算し、結果を m3/h または CFM に変換します。
重要な設計上の制限

すべての粉塵源に対して 1 つの速度を使用しないでください

フードの正しいエアフローは、粉塵源からの距離、エンクロージャの状態、クロスドラフト、粒子の運動量、物質が放出される方向によって変化します。{0}}

エンクロージャ開口部での面速度は、塵源での捕捉速度と自動的に同じにはなりません。ダクトの輸送速度は、材料がダクト内を移動し続けるために使用される別の値です。

工学原理
ファンのエアフローを増やすだけで塵の捕捉が弱い問題を解決する前に、フードの位置、エンクロージャ、発生源の封じ込めを改善してください。
産業用集塵システムの見直し →
マルチフードシステム-

同時にアクティブなブランチのエアフローを追加する

多点集塵システムでは、全体の設計空気流量は、どの機械とフードが同時に動作するかによって決まります。-

すべての収集ポイントが実際に連携して動作する場合を除き、すべてのブランチを自動的に追加しないでください。集塵 CFM 計算を確認する前に、ダンパー、機械のシーケンス、将来の接続を考慮する必要があります。

追加の分岐を開くとシステム抵抗が変化し、ダクト ネットワーク全体に空気流が再分配されます。

Q合計 = Q₁ + Q₂ + Q₃ + ...
同時に動作すると予想されるブランチのエアフローを追加します。
ボンネット全開
通常の生産中にすべての機械が実際に一緒に動作する場合は、すべてのフードの合計を使用します。
部分運用
同時に発生する機械、ライン、または粉塵を発生させるプロセスの現実的な最大数を確認します。{0}
ダンパースイッチング
閉じたブランチをどのように隔離するか、および切り替え後に残りのエアフローのバランスをどのように調整するかを定義します。
集塵ダクトのサイジング

風量をダクト面積とダクト直径に変換

必要な空気流量がわかったら、選択した粉塵輸送速度から分岐ダクトとメインダクトのサイズをチェックできます。

ダクト面積の計算式
A = Q ÷ V

気流(m3/s)と速度(m/s)を使用して、ダクト断面積(m²)を取得します。-

分岐ダクトと幹ダクトは別々に計算されます
分岐ダクトは自身の風量から計算されます。メインダクトは、そのダクトセクションに入る結合空気流からチェックされます。
丸ダクト径
D = √(4A ÷ π)

計算された直径は暫定的な結果です。標準的なダクト サイズ、摩擦損失、騒音、分岐のバランスについては、引き続き検討が必要です。

大きすぎるダクトや小さすぎるダクトを避ける
ダクトが大きすぎると粒子が沈降する可能性があります。ダクトのサイズが小さいと、速度、圧力損失、騒音、摩耗が増加します。
普遍的な輸送速度がない: 軽い繊維、おがくず、細かい鉱物粉塵、重い粒子、研磨粉塵、粘着性物質には、プロジェクトのレビューなしに同じダクト速度を割り当てるべきではありません。
集塵風量例

3 つのフードのエアフロー計算例-

次の図は計算方法のみを示しています。速度の例は、普遍的なエンジニアリング推奨事項ではありません。

フードのサイズ
0.6 × 0.4 m
例示的な各集塵フードの有効開口寸法。
速度の例
0.5 m/s
風量計算式を説明するための例示的な値です。
フードあたりのエアフロー
432 m³/h
0.6 × 0.4 × 0.5 × 3,600.
3つのアクティブフード
1,296 m³/h
432 m3/h × 3 つの同時稼働収集ポイント。

結果が裏付けるもの

例示的なフードの組み合わせ空気流量は、ダクトの漏れ、分岐のバランス、将来の拡張、およびその他のプロジェクトの余裕を評価する前の値で 1,296 m3/h です。

結果で確認できないこと

ファンの圧力、インペラの直径、モーターの出力、またはフードの配置が実際の粉塵源をうまく捕捉できるかどうかは決まりません。

一般的な集塵の問題

計算されたエアフローが現場で依然として失敗する可能性がある理由

式の結果が正しくても、不適切なフード設計、分岐の不均衡、または計算されていないシステム抵抗を補正することはできません。

フードが音源から遠すぎる
空気流はダクトを通過するが、塵埃が実際に放出される十分な捕捉速度を生み出すことができない場合がある。
枝のバランスが取れていない
空気は最も抵抗の低い経路をたどるため、遠隔のフードや高抵抗のフードでは不十分な吸引力が残ります。{0}
フィルタ抵抗は無視されます
クリーン起動条件のみでファンを選択した場合、フィルタ抵抗が増加するため風量が低下します。
ダクト内にゴミが溜まる
ダクトのサイズや輸送速度が不適切であると、蓄積や閉塞が発生し、システム圧力が徐々に上昇する可能性があります。
新しいフードは後で追加されます
気流と抵抗を再計算せずに追加の分岐を接続すると、既存の収集ポイントのパフォーマンスが低下します。
ファンはモーター出力によって選択されます
モーターの kW だけでは、空気流量、圧力、効率、インペラの速度、実際のファンの動作点を確認することはできません。
集塵ファンのサイズ

風量はファン選択の半分にすぎません

集塵システムの空気流量の計算が完了した後も、ファンは必要な空気流量でシステム全体の圧力損失を克服する必要があります。

作動点は空気流と圧力を組み合わせたものです。最終的なファン シリーズ、インペラのサイズ、速度、およびモーター出力を、ファンのパフォーマンス曲線.

見積書には、必要な圧力が以下であるかどうかも明記する必要があります。静圧または全圧.

ファンカーブガイドを読む ファン電力の計算
フードエントリーの損失
捕獲フードまたはエンクロージャへの空気の流入を加速するために必要な圧力。
ダクトの摩擦
直線ダクトの長さ、エルボ、分岐、ダンパー、トランジション。
コレクタ抵抗
サイクロン、カートリッジ フィルター、バッグハウス、またはその他の粉塵分離器の圧力降下。
負荷フィルター損失
フィルター媒体に塵が蓄積した後に予想される動作抵抗。
最終作業点
確認された静圧または全圧で必要な空気流量。
予備的なファンの選択

エアフローの計算をファンの用途に合わせる

最終的な集塵ファンのサイズは、必要な動作点、粉塵の特性、ファンがきれいな空気を扱うか粉塵を含んだ空気を扱うかによって決まります。{0}

軽い粉塵と繊維

C6-48 集塵ファン

C6-48 遠心ファンは、粒子サイズとシステム抵抗を確認した後、軽いおがくず、細かい繊維、木材チップ、および同様のばらばらの材料についてレビューできます。

硬い粒子や研磨粒子は、インペラを直接通過する前に、摩耗とファンの位置を個別に確認する必要があります。{0}}

C6-48 集塵ファンを見る →
より高い静圧

9-19 高圧ファン

9-19 シリーズは、より長いダクト、複数のエルボ、またはより高いコレクタ抵抗を備えた集塵システムについて検討される可能性があります。

最終的な適合性は、必要なエアフロー、圧力、ファンを通過する媒体、設置位置によって異なります。

9-19 遠心ファンを見る →
高-抵抗システム

9-26 高圧ファン

集塵システムに高圧の動作点が必要な場合は、9-26 シリーズを検討してください。

QIYUE FANは、実際のモデルを確認する前に、ファンの曲線、速度、効率、動作媒体を確認する必要があります。

9-26 遠心ファンを見る →
バグハウスプロジェクト: 続けて、バッグハウス集塵機ファン選定ガイドクリーンな-フィルタの抵抗、負荷がかかっている-フィルタの圧力降下、クリーンな-側または汚れた-側のファンの取り付けを確認します。
セメントおよび鉱物粉塵プロジェクト: 粒子の硬度、摩耗、予備分離、コレクタ抵抗を確認します。{0}セメントプラントのファンソリューションファン配置を確認する前に、アプリケーションページを参照してください。
集塵ファンお見積り

ファンを選択する前に必要な情報

必要なエアフローがまだ利用できない場合は、フードの寸法、アクティブな分岐の数、およびダクトの情報を送信してください。 QIYUE FAN は、利用可能なデータがファンの予備選択に十分であるかどうかを確認できます。

ファンの配置、吹出口の方向、サイトのレイアウトも確認する必要があります。を参照してください。ファンの回転と吹出口角度のガイド.

可燃性粉塵、有毒粉塵、腐食性ガス、高温ガス、および危険区域では、別途エンジニアリングおよび安全性のレビューが必要です。

気流と粉塵のデータ

●集塵点数
●フード開口部寸法
● 既知のキャプチャまたは面速度
● 支店の同時運営
● 必要な空気流量 (m3/h または CFM)
●粉塵の種類と工業プロセス
●粒径と濃度
●硬度、摩耗性、水分

システムとファンのデータ

●幹ダクト・分岐ダクト寸法
●ダクト長さ、エルボ、ダンパー
●コレクタータイプまたはセパレータータイプ
●クリーンかつ負荷の高いフィルター抵抗
●静圧または全圧
● クリーン{0}}側またはダーティ-側のファンの位置
●温度と設置場所
●電圧、周波数、コンセント角度
よくある質問

集塵システムの風量計算に関するよくある質問

集塵フードの風量はどのように計算すればよいですか?

有効なフードまたはエンクロージャ開口部面積を決定し、適切なプロジェクト速度を選択し、Q=V × A を計算します。フードの位置、プロセスの動作、および周囲の空気の動きも考慮する必要があります。

集塵CFMはどのように計算されますか?

各アクティブ キャプチャ ポイントのエアフローを計算し、必要に応じて結果を CFM に変換し、同時に動作すると予想されるブランチを追加します。

各ブランチの空気の流れを合計する必要がありますか?

同時に動作することが予想されるブランチのみを追加します。ダンパー、代替機械、または生産シーケンスを使用するシステムは、最大の現実的な動作条件から計算する必要があります。

風量だけで集塵ファンのモデルを決定できますか?

いいえ。ファンは、計算されたシステム圧力で必要な空気流を供給する必要があります。粉塵の種類、ファンの位置、回転速度、効率、ファンの曲線も見直す必要があります。

運転後、集塵風量が低下するのはなぜですか?

一般的な原因としては、フィルタの負荷、ダクトの蓄積、不適切に調整されたダンパー、分岐の不均衡、漏れ、実際のシステム抵抗と一致しないファン動作点などが挙げられます。

ダクトの輸送速度と捕捉速度はどのように異なりますか?

捕集速度は粉塵源の近くで使用され、汚染物質をフード内に引き込みます。ダクトの輸送速度はダクト内部で使用され、粒子を浮遊状態に保ち、沈降を軽減します。 2 つの値は異なる目的に使用されるため、交換可能なものとして扱うべきではありません。

QIYUE FAN は完全な集塵システムを設計できますか?

QIYUE FAN は主に産業用ファンのレビューと供給を行っています。ファンの予備選択のために、利用可能なエアフロー、圧力、ダスト、コレクタおよびダクトのデータを送信します。完全な換気設計と職業暴露への準拠は、責任のあるプロジェクトエンジニアによって確認される必要があります。

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フードのサイズはわかりますが、必要なファンのエアフローはわかりませんか?

収集ポイントの数、フードの寸法、アクティブな分岐、ダクトのレイアウト、ダストの種類、収集器の抵抗、および利用可能な圧力データを送信します。 QIYUE FAN は、集塵プロジェクトの予備的な遠心ファンの方向を検討します。

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