Размеры воздуховодов: полные таблицы типоразмеров круглых, прямоугольных, пластиковых и гибких каналов с подбором по расходу воздуха
Стандартный ряд круглых воздуховодов содержит 22 диаметра: от 100 до 2000 мм. Из них в жилых и офисных объектах реально работают восемь, а под кухонную вытяжку чаще всего нужны два: 125 или 150 мм. В этой статье собраны таблицы всех ходовых типоразмеров: круглые и прямоугольные стальные, пластиковые каналы для квартир, гибкая гофра, плюс подбор размера под расход воздуха. Закладки хватит на весь ремонт или проект: сортамент с 2023 года закреплен ГОСТом и быстро не поменяется.
Сразу разведем две задачи. Если вам нужно посчитать, какое сечение требуется под ваш расход воздуха, со скоростями и потерями давления, для этого есть отдельная статья о расчете воздуховодов. Здесь справочник: какие размеры вообще существуют, чем они закреплены и как из них выбирать.
Почему у воздуховодов стандартные размеры и кто их устанавливает
До 2023 года на вопрос «каким документом закреплены размеры воздуховодов» честный ответ звучал неловко: полноценного ГОСТа на сортамент не было. Ряд размеров жил в ведомственном документе ВСН 353-86 Минмонтажспецстроя образца 1986 года, и на него до сих пор ссылаются справочники. С 1 января 2023 года ситуация изменилась: введен ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры». Это первый государственный стандарт, который прямо перечисляет номинальные размеры круглых и прямоугольных воздуховодов.
Проектировщикам на заметку про редакции. СП 60.13330.2020 утвержден приказом Минстроя от 30.12.2020 номер 921/пр, и с тех пор в него внесены четыре изменения, последнее приказом от 30.09.2024. Экспертиза проверяет ссылки на актуальную редакцию, поэтому старый добрый СНиП 41-01-2003, который до сих пор всплывает в шаблонах проектов, в новых ссылках использовать нельзя: он не действует. У ГОСТ 14918 на оцинкованный лист с 2025 года тоже есть изменение номер один. Держите под рукой свежие тексты, благо все они в открытом доступе.
Действующий свод правил СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» сам ряд размеров не задает. Его приложение К нормирует два других параметра: минимальную толщину стали и предельное соотношение сторон прямоугольного сечения. Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости добавляется СП 7.13130.2013: пункт 6.13 требует сталь толщиной не менее 0,8 мм. Так что полная нормативная картина складывается из трех документов, и в статье мы пройдем по каждому.
Сам ряд диаметров выглядит странно только на первый взгляд. Почему 315, а не круглые 300? Почему 630, а не 600? Ряд диаметров воздуховодов построен как геометрическая прогрессия со знаменателем примерно 1,26: это ряд предпочтительных чисел R10 по ГОСТ 8032-84. Каждый следующий диаметр больше предыдущего в один и тот же коэффициент: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. Умножьте 250 на 1,26 и получите 315. Промежуточные значения 355, 450, 560, 710, 900, 1120 достраивают ряд до более плотного R20.

Инженерная логика тут простая. Площадь сечения при шаге 1,26 по диаметру растет в 1,6 раза, и любой требуемый расход воздуха закрывается ближайшим диаметром ряда с разумным запасом. А стандартизация размеров означает совместимость: воздуховод одного завода стыкуется с отводом второго и вентилятором третьего. Канальные вентиляторы, кстати, выпускаются ровно под тот же ряд, о нюансах их стыковки мы писали в статье о выборе канального вентилятора.
Сколько воздуха должно пройти через будущую систему, определяется нормами воздухообмена, это тема расчета вентиляции. Здесь дальше считаем, что расход вы уже знаете, и разбираемся с размерами.
Размеры круглых воздуховодов: таблица диаметров
Пункт 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022 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. Для систем аспирации и пневмотранспорта стандарт добавляет пять промежуточных: 110, 140, 180, 225, 280 мм. В общеобменной вентиляции эти пять диаметров не используются, их выпускают под технологические системы.
Минимальную толщину стали задает приложение К к СП 60.13330.2020, и она привязана к диаметру: чем больше труба, тем толще лист. В таблице ниже собраны диаметры до 1250 мм, которые закрывают практически все гражданские объекты, с площадью сечения и ориентировочным расходом при скорости 4 м/с. Расход посчитан по площади сечения, это ориентир для прикидки, а не замена расчету.
| Диаметр, мм | Площадь сечения, м² | Мин. толщина стали (СП 60), мм | Расход при 4 м/с, м³/ч |
|---|---|---|---|
| 100 | 0,0079 | 0,5 | 115 |
| 125 | 0,0123 | 0,5 | 175 |
| 160 | 0,0201 | 0,5 | 290 |
| 200 | 0,0314 | 0,5 | 450 |
| 250 | 0,0491 | 0,6 | 705 |
| 315 | 0,0779 | 0,6 | 1120 |
| 355 | 0,0990 | 0,6 | 1425 |
| 400 | 0,1257 | 0,6 | 1810 |
| 450 | 0,1590 | 0,6 | 2290 |
| 500 | 0,1963 | 0,7 | 2825 |
| 560 | 0,2463 | 0,7 | 3545 |
| 630 | 0,3117 | 0,7 | 4490 |
| 710 | 0,3959 | 0,7 | 5700 |
| 800 | 0,5027 | 0,7 | 7240 |
| 900 | 0,6362 | 1,0 | 9160 |
| 1000 | 0,7854 | 1,0 | 11 310 |
| 1120 | 0,9852 | 1,0 | 14 185 |
| 1250 | 1,2272 | 1,0 | 17 670 |
Диаметры 1400, 1600 (сталь 1,2 мм), 1800 и 2000 мм (сталь 1,4 мм) в таблицу не попали: это уже промышленные магистрали и вентцентры, в гражданке они встречаются редко. Пороги толщин из приложения К распространяются на воздух температурой до 80 градусов; для горячего воздуха и абразивной пыли толщину и материал выбирают отдельно. И помните про огнестойкие воздуховоды: там минимум 0,8 мм по СП 7.13130.2013 независимо от диаметра.

По конструкции круглые воздуховоды делятся на два типа. Прямошовный сворачивается из листа с одним продольным фальцевым или сварным швом. Стандартные длины привязаны к раскрою листа: для листа 2500×1250 мм это 1250 и 2500 мм, для листа 2000×1000 мм соответственно 1000 и 2000 мм. Спирально-навивной изготавливается навивкой стальной ленты с замковым швом по спирали, стандартные длины 3000 и 4000 мм, под заказ заводы навивают плети до 12 метров. На магистралях длинные спирально-навивные секции выгоднее: меньше стыков, меньше монтажа. Есть нюанс из ГОСТа, который часто упускают: если в воздуховоде возможен конденсат, применяют прямошовные трубы со швом вверху.
Сам лист выпускается по ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный». Стандарт покрывает толщины от 0,22 до 4,5 мм, а рабочий диапазон для вентиляции, как видно из таблицы, укладывается в 0,5–1,0 мм для подавляющего большинства систем. Готовые круглые воздуховоды и комплектующие к ним смотрите в каталоге воздуховодов, спирально-навивные трубы вынесены в отдельный раздел.
Еще один размер, который понадобится сметчику и снабженцу: площадь поверхности погонного метра. По ней считают расход краски, теплоизоляции и огнезащиты, и в приложении А ГОСТ Р 70349-2022 под нее выделена отдельная таблица. Величина считается по длине окружности: для Ø100 выходит 0,31 м² на погонный метр, для Ø200 уже 0,63 м², для Ø500 ровно 1,57 м², а труба Ø1000 несет 3,14 м² поверхности на каждый метр длины. Практический смысл простой: заложили в проект изоляцию толщиной 50 мм на магистраль Ø500 длиной 40 метров, значит закупать придется больше 60 квадратов материала с учетом нахлестов.
Отдельная ветка сортамента касается не вентиляции, а технологии. Для систем аспирации и пневмотранспорта, которые тянут стружку, опилки и пыль от станков, ГОСТ Р 70349-2022 добавляет к основному ряду пять промежуточных диаметров: 110, 140, 180, 225 и 280 мм. Логика уплотнения ряда та же, что в основной прогрессии, только шаг мельче: у аспирации скорость и концентрация примесей подбираются точнее, и промежуточные диаметры позволяют не перескакивать через размер. Воздуховоды под абразивную пыль варят из черной стали толщиной 1,5–2,0 мм, тонкая оцинковка там протирается за сезон. Если ваш объект про стружку и опилки, а не про воздух для людей, пороги толщин из таблицы выше не применяйте: приложение К СП 60 прямо выводит аспирацию за свои рамки.
Размеры прямоугольных воздуховодов: таблица типоразмеров
С прямоугольными сечениями картина двухслойная, и это стоит понимать, чтобы не спорить с поставщиком о «нестандартном» размере. Нормативный ряд задает ВСН 353-86: 33 унифицированных сечения от 100×150 до 1600×2000 мм, собранных из сторон 100, 150, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1600 и 2000 мм. Обратите внимание: сечения 100×100 и стороны 200 мм в этом ряду нет. А вот заводы давно работают шире: типовая производственная сетка начинается от 100×100 мм и идет с шагом 50 мм на малых размерах и 100 мм на больших, вплоть до 2000×2000 мм по ГОСТ Р 70349-2022, а по каталогам отдельных производителей и до 4000×4000 мм.
Главное ограничение прямоугольного сечения записано в приложении К СП 60.13330.2020: соотношение сторон не должно превышать 1 к 4. В старых нормах (ГОСТ 24751-81, СНиП 41-01-2003) допускалось соотношение до 6,3, так что действующий свод правил норму заметно ужесточил. Причина аэродинамическая: чем сильнее сечение вытянуто, тем больше периметр при той же площади, тем выше трение и расход металла. По расчетам инженерных справочников, уже при соотношении сторон больше 3 к 1 сопротивление растет резко: вытянутый короб 900×300 проигрывает по сопротивлению эквивалентной по площади сборке из квадратных каналов 300×300 около трети. Поэтому старайтесь держаться ближе к квадрату.
В таблице ниже ходовые сечения из унифицированного ряда ВСН 353-86 с площадью, минимальной толщиной стали по большей стороне и ориентировочным расходом при 4 м/с.
| Сечение, мм | Площадь, м² | Мин. толщина стали, мм | Расход при 4 м/с, м³/ч |
|---|---|---|---|
| 100×150 | 0,015 | 0,5 | 215 |
| 150×150 | 0,0225 | 0,5 | 325 |
| 150×250 | 0,0375 | 0,5 | 540 |
| 150×300 | 0,045 | 0,7 | 650 |
| 250×250 | 0,0625 | 0,5 | 900 |
| 250×300 | 0,075 | 0,7 | 1080 |
| 250×400 | 0,1 | 0,7 | 1440 |
| 250×500 | 0,125 | 0,7 | 1800 |
| 400×400 | 0,16 | 0,7 | 2305 |
| 400×500 | 0,2 | 0,7 | 2880 |
| 400×600 | 0,24 | 0,7 | 3455 |
| 400×800 | 0,32 | 0,7 | 4610 |
| 500×500 | 0,25 | 0,7 | 3600 |
| 500×800 | 0,4 | 0,7 | 5760 |
| 500×1000 | 0,5 | 0,7 | 7200 |
| 600×600 | 0,36 | 0,7 | 5185 |
| 800×800 | 0,64 | 0,7 | 9215 |
| 1000×1000 | 1,0 | 0,7 | 14 400 |
Пороги толщин по большей стороне из СП 60: до 250 мм включительно 0,5 мм; от 300 до 1000 мм 0,7 мм; от 1250 до 2000 мм 0,9 мм. Это для фальцевых воздуховодов; сварные из черной стали делают толщиной 1,5–2,0 мм. При стороне больше 400 мм на стенках выполняются зиги жесткости с шагом не более 500 мм, иначе широкую плоскую стенку начинает «хлопать» потоком.

Стандартная длина прямоугольной секции по ВСН 353-86 равна 2500 мм, у заводов ходовая секция 1250 мм. Полезная длина зависит от типа соединения: фланец из шинорейки или интегрированный фланец TDC съедает часть заготовки, поэтому в спецификациях встречаются длины вроде 1390 или 1410 мм. Высота профиля шинорейки стандартна де-факто: 20 или 30 мм, в сводах правил она не нормируется.
Зачем вообще знать нормативный ряд, если заводы все равно режут что угодно? Затем, что цена и сроки живут на стандартных позициях. Секции ходовых сечений лежат на складах готовыми, фасонка к ним серийная. Шаг в сторону, и каждый тройник превращается в индивидуальный заказ с расчетом цены по заявке. На небольшом объекте разница малозаметна, на этаже бизнес-центра выливается в недели ожидания и ощутимый процент сметы.
Когда выбирают прямоугольные? Первая причина: высота. Запотолочного пространства меньше 400 мм, и круглая труба большого диаметра туда просто не помещается, а плоский короб 600×300 встает. Вторая причина: компоновка. Прямоугольный короб прижимается к стене или в угол вплотную, круглый оставляет мертвые зазоры. Третья причина: большие расходы при открытой прокладке. Короб сечением метр на метр смотрится в интерьере производственного цеха спокойнее, чем труба диаметром 1120. Во всех остальных случаях по умолчанию берите круглые: дальше объясню почему.
Соединения воздуховодов: как тип стыка влияет на размеры заказа
Разговор о размерах будет неполным без стыков, потому что именно на них расходятся «размер по каталогу» и «размер по факту». ГОСТ Р 70349-2022 закрепляет для круглых воздуховодов три основных типа соединения: ниппельное (муфтовое), бандажное и фланцевое. Раструбное соединение, когда одна труба вставляется в расширение другой, стандарт оставляет только для систем с естественной тягой: держать давление вентилятора раструб не обязан.
Ниппель вставляется внутрь двух соседних труб, муфта надевается снаружи, и в обоих случаях соединитель выпускается под тот же номинальный диаметр, что и труба. Кстати, о номинале: ВСН 353-86 нормирует ряд по наружному диаметру, поэтому внутри одной линейки производителя все стыкуется без зазоров, а вот смешивать в одной трассе трубу и фасонку разных заводов лучше после примерки на объекте. Бандаж стягивает отбортованные торцы труб снаружи хомутом и удобен там, где стык нужно быстро разобрать, например перед фильтром или клапаном. Фланец остается для больших диаметров и жестких требований по герметичности.
У прямоугольных воздуховодов свой мир соединений. Малые и средние сечения собираются на шинорейке или интегрированном фланце TDC с высотой профиля 20 либо 30 мм, большие короба на сварном фланце из уголка. Для заказа это значит вот что: полезная длина секции зависит от типа соединения. Завод «Неватом», например, приводит для своих прямоугольных секций полезные длины 1410 мм при интегрированном фланце TDC 20, 1390 мм при TDC 30 и 1500 мм при шинореечном соединении. Когда считаете количество секций на трассу, спрашивайте у поставщика именно полезную длину с учетом фланцев, а не длину заготовки: на магистрали в полсотни метров разница набегает в лишнюю секцию.
Эквивалентный диаметр: как сопоставить круглое и прямоугольное сечение
Аэродинамические таблицы и номограммы потерь давления составлены для круглых воздуховодов. Чтобы пользоваться ими для прямоугольного, придумана величина Dэкв, эквивалентный по скорости диаметр: диаметр круглой трубы, в которой при той же скорости воздуха потери на трение те же, что в вашем прямоугольном коробе. Формула из учебников ОВ (у Богословского она так и называется «эквивалентный по скорости диаметр»):
Dэкв = 2ab / (a + b), где a и b (стороны сечения в мм).
Пример: короб 200×100 мм. Считаем: удвоенное произведение 200 на 100 дает 40 000, сумма сторон 300, делим и получаем 133 мм. Ближайшие стандартные диаметры 125 и 160 мм: в номинальном ряду ГОСТ 24751-81 есть и 140 мм, но у большинства заводов и на складах этого диаметра нет, поэтому на практике выбирают между 125 и 160, и чтобы не терять запас по сопротивлению, берут 160.
Одна оговорка, на которой регулярно спотыкаются даже опытные монтажники. Эквивалентный диаметр служит для расчета потерь давления по таблицам, а не для замены одного воздуховода другим. Площадь круга диаметром Dэкв меньше площади исходного прямоугольника, поэтому при равной скорости круглая труба пропустит меньше воздуха. Если нужно заменить прямоугольный участок круглым с сохранением расхода, подбирайте диаметр по площади сечения и скорости, как описано в статье о расчете воздуховодов.
| Прямоугольное сечение, мм | Dэкв по формуле, мм | Ближайшие стандартные Ø, мм |
|---|---|---|
| 100×150 | 120 | 125 |
| 150×150 | 150 | 160 |
| 150×250 | 188 | 200 |
| 150×300 | 200 | 200 |
| 250×250 | 250 | 250 |
| 250×400 | 308 | 315 |
| 400×500 | 444 | 450 |
| 400×600 | 480 | 500 |
| 500×800 | 615 | 630 |
| 800×800 | 800 | 800 |

Есть у формулы и обратное применение, которое выручает при обследовании старых систем. На объекте смонтирован короб, паспортов нет, надо понять, какой расход он потянет. Меряете стороны рулеткой, считаете Dэкв, и все справочные таблицы потерь для круглых труб к вашим услугам. Для короба 400×600 из таблицы выше эквивалент 480 мм, значит по аэродинамике он ведет себя как труба Ø500 при той же скорости потока.
Почему инженеры вообще так держатся за круглую форму? ГОСТ Р 70349-2022 в пункте 4.2.2 прямо предписывает предпочитать ее как менее материалозатратную и аэродинамически более эффективную. Цифры это подтверждают. В инженерном расчете компании СтройВент при одинаковой площади сечения 0,2 м², скорости 10 м/с и длине 10 метров круглый воздуховод теряет 12 Па, прямоугольный 15 Па. По металлу разница еще нагляднее: у круга минимальный периметр среди всех фигур равной площади, а квадратный короб с той же пропускной способностью, что у круглой трубы, требует примерно на четверть больше сечения и, соответственно, листа. Типовая схема на нормальном объекте выглядит так: круглые магистрали плюс прямоугольные участки там, где не хватает высоты.
Как подобрать размер воздуховода по расходу воздуха: таблица
Полный расчет с потерями давления и увязкой ветвей мы разобрали в отдельной статье, а здесь шпаргалка для быстрой прикидки. Логика: берете расход, выбираете допустимую скорость, получаете размер. Для жилых и офисных помещений на ответвлениях держат 3–5 м/с, на магистралях 6–8 м/с: быстрее двигать воздух можно, но система начинает шуметь.
В таблице рекомендованный размер посчитан под скорость около 4 м/с: разумный компромисс между габаритом и шумом для гражданских объектов.
| Расход, м³/ч | Круглый Ø, мм | Прямоугольный аналог, мм | Типовое применение |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | — | санузел, вытяжка ванной |
| 150 | 125 | 100×150 | кухня с электроплитой |
| 200–300 | 160 | 150×150 | кухонная вытяжка, приток комнаты |
| 400–450 | 200 | 150×250 | квартира целиком, мощная вытяжка |
| 500–700 | 250 | 150×300 или 250×250 | небольшой офис, кафе на 20 мест |
| 1000 | 315 | 250×300 | коттедж с приточно-вытяжной установкой |
| 1500 | 400 | 250×400 | офисный этаж |
| 2000 | 450 | 250×500 | ресторан, магазин |
| 3000 | 560 | 400×500 | магистраль этажа, зал |
| 5000 | 710 | 400×800 или 500×800 | производственный участок |
| 10 000 | 1000 | 800×1000 | промышленная магистраль |
Правило запаса при выборе между двумя соседними размерами простое: берите больший. Разница в цене между соседними диаметрами заметно меньше, чем стоимость переделки шумной системы. Сечение впритык означает высокую скорость, а с ней шум, свист на решетках и лишние потери давления, которые придется компенсировать более мощным вентилятором. На моей памяти ни один заказчик не пожалел о воздуховоде на размер больше, а вот обратных историй хватает.
И не забывайте, что расход для этой таблицы должен откуда-то взяться. Нормы воздухообмена для жилья: 60 м³/ч на кухню с электроплитой, 100 с газовой, 25 на ванную и туалет по СП 54.13330. Как собрать из них расход всей системы, разобрано в статье о расчете вентиляции.
Разберем на примере, как таблица работает вживую. Коттедж, приточно-вытяжная установка на 400 м³/ч. Магистраль от установки: по таблице на 400–450 м³/ч при 4 м/с нужен Ø200. Дальше поток делится на три ветки по спальням, каждая около 130 м³/ч: на ответвлениях скорость лучше держать ниже, около 3 м/с, и Ø125 из строки «150 м³/ч» здесь подходит с запасом. Кухонная ветка на 100 м³/ч уходит каналом Ø125, санузел на 50 м³/ч закрывается Ø100. Вся система собралась из четырех типоразмеров стандартного ряда, и под каждый на складе есть тройники, отводы и клапаны.
Размеры пластиковых воздуховодов: плоские и круглые ПВХ-каналы
В квартирах и частных домах место стальных воздуховодов давно заняли пластиковые каналы из ПВХ. Причина в высоте: плоский канал 110×55 забирает от потолка 55 мм плюс крепеж, и его легко спрятать за кухонными шкафами или в коробе из гипсокартона. Размерный ряд у бытового пластика свой, к стальному ряду он не привязан.
Плоские (прямоугольные) каналы: 110×55, 120×60, 204×60 мм, у отдельных производителей еще 220×90 и 220×55 мм. Круглые: диаметры 100, 125, 150 мм, плюс 160 мм у ЭРА или 200 мм у VENTS в зависимости от линейки. Длины секций у ЭРА 0,5, 1, 1,5 и 2 метра, у других производителей встречаются секции от 0,35 до 2,5 метра. Толщина стенки жесткого канала около 1,8 мм. Рабочая температура ПВХ ограничена: у ЭРА паспортный диапазон от минус 40 до плюс 60 градусов, поэтому для дымоходов и горячих сред пластик не применяется.
| Типоразмер | Площадь сечения, см² | Штатный круглый аналог | Комфортный расход (3–5 м/с), м³/ч |
|---|---|---|---|
| плоский 110×55 | 60,5 | Ø100 (переходник серийный) | 65–110 |
| плоский 120×60 | 72 | Ø100 (переходник серийный) | 78–130 |
| плоский 204×60 | 122,4 | Ø125 или Ø150 (переходники серийные) | 130–220 |
| плоский 220×90 | 198 | по площади близок к Ø160 | 215–355 |
| круглый Ø100 | 78,5 | — | 85–140 |
| круглый Ø125 | 122,7 | — | 130–220 |
| круглый Ø150 | 176,7 | — | 190–320 |
Соответствие плоских и круглых каналов закреплено самим ассортиментом производителей: под связку 110×55 с трубой Ø100 выпускается серийный переходник, под 120×60 тоже Ø100, а канал 204×60 штатно стыкуется и с Ø125, и с Ø150 через соединительные колена. Обратите внимание на пару 204×60 и Ø125: их площади практически совпадают (122,4 против 122,7 см²), поэтому переход между ними ничего не теряет. А вот 110×55 дает лишь три четверти сечения трубы Ø100, хотя серийный переходник между ними существует: плоский участок в такой связке становится узким местом.
В строительных блогах гуляют щедрые цифры: канал 110×55 «тянет» вытяжку до 300 м³/ч, 204×60 до 1000 м³/ч. Формально воздух через сечение пройдет, только скорость при 300 м³/ч через 110×55 составит почти 14 м/с: втрое выше комфортной, с гулом и свистом на каждом стыке. Для тихой постоянной работы ориентируйтесь на колонку комфортных расходов из таблицы, а пиковые режимы вытяжки считайте кратковременными. Именно поэтому под мощные вытяжки лучше сразу закладывать 204×60 или круглую трубу 125–150 мм.

Честная оговорка: пластиковые каналы это бытовой сегмент, в каталоге Zonda их нет, мы работаем со стальными системами и гибкими воздуховодами. Но знать пластиковый ряд полезно даже нашим клиентам-монтажникам: стыковка квартирной разводки с общедомовой шахтой или с канальным вентилятором происходит как раз на границе двух размерных систем.
Размеры гибких воздуховодов
Гибкий воздуховод (гофра) решает одну задачу: соединить оборудование с жесткой трассой там, где жесткую фасонку ставить долго или негде. Алюминиевая гофра ЭРА выпускается диаметрами от 80 до 250 мм, включая промежуточные 110, 115, 120, 135, 140 мм под патрубки конкретной техники; полугибкие ламинированные воздуховоды вроде Diaflex DFA закрывают ряд от 100 до 315 мм. Стандартная длина алюминиевого рукава ЭРА в растянутом виде 3 метра, поставляется он сжатым в компактную бухту. Ламинированные серии поставляются бухтами по 10 метров.
По температуре гофра из чистого алюминия выигрывает у пластика с большим запасом: рабочий диапазон от минус 30 до плюс 400 градусов против плюс 60 у ПВХ. Поэтому над плитой и для кухонных вытяжек алюминиевый рукав ставить можно смело.
Держать в голове стоит одно ограничение. Гофрированная стенка создает примерно в два с половиной раза большее сопротивление трению, чем гладкая труба того же диаметра. Замеры журнала АВОК дают коэффициент трения 0,1002 для гофрированного рукава против 0,0386 для гладкого круглого воздуховода. Отсюда правила монтажа: гибкий участок делайте коротким, рукав растягивайте полностью (сжатая гофра сопротивляется еще сильнее), провисаний не допускайте, радиус поворота держите не меньше двух диаметров. Магистраль из гофры это классическая ошибка самостроя: система формально собрана, а вентилятор работает на преодоление гармошки.
Исполнений у гибких воздуховодов несколько, и размерный ряд у всех общий. Простая алюминиевая гофра идет на короткие подключения вытяжек и вентиляторов. Ламинированные рукава из металлизированной пленки на проволочном каркасе (Diaflex DFA и аналоги) работают в диапазоне от минус 30 до плюс 100 градусов и держат давление до 2400 Па, их берут для разводки по потолку. Изолированные исполнения с утеплителем ставят там, где канал проходит по холодному чердаку и возможен конденсат. Шумопоглощающие работают как гибкий глушитель после вентилятора. Диаметры у всех исполнений идут по одному ряду, так что замена простой гофры на изолированную не потребует перекраивать трассу.
Диаметр гибкого рукава выбирается без формул: по патрубку вытяжки или вентилятора, к которому он подключается, и не меньше него. Ассортимент по диаметрам и исполнениям (алюминиевые, изолированные, шумопоглощающие) смотрите в разделе гибких воздуховодов.
Какой размер воздуховода нужен для кухонной вытяжки
Самый массовый бытовой вопрос про размеры выделим в отдельный раздел. Выходные патрубки кухонных вытяжек стандартизованы фактически тремя диаметрами: 120, 125 и 150 мм. Bosch в инструкции по монтажу рекомендует трубу внутренним диаметром 150 мм и допускает минимум 120 через переходной штуцер. У Elica ходовые выходы 125 и 150 мм, у Maunfeld в характеристиках моделей встречаются 120 и 150 мм.
Базовое правило: сечение воздуховода не должно быть меньше выходного патрубка вытяжки. Производители формулируют его жестко. Elica ограничивает допустимое сужение двадцатью процентами диаметра: со 150 мм можно ужаться максимум до 125, со 125 до 100, дальше падение производительности и рост шума перестают быть приемлемыми. Производитель воздуховодов РОВЕН приводит еще более наглядную цифру: канал 100 мм на мощной вытяжке съедает больше половины паспортной производительности. Для вытяжек от 600 м³/ч тот же РОВЕН рекомендует круглый канал минимум 150 мм или плоский 204×60.

Полезно держать в голове и площади: труба Ø120 дает около 113 см² сечения, Ø150 уже 177 см². Полтора сантиметра разницы в диаметре оборачиваются ростом сечения в полтора раза с лишним, поэтому переплата за канал 150 мм под мощную вытяжку окупается тишиной. Отдельный случай: патрубок вытяжки 120 мм, а труба куплена 125 мм. Ничего страшного, небольшое расширение работает нормально, серийные переходники и эксцентриковые соединители закрывают такие стыки без колхоза.
Кроме диаметра, на производительность работают еще два размера трассы. Длина: практический потолок около 3 метров. Обе найденные нами методички (РСВ и Hausdorf) сходятся, что более длинная трасса заметно душит бытовую вытяжку, у которой запас давления небольшой. Повороты: каждое колено на 90 градусов отнимает порядка 10 процентов производительности. Точной нормативной цифры не существует, оценки в источниках расходятся от 5 до 15 процентов, но направление одинаковое: чем прямее трасса, тем лучше. Bosch в инструкции обходится без процентов и просто требует короткие прямые трубы и минимум колен.
Что выбрать: плоский пластик или круглую трубу? Если канал прячется в короб над шкафами и высота критична, ставьте 204×60 с серийными переходниками на патрубок. Если есть возможность протянуть круглый канал 125–150 мм, он при той же площади даст меньше сопротивления и шума: круглое сечение аэродинамически чище. Bosch отдельно предупреждает, что сечение плоского канала должно соответствовать диаметру круглой трубы, а резких изгибов у плоских каналов быть не должно.
Размеры фасонных изделий: отводы, тройники, переходы
Прямые секции задают размер системы, но собирается она фасонными изделиями. Хорошая новость: вся серийная фасонка выпускается под тот же стандартный ряд, что и воздуховоды, отдельно запоминать ничего не нужно. Типовая номенклатура заводского каталога: отводы, тройники и крестовины, переходы, врезки, ниппели и муфты, заглушки.
Отводы серийно выпускаются с углами 15, 30, 45, 60 и 90 градусов, под заказ заводы гнут от 5 до 135 градусов. Маркировка круглого отвода складывается из угла и диаметра, например «отвод 90 градусов, диаметр 200». Типовой радиус поворота круглого отвода равен диаметру: у отвода на трубу 200 мм осевой радиус 200 мм, отсюда легко прикинуть габарит узла при компоновке. У прямоугольных отводов в маркировку идет сечение и угол.
Тройники и крестовины обозначаются диаметрами ствола и врезки: тройник 200/125 означает магистраль 200 мм с отводом на 125. Выпускаются равнопроходные и переходные, прямые и штанообразные. Переходы связывают соседние размеры ряда: серийные позиции 125/100, 160/125, 200/160 всегда есть на складах, как и переходы с круглого сечения на прямоугольное. Именно поэтому проект, собранный по стандартному ряду, комплектуется со склада за день.

С нестандартом логика обратная. Любой завод изготовит фасонное изделие по вашему чертежу, но цена считается индивидуально и обычно выходит дороже серийной позиции. Один нестандартный размер в проекте тянет за собой нестандартную фасонку по всей ветке, поэтому проектировщики и держатся за стандартный ряд даже там, где расчет дает промежуточное значение. Серийные отводы, тройники и переходы круглого и прямоугольного сечения собраны в каталоге фасонных изделий.
Кстати, по тому же ряду выпускается и запорно-регулирующая арматура: дроссель-клапаны в нашем каталоге идут от 100 до 630 мм по кругу и от 150×100 по прямоугольнику. Стандартизация ряда работает по всей цепочке, от трубы до клапана и решетки.
Типичные ошибки при выборе размеров воздуховодов
За годы работы с монтажниками и частными заказчиками мы собрали устойчивый набор ошибок, связанных именно с размерами. Проверьте свой проект по этому списку до закупки, каждая позиция стоит денег.
Первая: сечение «по патрубку» на всю трассу. У вытяжки патрубок 120 мм, и заказчик тянет канал 100 мм, потому что «почти то же самое и дешевле». Выше мы приводили цифру РОВЕН: такое заужение на мощной вытяжке съедает больше половины производительности. Правило обратное: канал не уже патрубка, а при длинной трассе на размер больше.
Вторая: магистраль из гофры. Гибкий рукав покупается бухтой, режется ножницами и не требует фасонки, поэтому соблазн велик. Расплата: сопротивление в два с половиной раза выше гладкой трубы на каждом метре, а в сжатом или провисшем состоянии еще больше. Гофра ставится на подключение оборудования длиной до метра-полутора, все остальное собирайте жестким каналом.
Третья: нестандартный размер там, где хватало стандартного. Расчет выдал диаметр 210 мм, и проектировщик закладывает «точное» сечение вместо ближайшего из ряда. Дальше вся фасонка по ветке становится заказной: переходы, тройники, врезки считаются индивидуально, сроки растягиваются, смета растет. Стандартный ряд с шагом 1,26 придуман ровно для того, чтобы такой точности не требовалось: берите 200 или 250 и собирайте систему со склада.
Четвертая: вытянутое сечение ради экономии высоты сверх меры. Короб 800×200 формально проходит по соотношению сторон 1 к 4, но трение и расход металла у него заметно выше, чем у 500×300 той же площади. Если высота позволяет хотя бы 250–300 мм, держитесь ближе к квадрату: сэкономите и на вентиляторе, и на листе.
Пятая: подбор замены по эквивалентному диаметру. Инженер видит в таблице Dэкв 133 мм для короба 200×100 и заказывает трубу Ø125 «на замену». Расход через нее при той же скорости упадет: площади сечений разные, о чем мы подробно писали в разделе про эквивалентный диаметр. Замену подбирают по площади и скорости, а Dэкв оставляют для таблиц потерь давления.
Шестая: смешивание бытового пластикового и стального рядов без переходников. Плоский канал 110×55 не стыкуется с круглой шахтой напрямую, а самодельные переходы из скотча и пены живут до первой зимы. Все ходовые сочетания давно закрыты серийными переходниками, их цена на фоне остального ремонта незаметна.
FAQ: частые вопросы о размерах воздуховодов
Какие размеры воздуховодов бывают? Круглые стальные: 22 диаметра от 100 до 2000 мм по ГОСТ Р 70349-2022 (ходовые в гражданке 100–630 мм). Прямоугольные: от 100×100 до 2000×2000 мм с шагом 50 мм, унифицированный ряд ВСН 353-86 начинается со 100×150. Пластиковые бытовые: плоские 110×55, 120×60, 204×60 и круглые 100, 125, 150 мм. Гибкие: 80–315 мм.
Какой диаметр воздуховода самый ходовой в квартире? Диапазон 100–160 мм. Санузлы и ванные обслуживаются каналами 100–125 мм, кухонные вытяжки 125–150 мм. В коттедже с приточно-вытяжной установкой магистрали обычно 160–250 мм.
Можно ли соединить круглый воздуховод с прямоугольным? Да, серийным переходом «круг-прямоугольник», они выпускаются под все ходовые сочетания. Подбирайте сечения так, чтобы площади были близки, тогда переход не станет узким местом.
Почему в ряду диаметров 315 мм, а не 300? Ряд построен как геометрическая прогрессия предпочтительных чисел R10 по ГОСТ 8032-84 с шагом примерно 1,26: после 250 идет 315 (250 умножить на 1,26), после 315 идет 400. Прогрессия дает равномерное покрытие расходов минимальным числом типоразмеров.
Чем отличаются размеры пластиковых воздуховодов от стальных? Это два независимых ряда. Стальной ряд идет от 100 мм и нормирован ГОСТом, пластиковый бытовой ограничен диаметрами 100–200 мм и сечениями до 220×90, его задают каталоги производителей. Совпадают только диаметры 100, 125, 160 и 200 мм, на них системы и стыкуются.
Какая толщина стали должна быть у воздуховода? По приложению К СП 60.13330.2020: для круглых до 200 мм достаточно 0,5 мм, дальше пороги 0,6 (250–450), 0,7 (500–800), 1,0 (900–1250). Для огнестойких воздуховодов минимум 0,8 мм по СП 7.13130.2013 независимо от размера.
Какой длины бывают воздуховоды? Прямошовные секции 1250 и 2500 мм (от раскроя листа 2500×1250), спирально-навивные 3000 и 4000 мм, под заказ до 12 метров. Пластиковые каналы режутся из секций 0,5–2 метра, гибкая алюминиевая гофра растягивается до 3 метров, ламинированные рукава поставляются бухтами по 10 метров.
Что означает маркировка «тройник 200/125» или «отвод 90-160»? Первая цифра указывает основной размер (ствол тройника, диаметр отвода), вторая размер врезки или угол. Тройник 200/125 стыкует магистраль 200 мм с ответвлением 125 мм, отвод 90-160 поворачивает трубу 160 мм на прямой угол.
Что выбрать для квартиры: пластик или оцинковку? Для разводки вытяжки и санузлов внутри квартиры достаточно пластиковых каналов: они легче, тише на стыках и не требуют инструмента сложнее ножовки. Оцинковка нужна там, где выше температура, больше расход или жестче требования по пожарной безопасности: котельные, сауны, общедомовые участки, любые огнестойкие трассы.
Что в итоге
Стандартный ряд размеров придуман, чтобы система собиралась из серийных деталей со склада: воздуховод, фасонка, клапаны и вентилятор одного размера гарантированно стыкуются между собой. Короткая выжимка для закладки:
- Круглые стальные: ряд 100, 125, 160, 200, 250, 315 мм и далее до 2000 по ГОСТ Р 70349-2022; сталь от 0,5 мм, длины прямошовных 1250/2500 мм, спирально-навивных 3000/4000 мм.
- Прямоугольные: от 100×100 с шагом 50 мм, соотношение сторон не больше 1 к 4 по СП 60, толщина от 0,5 мм по большей стороне.
- Пластиковые: плоские 110×55, 120×60, 204×60, круглые 100/125/150 мм; 204×60 по площади равен Ø125.
- Гибкие: 80–315 мм, только на короткие подключения, с полным растяжением рукава.
- Вытяжка: канал не уже патрубка (120/125/150 мм), трасса до 3 метров, минимум колен.
- Выбор размера: по расходу и скорости 3–5 м/с, при сомнении между соседними размерами берите больший.
Если под ваш объект нужно подобрать конкретные позиции: воздуховоды, фасонку, клапаны и вентилятор в одном заказе, напишите нам. Инженер сверит размеры по вашей схеме или проекту и пришлет спецификацию с ценами.
