WikiWiex.com

Hydraulický výpočet vykurovacieho systému samotného

Pre väčšiu účinnosť vykurovacieho systému vykonáva jeho hydraulický výpočet.

To môže byť vykonané za účelom nastavenia výkonu vykurovacieho telesa na udržanie normálnej teploty vo všetkých oblastiach, a aby sa vytvoril potrebný hrúbku rúrky, musí byť tlak k dispozícii, a tak ďalej.

Prvý výpočet sa vykonáva jednoducho a robiť to každý môže, ale druhý výpočet prebieha pomocou zložitých vzorcov a konceptov, takže jej správanie je nutné mať nejaké znalosti v oblasti vykurovacích systémov.

Výpočet výkonu vykurovacieho telesa

Hydraulický výpočet vykurovacej sústavy

Vykurovací systém dvojrúrkový

Aby bolo možné vypočítať výkon vykurovacieho telesa, to znamená, že napríklad plynový kotol, je nutné poznať niektoré parametre priestor, ktorý ju bude teplo.

Definovať nasledujúce parametre:

  • Celkom je k dispozícii 5 spální;
  • Prvá miestnosť je dĺžka 5 metrov, šírka - 4 metre, výška 3 metre;
  • Dĺžka druhej miestnosti je 6 metrov, šírka 3 metre, výška 3 metre;
  • tretí dĺžka miestnosť je 3 m, šírka 2 m, výška 3 metre;
  • Dĺžka štvrtej miestnosti je 5-metrový, šírka 5 m, výška 3 metre;
  • Piaty izbu 7metrov rovnakú dĺžku, šírku 4 m, výšku 3 m.

Vzhľadom k tomu, plynový kotol ohrieva vodu v batériách, a dávajú teplo do vzduchu v miestnosti, pre vytvorenie potrebného výkonu kotla, je nutné vedieť, v plnej výške vykurovaného priestoru. V našom prípade je rovný súčtu objemov všetkých miestností.

Nájdeme objem každej miestnosti individuálne:

  • 5 * 4 * 3 = 60 kubických metrov;
  • 6 * 3 * 3 = 54 kubických metrov;
  • 3 * 2 * 3 = 18 metrov kubických;
  • 5 * 5 * 3 = 75 metrov kubických;
  • 7 * 4 * 3 = 84 kubických metrov.

Teraz zisťujeme celkovú sumu, súčet všetkých objemov:

60 + 54 + 18 + 75 + 84 = 291 m3.

Okrem toho, ak budeme počítať výkon kotla je pre tento zväzok, potom sa ukáže, že kotol bude musieť pracovať nepretržite v nepretržitého režimu, ktorý je v podstate nemožné. Stáva sa, pokles tlaku plynu v potrubí, pričom kotol produkujú menej energie.

S cieľom riešiť tento bod, treba vypočítať výkon kotla nie je pre tento zväzok, a objem, ktorý bude o 20 percent viac než to.

Počítame požadovaný objem:

290/100 x 20 + 290 = 348 kubických metrov.

Teraz je potrebné sa naučiť silu kotla, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie režimu tepla. Pre ohrev jeden kubický meter vzduchu je potrebných asi 41 wattov.

Tak sa zdá, že výkon kotla je 41 násobku objemu:

41 * 348 = 14268 W, približne 14kVatt

Teraz je inštalovaný potrebný výkon kotla, ďalšie pozostatky poznať rozloženie moci izieb, to znamená, že je potrebné zistiť, koľko radiátor plutvy musí byť nainštalovaný v každej izbe.

Ak chcete to, čo potrebujete vedieť objem každej vykurovanej miestnosti. Také údaje máme.

Hydraulický výpočet vykurovacej sústavy

Konštrukcia vykurovacieho systému

Zostáva zistiť, koľko energie je vo forme tepla sa uvoľňuje do ovzdušia jedného okraja radiátora.

Niektoré experimentálne výpočty ukazujú, že v priemere je rovný 150 wattov.

Nájdeme požadovaný výkon pre každú miestnosť, ako objem každej z miestnosti vynásobená 41:

  • V prvom priestore 60 * 41 = 2460 W;
  • V druhom priestore 54 * 41 = 2214 W;
  • Po tretie miestnosti 18 * 41 = 738 W;
  • Za štvrté miestnosti 75 * 41 = 3075 W;
  • V prípade piateho priestore 84 * 41 = 3440 W;

Teraz sa poďme vypočítať správne množstvo tepla Chladič meniča je poskytnúť taký výkon:

  • Pre prvé miestnosti 2460/150 = 16,4, čo je asi 17 rebrá;
  • Po druhej miestnosti 2214/150 = 14,76, čo je asi 15 rebrá;
  • Po tretie miestnosti 738/150 = 4,92, čo je asi 5 rebier;
  • Za štvrté miestnosti 3075/150 = 20,5, čo je asi 21 rebro;
  • Pre piaty miestnosti 3440/150 = 22,9, čo je asi 30 majú rebrá.

Teraz skontrolujte, či je kotol schopný dať takú silu, ktorú sme práve vypočítané zaoblenie. Priemerná kotol schopný produkovať 12 až 14 kW, možno nájsť v kotloch 15 a vyššie, ale oni majú špeciálne objednal.

K tomu, aby sme si vypočítali spotrebu energie s počtom rebier chladiča. Po prvé, nastaviť celkový počet hrán, súčet hrán vo všetkých izbách:

17 + 15 + 5 + 21 + 30 = 88 hrany.

Teraz, keď viete, že celkový počet rohov a sily na každej strane, je možné spočítať celkovú spotrebu energie:

88 * 150 = 13200 wattov.

Spočiatku sme vypočítali, že potrebujeme kotly kapacitu 14 kW a sa sem dostali, to trvá asi 13 kW. Možno dospieť k záveru, že taký kotol je schopný zabezpečiť obvyklé tepelné spracovanie zariadenia.

Druhý stupeň výpočtu

Ako budete tráviť hydraulický výpočet vykurovacích systémov je potrebné vykonať niektoré ďalšie výpočty a robiť nejakú prácu:

  • Nastavte tepelnú bilanciu celého priestoru;
  • Vyberte typ vykurovacích zariadení pre vykurovacie systémy tiež nutné určiť ich umiestnenie v miestnosti;
  • Nakresliť schému, v ktorom budú tieto priestory zahriatie;
  • Nastavte hlavný prsteň, ktorý je hlavnou vykurovací systém okruh.

Je potrebné poznamenať, že hydraulický výpočet vykurovacieho systému sa vykonáva len na časť, ktorá nemá žiadne oscilácie prietoku chladiacej kvapaliny, a v ktorej sú všetky trubky majú rovnaký priemer.

To znamená, že jedno a to isté vykurovací systém má niekoľko sekcií, z ktorých každý musí vypočítať samostatne.

Všetky úseky sú spočítané. Číslovanie vhodné začať s časťou na ktorú je vykurovanie kotlom. Pri stanovení dĺžky rúrky v oblasti prípustnej chyby 10 centimetrov.

Tepelné zaťaženie je rovnaká ako tepelného toku v každom mieste. Tento prúd sa prenáša časť chladiacej kvapaliny, ktorý prechádza cez neho.

Za účelom zistenia, tepelné zaťaženie, je nutné nastaviť dve hodnoty:

  • teplota chladiacej kvapaliny pri jej prechode časti smerom dopredu;
  • teplota chladiacej kvapaliny v okamihu priechodu zadnej časti.

Pokiaľ je známe, vyššie uvedené údaje, tepelné zaťaženie môže byť vypočítaná podľa vzorca:

Q = 3,6 * Q / c * (Ts-K), alebo Q = 0,86 * Q / (Ts-K)



V tomto prípade je táto hodnota bude mať rozmer v kilogramoch za hodinu.

Môže vzniknúť otázka, ako prišli vo vzorci redukcie v druhom prípade.

V tomto prípade je vykurovací systém z výpočtu berie do úvahy skutočnosť, že potrubie bude voda. Tepelná kapacita vody, to znamená, že hodnota (s) je rovná 4200 joulov, a ktorá bola nastaviť túto hodnotu vo vzorci.

Ak bol olej, by bolo považované za tepelnú kapacitu oleja v potrubí.

Výpočet priemeru potrubia

Aby pre vykurovací systém musí byť účinná v rámci každej z nich vypočítať priemer rúrok, ktorými je kvapalina prúdiť, v tomto prípade voda.

Výpočet priemery potrubí sa vykoná s prihliadnutím na požiadavkám kladeným na ne:

  • Minimálne prevádzkové náklady;
  • Minimálne náklady na inštaláciu.

Možno dospieť k záveru, že výpočet priemeru vykurovacieho systému potrubia je vyrobený výlučne z ekonomických dôvodov. Ukazuje sa, že v prípade, že trubka má väčší priemer, potom to bude stáť viac.

Tak, aby spĺňali prvá požiadavka je, aby hľadať také rúrky, ktoré by mohli poskytnúť rýchlosť chladiva v nich s minimálnou rýchlosťou 0,25 metrov za sekundu.

Ak je rýchlosť chladiacej kvapaliny bude ešte menej, požadovaná trubka s väčším priemerom, všetky tieto faktory vedú k tomu, že:

  • Zvyšujú náklady celého vykurovacieho zariadenia;
  • Zvýšenie objemu chladiva požadovaných;
  • Zníženie rýchlosti vykurovacieho systému, teda bude zahrievať oveľa dlhšie.

Aby boli splnené požiadavky nutné aplikovať druhú rúrku s najmenším priemerom.

Hydraulický výpočet vykurovacej sústavy

Vykurovanie - podlahové vykurovanie

Ukazuje sa, že návrh systémov vykurovania treba počítať, takže nájsť strednú cestu medzi týmito dvoma úplne opačných požiadaviek.

S dlhoročnými skúsenosťami, niektoré z nich boli vypočítané optimálnu rýchlosť pre pohyb chladiva v rúrkach. Optimálna rýchlosť sú také, ktoré leží v rozmedzí od 0,3 do 0,7 metra za sekundu.

S takýmto tlakom Straty sa rovná asi 45 až 280 Pa na meter potrubia pre polymérne rúrky, a 60-480 Pa pre kovové rúrky.

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že náklady na plastové rúry je vyššia ako kovové rúrky, je možné urobiť záver, že rýchlosť chladiva v týchto rúrok je výhodné udržiavať hornú hranicu. To znamená, že rúrka musí dostatočne tenký.

Na presnejšie stanovenie optimálnej priemer rúry by mali byť vykonané na referenčných údajov, ktorý berie do úvahy nielen rýchlosť chladiacej kvapaliny, ale aj tepelný tok, prietok chladiacej kvapaliny, a tak ďalej.

Výpočet tlakovej straty

Pri výpočte priemeru potrubia je uvedené, pojem ako tlakové straty. Čo to znamená? A to znamená, že prenos tepla kotol tekutina opúšťa potrubie pod rovnakým tlakom, prechádzajúcej cez je tlak klesá a stáva sa ďalšie. Čím vyšší je tlak, tým vyššia je rýchlosť pohybu chladiva. V súlade s tým medzi poklesom tlaku a ekonomickej realizovateľnosti je tiež spojenie, takže očakávať, že tento parameter by mal byť.

Tak, vykurovací systém, ktorý sa skladá z trubiek, vykurovacích telies, radiátorov a tak ďalej z vykurovacieho okruhu. V prípade, že vykurovací systém pre privádzanie dvoch chladiacich rúrok, to znamená jeden v doprednom smere a druhý v opačnom smere, je počet obvodov sa vypočítava na základe počtu vykurovacích telies. V prípade, že vykurovací systém používa iba jednu trúbku, táto suma sa rovná počtu vetiev nástroja.

Celý proces distribúcie vody pozdĺž obrysov prechádza nepriamo proces tlakové straty v týchto obvodoch, s kvadratickú závislosťou.

Hydraulický výpočet vykurovacej sústavy

vykurovanie kolektora

Je jasné: čím väčšia je tlaková strata, bude menej vody vykonať tento okruh.

Tlaková strata v košeliach vďaka dvom faktorom:

  • Tlaková strata v dôsledku hydraulického trenia;
  • Tlaková strata v dôsledku miestneho odporu.

Ak chcete vypočítať tlakovú stratu v akejkoľvek oblasti, ktorú je potrebné použiť vzorec:

P = P1 + P2 = (p * v * V / 2) * ((Y * l / d) + e).

V tomto vzorci:

  • P1- tlaková strata v dôsledku hydraulického trenia;
  • P2 - tlaková strata vplyvom miestneho odporu;
  •  p hustota vody, respektíve chladiacej kvapaliny;
  • y - koeficient hydraulické trenia;
  • d a l - je vnútorný priemer potrubia a jeho dĺžke;
  • e - je súčet miestneho koeficientu tlaku;
  • v - rýchlosť chladiacej kvapaliny.

Vzorec ukazuje, že existuje jeden neznámy člen - hydraulický súčiniteľ trenia. Je podľa vzorca:

y = 0,11 * ((68 / Re) + (KE / d))25

Odtiaľ Re - Reynoldsovo číslo, Ku - drsnosť potrubia, vyjadrený v milimetroch.

Niektoré analytické údaje naznačujú iný vzorec pre zistenie tlakovej straty:

P = S * G.

V tomto vzorci:

  • G - je prietok vody sa vypočíta na mieste. Rozmer kilogramov za hodinu.
  • S - hydraulický tlak charakteristika.

Predpokladá sa, že každý kilogram vody stráca určitý tlak na určité časti.

Táto vlastnosť sa môže vypočítať z nasledujúceho vzorca:

S = A * EPR = A * (y / d + e), kde

A s údajmi o substitučnej tabuľka:

A = 6,2544 *10-8 / P *d4

Ako môžete vidieť naozaj zložité výpočty a pochopiť a vykonávať. Pre väčšiu spoľahlivosť týchto výpočtov by mal byť označovaný profesionál.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
© 2022 WikiWiex.com