Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Сечения и размеры воздуховодов: таблица подбора

  • 31.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Круглые воздуховоды: диаметры по пункту 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022, площадь сечения и расход воздуха, м³/ч
Диаметр, мм Площадь, м² Расход воздуха, м³/ч, при скорости
1 м/с2 м/с3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с8 м/с
1000,007928,356,584,8113141170226
1250,012344,288,4133177221265353
1600,020172,4145217290362434579
2000,0314113226339452565679905
2500,049117735353070788410601414
3150,07792815618421122140316832244
3550,099035671310691425178221382851
4000,125745290513571810226227143619
4500,1590573114517182290286334354580
5000,1963707141421212827353442415655
5600,2463887177326603547443353207093
6300,31171122224433674489561167338978
7100,395914252851427657017127855211 402
8000,50271810361954297238904810 85714 476
9000,6362229045806871916111 45113 74118 322
10000,785428275655848211 31014 13716 96522 619
11200,98523547709310 64014 18717 73421 28028 374
12501,22724418883613 25417 67122 08926 50735 343
14001,5394554211 08416 62522 16727 70933 25144 334
16002,0106723814 47621 71528 95336 19143 42957 906
18002,5447916118 32227 48336 64445 80454 96573 287
20003,141611 31022 61933 92945 23956 54967 85890 478

Ряд диаметров приведён полностью по пункту 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022 — от 100 до 2000 мм. Площадь и расход рассчитаны по номинальному диаметру: площадь A = πd²/4, расход L = 3600 · v · A. Значения расхода округлены. Скорость в таблице — средняя по сечению; выбор рабочей скорости определяется аэродинамическим и акустическим расчётом, а не таблицей.

К списку таблиц
Таблица 2. Дополнительные диаметры для технологических систем, аспирации и пневмотранспорта (пункт 4.3.2 ГОСТ Р 70349-2022)
Диаметр, мм Площадь, м² Расход воздуха, м³/ч, при скорости
1 м/с2 м/с3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с8 м/с
1100,009534,268,4103137171205274
1400,015455,4111166222277333443
1800,025491,6183275366458550733
2250,03981432864295737168591145
2800,0616222443665887110813301773

Эти пять диаметров стандарт выделяет отдельно: они предназначены для технологических систем, систем аспирации и пневмотранспорта. В общеобменной вентиляции их не применяют, и на складах вентиляционных заводов они, как правило, отсутствуют. Скорости в системах аспирации и пневмотранспорта существенно выше общеобменных — колонки 1–3 м/с приведены для единообразия с таблицей 1, а не как рабочий диапазон.

К списку таблиц
Таблица 3. Прямоугольные воздуховоды: площадь сечения, гидравлический диаметр, соотношение сторон и расход воздуха
Сечение a × b, мм Площадь, м² Гидравлический диаметр, мм Соотношение сторон Расход воздуха, м³/ч, при скорости
3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с
100 × 1000,0101001108144180216
150 × 1000,0151201,5162216270324
200 × 1000,0201332216288360432
200 × 1500,0301711,33324432540648
250 × 1500,0371881,67405540675810
250 × 2000,0502221,255407209001080
300 × 2000,0602401,564886410801296
400 × 2000,0802672864115214401728
400 × 3000,1203431,331296172821602592
500 × 3000,1503751,671620216027003240
500 × 4000,2004441,252160288036004320
600 × 3000,18040021944259232403888
600 × 4000,2404801,52592345643205184
800 × 4000,32053323456460857606912
800 × 5000,4006151,64320576072008640
1000 × 5000,500667254007200900010 800
1000 × 6000,6007501,676480864010 80012 960
1200 × 6000,7208002777610 36812 96015 552
1200 × 8000,9609601,510 36813 82417 28020 736
1600 × 8001,2801067213 82418 43223 04027 648
2000 × 10002,0001333221 60028 80036 00043 200

Подборка типовых сечений в диапазоне от минимального 100 × 100 мм по пункту 4.3.4 ГОСТ Р 70349-2022 до 2000 × 1000 мм; все приведённые сечения укладываются в ограничение по соотношению сторон 1:4 из пункта 4.2.3. Гидравлический диаметр рассчитан как Dh = 2ab/(a+b) — это диаметр круглого воздуховода с той же средней скоростью при равном расходе. Он служит для аэродинамического расчёта и не означает, что прямоугольный воздуховод можно заменить круглым такого диаметра: площади сечений при этом не совпадают.

К списку таблиц
Таблица 4. Обратный подбор: ближайший больший стандартный диаметр по расходу воздуха и принятой скорости
Расход воздуха, м³/ч Диаметр, мм, при скорости
3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с
100125 (109)100 (94)100 (84)100 (77)
150160 (133)125 (115)125 (103)100 (94)
200160 (154)160 (133)125 (119)125 (109)
250200 (172)160 (149)160 (133)125 (121)
300200 (188)200 (163)160 (146)160 (133)
400250 (217)200 (188)200 (168)160 (154)
500250 (243)250 (210)200 (188)200 (172)
700315 (287)250 (249)250 (223)250 (203)
1 000355 (343)315 (297)315 (266)250 (243)
1 500450 (421)400 (364)355 (326)315 (297)
2 000500 (486)450 (421)400 (376)355 (343)
3 000630 (595)560 (515)500 (461)450 (421)
5 000800 (768)710 (665)630 (595)560 (543)
7 0001000 (908)800 (787)710 (704)710 (642)
10 0001120 (1086)1000 (940)900 (841)800 (768)
15 0001400 (1330)1250 (1152)1120 (1030)1000 (940)
20 0001600 (1536)1400 (1330)1250 (1189)1120 (1086)
30 0002000 (1881)1800 (1629)1600 (1457)1400 (1330)

В скобках указан расчётный диаметр до округления, полученный по формуле d = √(4L / (3600 · π · v)). Основное значение — ближайший больший диаметр из ряда пункта 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022. Округление всегда вверх: при округлении вниз фактическая скорость окажется выше принятой, а вместе с ней вырастут потери давления и шум.

К списку таблиц
Содержание статьи

Подбор сечения воздуховода сводится к одному уравнению: расход равен произведению площади сечения на скорость. Всё остальное — ограничения. Размерный ряд задан пунктом 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022, форма и пропорции сечения — пунктами 4.2.1–4.3.8 того же стандарта, а проектирование системы в целом ведётся по СП 60.13330.2020. Таблицы выше дают пропускную способность каждого стандартного типоразмера при скоростях от 1 до 8 м/с и обратный подбор диаметра по заданному расходу.

Порядок работы

Как пользоваться таблицей сечений воздуховодов

Задача решается в одну из двух сторон: известен расход и нужно сечение либо известно сечение и нужно проверить скорость.

  1. От расхода к диаметру. Возьмите требуемый расход в м³/ч, выберите скорость и найдите ближайшую строку в таблице 4. Для промежуточных расходов пользуйтесь таблицей 1: подходит первый диаметр, у которого расход в нужной колонке не меньше требуемого.
  2. От диаметра к скорости. Найдите строку в таблице 1 и посмотрите, в какую колонку попадает ваш расход. Если расход больше значения при 8 м/с, сечение мало для общеобменной системы.
  3. Проверьте форму. Прямоугольное сечение подбирается по таблице 3 с обязательной проверкой соотношения сторон.
  4. Проверьте результат расчётом. Таблица даёт стартовое сечение; окончательное принимается по аэродинамическому расчёту сети с учётом потерь давления и требований по шуму.

Один типоразмер перекрывает расход в восемь раз в диапазоне скоростей 1–8 м/с. Именно поэтому «таблица диаметров» без указания скорости бессмысленна.

Наверх, к оглавлению Размерный ряд

Стандартный ряд размеров воздуховодов и его логика

ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» утверждён приказом Росстандарта от 12 сентября 2022 года № 907-ст и введён в действие с 1 января 2023 года. Пункт 4.3.1 перечисляет диаметры круглых воздуховодов: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 мм.

Ряд выглядит непривычно только на первый взгляд: это не произвольный набор круглых чисел, а выборка из рядов предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84, который устанавливает четыре основных ряда — R5, R10, R20 и R40 — и два дополнительных, R80 и R160. Все двадцать два диаметра из пункта 4.3.1 принадлежат ряду R20, но шаг по диапазону не одинаков.

До 315 мм включительно ряд идёт с шагом R10: 100, 125, 160, 200, 250, 315 — знаменатель прогрессии около 1,25. Начиная с 355 мм ряд переходит на более частый шаг R20 со знаменателем около 1,12, и дальше все размеры до 2000 мм следуют ему.

Практическое следствие для подбора. В нижней части ряда переход на соседний диаметр увеличивает площадь сечения примерно в 1,56 раза и снижает скорость при том же расходе примерно на 36 %: с Ø200 на Ø250 — заметный скачок. В верхней части шаг вдвое мельче: площадь растёт примерно в 1,26 раза, скорость падает примерно на 20 %. Поэтому в диапазоне до 315 мм «соседний типоразмер» — это грубая регулировка, а от 355 мм — точная.

Пункт 4.3.1
Основной ряд диаметров круглых воздуховодов: от 100 до 2000 мм
Пункт 4.3.2
Дополнительные диаметры 110, 140, 180, 225 и 280 мм — только для технологических систем, аспирации и пневмотранспорта
Пункт 4.3.4
Минимальный размер прямоугольного воздуховода — 100 × 100 мм
Пункт 4.3.5
Максимальный размер прямошовного прямоугольного воздуховода — 2000 × 2000 мм
Пункт 4.3.6
Промежуточные размеры принимаются с шагом 50 мм по любой из сторон
Пункт 4.3.8
При больших сечениях применяют каркасно-панельные воздуховоды с размером стороны 2000, 2400, 3200 и 4000 мм

Пять диаметров из пункта 4.3.2 регулярно попадают в общеобменные проекты по ошибке — обычно потому, что 110 и 140 мм есть в номенклатуре пластиковых систем и в старых номинальных рядах. В стальной общеобменной вентиляции их применение выводит проект за пределы серийной номенклатуры и усложняет комплектацию фасонными частями.

Наверх, к оглавлению Форма сечения

Круглое или прямоугольное сечение: что говорит стандарт

Пункт 4.2.2 ГОСТ Р 70349-2022 формулирует предпочтение прямо: преимущественно следует выбирать круглую форму как менее материалозатратную и аэродинамически более эффективную. Причина геометрическая — при равной площади круг имеет наименьший периметр, а значит наименьшую площадь поверхности трения и наименьший расход металла на погонный метр.

Прямоугольное сечение выбирают, когда высота подшивного потолка или ширина шахты не позволяют разместить круглый воздуховод. Здесь работает ограничение пункта 4.2.3: соотношение сторон не должно превышать 1:4. Пункт 4.2.4 допускает изготовление отдельных деталей с большим соотношением сторон для монтажа в узких местах, но переходы сечений при этом должны быть учтены в расчёте.

Сечение 800 × 200 мм имеет соотношение сторон 4:1 — предельно допустимое. Его площадь составляет 0,16 м², периметр — 2000 мм. Круглый воздуховод той же площади имеет диаметр около 451 мм и периметр 1418 мм. Разница в периметре — это разница в расходе металла и в поверхности трения на каждом погонном метре.

Ограничение 1:4 в действующем стандарте жёстче исторического. ГОСТ 24751-81, который до сих пор остаётся действующим и задаёт номинальные размеры поперечных сечений присоединений воздухотехнического оборудования, допускает соотношение сторон прямоугольных сечений до 6,3. При проектировании по действующим документам ориентируйтесь на 1:4.

Наверх, к оглавлению Расчёт

Расчёт расхода и подбор сечения по формулам

Все значения в таблицах получены из двух формул, и их полезно держать в голове — они закрывают большинство задач без обращения к таблице.

Расход воздуха через сечение: L = 3600 · v · A

Диаметр по заданным расходу и скорости: d = √(4L / (3600 · π · v))

где L — расход, м³/ч; v — средняя скорость по сечению, м/с; A — площадь сечения, м²; d — внутренний диаметр, м. Множитель 3600 переводит секунды в часы.

Помещение требует 1200 м³/ч, принятая скорость магистрали 5 м/с. Расчётный диаметр: d = √(4 · 1200 / (3600 · 3,14 · 5)) = 0,291 м, то есть 291 мм. Ближайший больший стандартный диаметр — 315 мм. Проверяем фактическую скорость: площадь 315 мм равна 0,0779 м², значит v = 1200 / (3600 · 0,0779) = 4,3 м/с. Скорость снизилась относительно принятой — это нормальный результат округления вверх.

Для прямоугольного сечения та же логика: сначала находят требуемую площадь как A = L / (3600 · v), затем подбирают пару сторон, дающую эту площадь при соотношении не более 1:4 и при шаге размеров 50 мм.

Те же 1200 м³/ч при 5 м/с требуют площади 0,0667 м². Подходит сечение 400 × 200 мм площадью 0,08 м² — фактическая скорость составит 4,2 м/с. Вариант 500 × 150 мм с площадью 0,075 м² при соотношении сторон 3,3:1 поместится в более низкий потолок, но периметр вырастет с 1200 до 1300 мм при почти той же площади.

Наверх, к оглавлению Терминология

Эквивалентный и гидравлический диаметр: где проходит граница

В таблице 3 приведён гидравлический диаметр — характерный линейный размер, через который прямоугольное сечение приводится к круглому в аэродинамическом расчёте.

Dh = 4A / P = 2ab / (a + b)

где A — площадь сечения, P — смоченный периметр, a и b — стороны прямоугольника.

Гидравлический диаметр меньше диаметра равновеликого по площади круга и не заменяет его. Сечение 200 × 100 мм имеет площадь 0,02 м² и гидравлический диаметр 133 мм, тогда как круглый воздуховод площадью 0,02 м² имеет диаметр 160 мм. Подставив 133 мм вместо 160 мм в подбор круглой замены, вы получите сечение почти на треть меньше требуемого и соответствующий рост скорости.

Практическое правило разграничения простое. Для перевода прямоугольного воздуховода в круглый при перекладке трассы используйте равенство площадей. Для расчёта потерь давления по номограммам и формулам используйте гидравлический диаметр.

Наверх, к оглавлению Скорость

Почему скорость нельзя взять из таблицы

Скорость воздуха в воздуховоде — не нормируемая величина сама по себе, а результат компромисса между тремя ограничениями, и ни одно из них не выражается одной цифрой для всех случаев.

  • Аэродинамика. Потери давления на трение растут примерно пропорционально квадрату скорости. Удвоение скорости учетверяет потери, а вместе с ними — потребное давление вентилятора и потребляемую мощность.
  • Акустика. Шум, генерируемый потоком в воздуховоде и на фасонных частях, растёт со скоростью значительно быстрее, чем линейно. Для помещений с жёсткими требованиями по шуму скорость в магистрали ограничивают именно акустикой, а не аэродинамикой.
  • Габариты и стоимость сети. Снижение скорости увеличивает сечение, а значит расход металла, вес конструкции и требуемую высоту запотолочного пространства.

Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования ведётся по СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утверждённому приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 921/пр и введённому в действие с 1 июля 2021 года. Требуемый расход воздуха определяется расчётом воздухообмена, а не подбирается под сечение.

Наверх, к оглавлению Ошибки

Типичные ошибки при подборе сечения

  • Округление диаметра вниз. При округлении расчётного диаметра до меньшего стандартного скорость растёт обратно пропорционально квадрату диаметра. Переход с расчётных 291 мм на 250 мм вместо 315 поднимает скорость с 5 до 6,8 м/с.
  • Замена прямоугольного воздуховода круглым по гидравлическому диаметру. Приводит к занижению площади сечения; правильный критерий замены — равенство площадей.
  • Соотношение сторон больше 1:4. Нарушает пункт 4.2.3 ГОСТ Р 70349-2022 и даёт непропорционально большой периметр: растут и трение, и расход металла.
  • Применение диаметров 110, 140, 180, 225, 280 мм в общеобменной системе. По пункту 4.3.2 они предназначены для технологических систем, аспирации и пневмотранспорта.
  • Подбор сечения без проверки на шум. Скорость, приемлемая для производственного цеха, может быть неприемлемой для переговорной или палаты.
  • Использование номинального размера как внутреннего. ГОСТ 24751-81 прямо оговаривает, что в качестве размеров таблицы применяются номинальные наружные размеры воздуховодов. Площади и расходы в таблицах этой статьи рассчитаны по номинальному размеру; при точных аэродинамических расчётах учитывают фактические внутренние размеры и толщину стенки.
Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Какие стандартные диаметры воздуховодов существуют?

По пункту 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022 круглые воздуховоды применяют диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм. Для технологических систем, аспирации и пневмотранспорта пункт 4.3.2 дополнительно допускает 110, 140, 180, 225 и 280 мм.

Какой расход воздуха пропускает воздуховод Ø200 мм?

Площадь сечения Ø200 мм составляет 0,0314 м². При скорости 3 м/с это 339 м³/ч, при 4 м/с — 452 м³/ч, при 5 м/с — 565 м³/ч, при 6 м/с — 679 м³/ч. Полные значения для всего ряда диаметров приведены в таблице 1.

Как подобрать сечение воздуховода по расходу?

Разделите расход на произведение 3600 и принятой скорости — получите требуемую площадь сечения. Для круглого воздуховода диаметр находится по формуле d = √(4L / (3600 · π · v)), затем округляется вверх до ближайшего стандартного. Готовый обратный подбор для типовых расходов приведён в таблице 4.

Какое максимальное соотношение сторон у прямоугольного воздуховода?

1:4 по пункту 4.2.3 ГОСТ Р 70349-2022. Пункт 4.2.4 допускает изготовление отдельных деталей с бо́льшим соотношением сторон для монтажа в узких местах, но переходы сечений должны быть учтены в расчёте. В ГОСТ 24751-81 допускалось соотношение до 6,3 — при работе по действующим документам ориентируйтесь на 1:4.

Чем гидравлический диаметр отличается от эквивалентного по площади?

Гидравлический диаметр Dh = 2ab/(a+b) используется в аэродинамическом расчёте для приведения прямоугольного сечения к круглому. Диаметр равновеликого по площади круга — другая величина, и именно она применяется при замене прямоугольного воздуховода круглым. Для сечения 200 × 100 мм гидравлический диаметр равен 133 мм, а равновеликий по площади диаметр — около 160 мм.

Какой шаг размеров у прямоугольных воздуховодов?

50 мм по любой из сторон в диапазоне от минимального сечения 100 × 100 мм до максимального прямошовного 2000 × 2000 мм — пункты 4.3.4–4.3.6 ГОСТ Р 70349-2022. При больших сечениях применяют каркасно-панельные воздуховоды с размером стороны 2000, 2400, 3200 и 4000 мм.

Действует ли ещё ГОСТ 24751-81?

Да. Стандарт введён в действие с 1 июля 1981 года, ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 06.08.1992 № 899. Он устанавливает номинальные размеры поперечных сечений присоединений воздухотехнического оборудования и строит их по рядам предпочтительных чисел R5, R10, R20 и R40, где ряд R5 предпочтительнее R10, а R10 — предпочтительнее R20 и R40.

Круглый или прямоугольный воздуховод выбрать?

Пункт 4.2.2 ГОСТ Р 70349-2022 предписывает преимущественно выбирать круглую форму как менее материалозатратную и аэродинамически более эффективную. Прямоугольное сечение применяют, когда габариты запотолочного пространства или шахты не позволяют разместить круглый воздуховод требуемого диаметра.

Статья носит справочно-ознакомительный характер и не заменяет аэродинамический расчёт вентиляционной системы, работу с действующими редакциями стандартов и сводов правил и проектную документацию. Приведённые значения расхода получены расчётом по номинальным размерам сечений и не учитывают фактическую толщину стенки, шероховатость, местные сопротивления и требования по уровню шума. Окончательный подбор сечений выполняется в составе проекта. Автор и издатель не несут ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования материалов статьи.

Источники

  1. ГОСТ Р 70349-2022. Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры. Утверждён и введён в действие приказом Росстандарта от 12.09.2022 № 907-ст с 01.01.2023. Пункты 4.2.1–4.2.4, 4.3.1–4.3.8.
  2. ГОСТ 24751-81 (СТ СЭВ 666-77). Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений. Введён с 01.07.1981; ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 06.08.1992 № 899.
  3. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003. Утверждён приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр, введён в действие с 01.07.2021; применяется с учётом внесённых изменений.
  4. ГОСТ 8032-84 (СТ СЭВ 3961-83). Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. Устанавливает четыре основных ряда — R5, R10, R20, R40 — и два дополнительных, R80 и R160; основа построения размерных рядов воздуховодов.
  5. Каталог национальных и межгосударственных стандартов национального органа по стандартизации — сведения о статусе и датах введения документов.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.