Home/Lucht & wind/Drukverlies & hydraulische weerstand
Technisch dossier · Lucht & wind

Drukverlies & hydraulische weerstand

Elk fluïdum dat door een net stroomt verliest energie: dat is het drukverlies. Wie het begrijpt, kan een kanaal dimensioneren, een net inregelen en de juiste ventilator of pomp kiezen. Stromingsregimes, lineaire en plaatselijke verliezen, en de bijdrage van CFD.

Leestijd 10 min Niveau Gevorderd Zonder commerciële insteek
CFD-studie van de drukverliezen van een schacht
CFD-studie van drukverliezen — luchtnet
01 — Inleiding

Waarom het drukverlies een heel net bepaalt

Zodra een fluïdum — lucht, water, rook — door een kanaal of leiding stroomt, wrijft het tegen de wanden en botst het op richtingsveranderingen. Bij elke afgelegde meter verliest energie: dat is het drukverlies.

Dit verlies onderschatten betekent een te zwakke ventilator of pomp kiezen en het gewenste debiet nooit halen. Het overschatten betekent de installatie overdimensioneren en voortdurend energie verspillen. Het juist berekenen betekent correct dimensioneren.

02 — Definitie

Wat is een drukverlies?

Definitie

Het drukverlies (genoteerd ΔP) is de drukval die een bewegend fluïdum ondergaat door de viskeuze dissipatie van zijn energie via wrijving en turbulentie. Het wordt uitgedrukt in pascal (Pa) en groeit hoofdzakelijk met het kwadraat van de snelheid van de stroming.

Er zijn twee families van verliezen, die over het hele net worden opgeteld:

Lineaire verliezen

  • Door wrijving langs de wanden van een recht kanaal.
  • Evenredig met de lengte en omgekeerd evenredig met de diameter.

Plaatselijke verliezen

  • Door obstakels: bochten, T-stukken, kleppen, verwijdingen, roosters.
  • Geconcentreerd op één punt, maar vaak dominant.
03 — Regime

Het stromingsregime: laminair of turbulent?

Vóór elke berekening moet de aard van de stroming bekend zijn. Het Reynoldsgetal vergelijkt de traagheidskrachten met de viskeuze krachten en bepaalt of het fluïdum in parallelle banen stroomt (laminair) of chaotisch (turbulent).

Re = (ρ · V · D) / μ
ρ dichtheid (kg/m³) · V gemiddelde snelheid (m/s) · D hydraulische diameter (m) · μ dynamische viscositeit (Pa·s). In een leiding: Re < 2000 laminair, Re > 4000 turbulent.

In vrijwel alle lucht- en waternetten van gebouwen en industrie is de stroming turbulent: dit regime bepaalt de onderstaande rekenmethoden.

04 — Lineaire verliezen

De lineaire verliezen: de formule van Darcy-Weisbach

Over een recht stuk kanaal wordt het drukverlies berekend met de universele relatie van Darcy-Weisbach:

ΔP = λ · (L / D) · (ρ · V² / 2)
λ wrijvingscoëfficiënt (dimensieloos) · L lengte (m) · D diameter (m) · ρV²/2 dynamische druk (Pa).

De coëfficiënt λ hangt af van het Reynoldsgetal en de relatieve ruwheid van de wand. Hij wordt klassiek afgelezen op het Moody-diagram of berekend met de formule van Colebrook. De praktische les: omdat ΔP varieert met , verviervoudigt een verdubbeling van de snelheid het verlies — vandaar het nut van ruime kanalen.

05 — Plaatselijke verliezen

De plaatselijke verliezen: de coëfficiënt K

Elk obstakel in het net — bocht, T-stuk, verloopstuk, regelklep, rooster — veroorzaakt een lokaal verlies, gemodelleerd met een plaatselijke verliescoëfficiënt K:

ΔPs = K · (ρ · V² / 2)
K coëfficiënt eigen aan het obstakel (fabrikantentabellen / normen). Een scherpe bocht heeft een veel hogere K dan een bocht met grote straal.

In een compact net domineren deze plaatselijke verliezen vaak de lineaire verliezen. Een scherpe bocht verzachten, een aansluiting stroomlijnen of een rooster vergroten kan het totale verlies laten dalen — veel doeltreffender dan de rechte kanalen te vergroten.

Wist u dat?

Tabellen stoppen waar de geometrie echt wordt

De getabelleerde K-coëfficiënten gelden voor geïsoleerde en ideale obstakels. Zodra twee bochten op elkaar volgen, een aansluiting asymmetrisch is of een schacht vol zit, valt de interactie tussen singulariteiten buiten de tabellen: alleen CFD geeft dan een betrouwbare waarde.

06 — Net

Hydraulische weerstand & inregeling van het net

Op de schaal van een volledig net spreekt men van hydraulische weerstand: de totale weerstand die de installatie biedt tegen het passeren van het fluïdum. Zij bepaalt, gekruist met de curve van de ventilator of de pomp, het werkelijke werkingspunt (verkregen debiet en druk).

Wanneer meerdere takken hetzelfde debiet delen, wordt de uitdaging de inregeling: de debieten correct verdelen over de aftakkingen zodat geen enkele zone wordt overbedeeld ten koste van een andere. Een slecht ingeregeld net betekent slecht geventileerde ruimtes en regelorganen die zinloos energie 'opeten'.

CFD-kartering van de drukverliezen in een schacht
CFD brengt de dissipatiezones in kaart en stuurt de tracéwijzigingen om de totale weerstand te verlagen.
07 — CFD

Wanneer CFD-simulatie het overneemt van de tabellen

Formules en tabellen volstaan voor een regelmatig net. Maar zodra de geometrie complex of beperkt wordt — volle schachten, plenums, luchtinlaten, meervoudige aansluitingen, warmtewisselaars — wordt CFD-simulatie het referentie-instrument.

Ze berekent het werkelijke drukverlies van de exacte geometrie, visualiseert de zones van recirculatie en loslating die energie dissiperen, en maakt het mogelijk tracévarianten te testen vóór fabricage. Zo wordt krap gedimensioneerd, zonder overdimensionering 'voor de zekerheid'.

Casestudy: drukverliezen — net van het CNIT
Een net te dimensioneren of te ontgrendelen?

Onze ingenieurs becijferen uw drukverliezen en optimaliseren de tracés met CFD-simulatie. Laten we erover praten.

Praat met een ingenieur
Meer ontdekken

Gerelateerde dossiers & expertises.

De beheersing van drukverliezen voedt de luchttechniek, de klimaattechniek en de industriële processen.

Ontdek het vakgebied

Lucht & wind: ga verder.

CFD-expertise, opgeleverde projecten en technische dossiers: het hele vakgebied lucht & wind op één plek.

CFDExpert-ingenieurs
20+Landen
R&DOnderzoek & innovatie