Программа для расчета теплопотерь бассейна: Программа расчёта PoolCalc

Содержание

Программа расчёта стоимости тепла для подогрева воды в бассейне, подогрев бассейнов. Газ или электричество

Условия расчёта подогрева одинаковые со средним утеплением бассейна (утепление проводится со стороны стенок ёмкости). На поверхности происходит испарение воды, потери тепла через перемещение молекул воды трудно учесть (при значительной теплоте парообразования воды, эти потери могут быть существенны), поэтому затраты для открытых бассейнов следует увеличивать в большую сторону. За точным расчётом мощности подогрева бассейна обращайтесь к нашему инженеру.

Для корректного отображения, при отсутствии значения, вводим ноль «0» , дробные значения вводим через точку.

Размеры бассейна (ёмкости с водой, которую надо нагреть):

Объём бассейна:

м3

Площадь поверхности воды:

м2 (если прямоугольный — длина*ширину)

Желаемая температура воды:

0 С

Скорость ветра над бассейном:

(открытый или крытый бассейн)

Для крытого бассейна (скорость ветра = 0 м/с)Для защищенной местности (скорость ветра = 1,0 м/с)Для частично защищенной местности (скорость ветра = 2,0 м/с)Для открытого бассейна (скорость ветра = 4,0 м/с)

Тариф на электроэнергию:

грн/кВт
(Если тариф изменился, введите действующий:)
Вт c 1 м2 площади поверхности воды
месяц в годуСредняя температура, 0СТепловые потери излучения, ВтТепловые потери испарения, ВтСкорость ветра, м/cТепловые потери при конвекции, ВтСуммарные тепловые потери, ВтТепловые потери со всего бассейна, кВтТепловой насос, кВт*ч/месЭлектрокотёл, кВт*ч/месГазовый котёл, м3/мес
октябрь 11,2
сентябрь16,8
август21,4
июль21,7
июнь19,6
май15,2
апрель9,2
Стоимость электричества за сезон, грн
Стоимость электричества за сутки, грн
Потребление газа в сезон, если подогрев бассейна газовый, м3
Рекомендуемая мощность теплового насоса, кВт
Если бассейн используется круглый год, остальные месяцы:
ноябрь 5,6
декабрь1,4
январь-1,1
февраль-0,5
март2,9
Стоимость электричества в год, грн
Стоимость электричества за сутки (подогрев круглый год), грн
Потребление газа в год, если подогрев бассейна газовый, м3
Рекомендуемая мощность теплового насоса, кВт
Мощность теплового насоса Altherma:

2678116+6=126+7=13147+8=151611+6=1711+7=1811+8=1914+6=2014+7=2114+8=2216+7=2316+8=24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265

кВт
Эксплуатация бассейна:
Время нагрева летом, весной и осенью:

часов

Время нагрева зимой:

часов

Мощность теплообменника, не менее:

Отзывов: 2

?

Похожее

Бассейн — Geffen

Какой должна быть оптимальная температура в бассейне?
Согласно СанПиН 2. 1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»

Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к их устройству

Виды бассейнов (назначение) Спортивные Оздоровительные Детские учебные:
дети до 7 лет
дети старше 7 лет
Охлаждающие
Площадь зеркала воды, кв.м. до 1000
более 1000
до 400
более 400
до 60
до 100
до 10
Температура воды, ℃ 24 – 28 26 – 29 30 – 32
29 – 30
до 12
Площадь зеркала воды на 1 человека, кв.м., не менее 8,0
10,0
5,0
8,0
3,0
4,0
2,0
Время полного водообмена, ч, не более 8,0 6,0 0,5 2,0

Теплопотери с зеркала воды

Тип бассейна Теплопотери с зеркала
Бассейн полностью на улице 1000 Вт/кв. м.
Частично закрытый навесом или частью здани 620 Вт/кв.м.
Полностью крытый бассейн 520 Вт/кв.м.

Схема организации загрузки бассейна:

Нашей задачей является прогреть бассейн до требуемой температуры, поддерживать заданную температуру. Для загрузки теплообменника бассейна и дальнейшей поддержания температуры применяется ПРЯМОЙ модуль быстрого монтажа. Выбрать нужный модуль в зависимости от объема бассейна можно по таблице (обычное время первичного нагрева составляет 2-4 суток):

Таблица подбора модуля для первичной загрузки бассейна до требуемой температуры (27℃)
Время загрузки — 48 часов

Оборудование Объем бассейна
Модуль прямой МКС 70 32 куб. м.
Модуль прямой с Grundfos UPSO 25-40 МКС 100 93 куб.м.
Модуль прямой с Grundfos UPSO 25-55 МКС 100 103 куб.м.
Модуль прямой с Grundfos UPSО 25-65 МКС 100 112 куб.м.
Модуль прямой с Grundfos UPS 25-80 МКС 100 194 куб.м.

В дальнейшем модуль будет поддерживать необходимую температуру в бассейне, работая в общем около 1 часа в сутки.

Подбор теплообменника бассейна:

P = ((V * С * ΔТ)/t1) + q * S

P – требуемая мощность теплообменника (Вт)

С – удельная теплоемкость воды при температуре 20 °С (Вт/кг*К) — 1,17 Вт/кг*К

ΔТ – разница температуры холодной и горячей воды (°С) — 22°С (для требуемой температуры воды 27°С)

t1 – оптимальное время для нагрева всего бассейна (часы) — 48 часов

q – потери тепла в час с квадратного метра поверхности воды (Вт/кв.

м.)
Бассейн полностью на улице — 1000 Вт/кв.м.
Частично закрытый навесом или частью здания — 620 Вт/кв.м.
Полностью крытый бассейн — 520 Вт/кв.м.

V – объем воды в бассейне (л)

S – площадь поверхности бассейна (кв.м.)

Пример подбора теплообменника для бассейна

Необходимо подобрать теплообменник для бассейна, который имеет следующие габариты:

А – длина, м; B – ширина, м; H – глубина, м
А = 6м, В = 4м, H = 1,5м

Произведем расчет объема бассейна:

V = A * B * H
V = 6 * 4 * 1,5 = 36 куб.м.

Произведем расчет площади поверхности бассейна:

S = a * b
S = 6 * 4 = 24 кв.м.

Произведем расчет теплообменника загрузки бассейна:

P = ((V * С * ΔТ)/t1) + q * S
P = ((36 000 * 1,17 Вт·кг/К * 22 °С) / 48) + 520 * 24 = 31 785 Вт = 31,8 кВт

В итоге мы получили требуемую мощность теплообменника на прогрев бассейна объемом 36 куб. м. за 48 часов.

Загрузив бассейн система будет поддерживать в нем заданную температуру.

Обогреватели бассейна

Общее количество необходимого тепла для увеличения и поддержания температуры в наружном бассейне можно рассчитать как

H Всего = H Surface + H Тепло (1)

+ H где

ч всего = общая тепловая нагрузка (БТЕ/ч, Вт)

ч поверхность = потери тепла из бассейна через поверхность — в основном испарение воды (БТЕ/ч, Вт)

ч нагрев = тепловая нагрузка, необходимая для повышения температуры бассейна (BTU/ч, Вт)

Нагрузка на нагрев

Нагрузка на нагрев зависит от объема бассейна. Объем можно рассчитать:

V = 7,5 л в д. d (2)

, где

V = объем (GAL)

L = Длина (FT)

W = Width (Width (Wildth (FT) футов)

D = глубина (FT)

Оплентная нагрузка может быть рассчитана как

H Тепло = 8,34 В DT W / DT (3)

, где

/ DT

, где

/ DT

, где / DT

dT w = разница между начальной и конечной температурой воды в бассейне ( o F)

dt = время набора тепла (ч) или Калькулятор времени нагрева – британские единицы

Добавьте необходимые данные для вашего бассейна ниже. Обратите внимание, что в калькуляторе необходимо использовать либо «Нагрузка при нагреве», либо «Время нагрева».

Обратите внимание, что тепловые потери при нагреве не учитываются в расчетах.

Длина (FT)
Ширина (FT)
Глубина (FT)
Начальная температура (
(FT)
.0084 o F)
Heat-up Load (Btu/hr)
Heat Pick-up Time (hr)
Volume (gal)
Heat Нагрузка (БТЕ/ч)
Время подбора тепла (ч)

Потери тепла на поверхности из-за разницы температур

Тепловая нагрузка, необходимая для возмещения потерь тепла на поверхности из-за Разность температур поверхности бассейна и окружающего воздуха можно выразить как

H Surface = K S DT AW A (4)

, где

K S = Коэффициент потери поверхностного тепла — для укрытых положений со средней скоростью ветра 2–5 ( миль/ч), коэффициент поверхностных теплопотерь находится в диапазоне от 4 до 7 (БТЕ/ч·фут 2 o F)

dT aw = разница температур воздуха и поверхностной воды в бассейне ( o F)

A = площадь поверхности бассейна (футы 2 )

Обратите внимание, что большая часть потерь тепла с поверхности бассейна происходит в результате испарения воды с поверхности .

Пример — Отображение бассейна

Пул с длиной размеров 30 FT , ширина 20 футов и DEPT 6 FT . Огромный от 6 FT . От 6 FT .0084 или F до 75 или F . Объем в бассейне (в галлонах) можно рассчитать как

V = (30 футов) (20 футов) (6 футов) (7,5 галлонов/фут 3 )

    = 27000 (галлонов)

Теплота нагрева, необходимая для нагрева бассейна за 24 часа, может быть рассчитана как Ф) — (50 o F)) (1,0 BTU/LB O F)/(24 часа)

= 234562 BTU/HR

  • 1 BTU/HR = 2,931X10 -4 KWU/HR = 2,931×10 -4 KWU = 0,25 KWU = 0,25 KWU = 0,25 KWU = 0,25 KW

Обратите внимание, что это значение не включает увеличение потерь тепла через поверхность из-за увеличения разницы температур и увеличения испарения при повышении температуры.

Если температура окружающей среды 65 o F и ветровые условия умеренные, потери тепла через поверхность из-за разницы температур (при нагреве бассейна) можно рассчитать как

h поверхность = (5 БТЕ/ч фут 2 o F) ((75 o F) — (65 o F)) (30 футов) 9003

    = 30000 (БТЕ/ч)

Нагрузка при нагреве в единицах СИ

Нагрузка на нагрев в единицах СИ может быть рассчитана как  ρ-7

ч c p l w d dT / dt                                              (5)

где

ч нагрев = требуемый расход тепла (кВт, кДж/с)

ρ = 1000 — плотность воды (кг/м 3 ) 9002 c

12

= удельная теплоемкость воды (4,2 кДж/кг o C)

l = длина бассейна (м)

w = ширина бассейна (м)

d = глубина плавания бассейн (м)

dT = разница между начальной и конечной температурой ( o C)

dt = время нагрева (сек)

Пример — Нагрузка на нагрев в единицах СИ 6 м x 1,5 м , нагревается от 10 O C до 20 O C в 10 часов , можно рассчитать

H = (, , , , , , , , . 1000 кг/м 3 ) (4,2 кДж/кг o C) (12 м) (6 м) (1,5 м) ((20 o C) — (10 o C)) / ((10 часов) (3600 сек/час))

            = 126 (кВт)

Калькулятор нагрузки или времени нагрева бассейна – единицы СИ

Добавьте необходимые данные для вашего бассейна ниже. Обратите внимание, что в калькуляторе необходимо использовать либо «Нагрузка при нагреве», либо «Время нагрева».

Обратите внимание, что тепловые потери при нагреве не учитываются в расчетах.

Длина (M)
Ширина (M
(M)
Начальная температура ( o 9085 C)
Первоначальная температура ( o 9085 C)
. C)
Тепловая нагрузка (кВт)
Время выбора тепла (ЧСС)
Объем (10 3 Liter, M 3 45444 4544 4544 4544 4544 4544 4544 4544 4544 4544 4544 45444)
(10 3 . 0103
Тепловая нагрузка (кВт)
Время нагрева (ч)

Тепловая нагрузка плавательного бассейна бассейн, горячее водоснабжение, теплообменник и исследование необходимых ресурсов для расчета тепловой нагрузки, которые будут использоваться при выборе и проектировании установок. отопление также yapılmaktadır.kullanıc с результатами выборки предпочтений и чаяний в конце etkilemektedir.çalış для учета различий будут обсуждаться.

Нагрев воды в бассейне служит двум целям;

  1. Повышение требований к комфорту
  2. Продление срока службы бассейна

Таким образом, просто обеспечить круглогодичное использование бассейна, доступного в летний сезон и уже возможного с помощью минимизации до только правильного дизайна в инвестициях и эксплуатации расходы bulunmaktadır.Bu расходы на отопление экономической отдачи arttırılmaktadır.ancak бассейн воды эксплуатации бассейна, что сделало инвестиции конструктивными.

В следующей таблице указана рекомендуемая температура воды в бассейне.

Table 1: The recommended temperature of the pool water use for different purposes [1]

POOL TYPE WATER TEMPERATURE (ºC)
Public pools 26-28
Спортивные бассейны 22-24
Детские бассейны 26-32
Therapy pools 35
Massage pools 32-26
Cold water (shock) pools 15

Heat Loss Calculations

Convection heat loss from the water surface with (Q
т ккал/м²ч)

теплопотери в открытых бассейнах рассчитываются по следующей формуле.

Q t = α t * (t -t h C) [2] (1)
t h = температура воды в бассейне (°C)
t d = температура окружающего воздуха (°C)
α t = коэффициент конвекции поверхности воды (ккал/м²чºc).
t = 1,8 * α ν + 1,65 [2] (2)
ν = скорость воздуха у поверхности воды (м/с)

Таблица 2: Поверхность воды для открытых бассейнов в зависимости от значений скорости воздуха α t

Открытый бассейн с защитой Открытый бассейн с частичной защитой Outdoor pool unprotected
ν one 2nd 4
α t 3.5 6.0 11.0

In the indoor swimming pool, room temperature is обычно осуществляется путем нагрева с конвекцией потери тепла происходят из температуры воды в бассейне поддерживается высокая в среде крытого бассейна değildir.ancak Qt = 10 ккал / м²ч быть. [3]

Радиационные потери тепла с поверхности воды при (Q
i, ккал/м²ч)

Потери тепла в открытых бассейнах рассчитываются по следующей формуле.

Q i = R * θ * (t -t h d) [3] (3)
Коэффициент контакта R = (при 5 ккал/м²чºc 4)
θ = температурный коэффициент (в практика 1 °C)
t h = температура воды в бассейне (°C)
t d = температура окружающего воздуха (°C)

В крытом бассейне потери тепла излучением, в стене жилого помещения снова и снова .Учет воды из-за отражения от крыши учитываться не будет. [3]

Испарение с поверхности воды с потерями тепла (Q
b ккал/м²ч)

Потери тепла рассчитываются по следующей формуле.

Q b = σ * (m -m NH DH) * h s [4] (4)
У вас dH = количество воды в насыщенном воздухе у воды поверхность (кг/кг сухого воздуха)
м nh = температура окружающей среды и количество воды в воздухе, имеющем относительную влажность (кг/кг сухого воздуха)
ч r = теплота парообразования воды в бассейне температура воды (на практике 580 ккал/кг)
σ = коэффициент испарения (число Льюиса, кг/м²ч)
σ = 25 + 19 * ν [4] ( 5)

Таблица 3: Значение σ в соответствии с типом бассейна

. один 2 -й 4
σ 36 44 63 101

3 ДЕМНАЯ ТЕМПАСА. температура воды в бассейне, добавленная для завершения тепла, необходимого для уменьшения бассейна gerekir.b, рассчитанная по следующей формуле.

Q e = σ * (m dh -m NH) p * C * (t v -t b) [4] (6)
σ = коэффициент испарения (можно взять из таблицы 3)
У вас dH = количество воды в насыщенном воздух у поверхности воды (кг/кг сухого воздуха)
м nh = температура окружающей среды и количество воды в воздухе, имеющее относительную влажность (кг/кг сухого воздуха)
C p = удельная теплоемкость воды (C p = 1 ккал воды/кгºc)
t h = температура воды в бассейне (°C)
t b = Температура подаваемой воды (°C)

И Потребность в тепле освежающей разбрызгивающей воды (Q
с, ккал/м²ч)

Помимо испарения воды в плавательных бассейнах, разбрызгивания и промывки блока фильтров и т. п. происходят события и дополнительные потери воды.

Согласно опыту, потери воды таким образом составляют 0,6 кг/м²ч [3] В соответствии с потребностью в тепле приблизительно .B;

Q s = 10 ккал/м²ч приемлемо. [3]

Счет притока тепла

Солнечная радиация и приток тепла (Q
г Ккал/м²ч)

Количество солнечной радиации от поверхности Земли

* От объекта к месту (широта)

* Изменение суточной солнечной радиации в течение года

* Продолжительность солнца (продолжительность дня, облачность)

Зависит от таких переменных.

Открытый бассейн Q г = 150 ккал / можно использовать как м²ч. [5]

В крытом бассейне не упоминается усиление радиации.

Я перешел с поверхности воды с приростом тепла (Q
k ккал / м²ч)

отопление требуется в периоды температуры окружающей среды из-за конвекционного притока тепла oluşmaz.b с акушерками от температуры воды в бассейне в открытом бассейне, а также относится к крытым плавательным бассейнам средней температуры.

Обогрев помещения осуществляется в зависимости от температуры окружающей среды крытого бассейна, она должна быть больше температуры воды бассейна на 2-3ºC Q k = 20 ккал/м²ч насытиться.

Общий приток тепла – потери

Примеры условий, которые были созданы для побережья Эгейского моря ниже результатов расчета требований к нагреву бассейна verilmiştir.b значения только для информации, цели проекта и работа, выполненная в особых условиях окружающей среды kullanılamaz.hesap с каждым бассейном должен быть разработан.

Таблица 4: Общее заявление о потребности в бассейнах с подогревом в районе побережья Эгейского моря

Крытый плавательный бассейн (с подогревом) Indoor pool (unheated) Outdoor swimming pool (protected) Outdoor swimming pool (semi-protected) Outdoor swimming pool (unprotected)
Heat loss
Convection Qt 10 63 108 198
Radiation Q i 90 90 90
Evaporation Q b 200 240 290 420 670
Feed Q e 7 7 10 13 21
Splash-Refresh Q S 10 10 10 10 10
. 0102 217 267 463 641 989
Heat gain
Radiation Q g 150 150 150
Конвекция Q K 20 0 0 0
Total Heat Gains 200103 150 150
The total heat requirement Q output 197 267 313 491 839

The following assumptions were used in preparing the above table .

Температура воды в бассейне 28°C
Относительная влажность 40% Условия окружающего воздуха 10ºC-
Температура воздуха при 20°C Поверхность воды
Температура подачи 10ºC

Первый нагрев Потребность в тепле Расчет
(Qd, Ккал/ч)

Количество тепла, необходимое для начального нагрева воды в бассейне, рассчитывается по следующей формуле.

Q d = м + 1000 * V * A * Q * C p (t v -t b) / h (7)

9000 Площадь бассейна )
Q м = теплопотери стены (20 ккал/м²ч be) [3]
V = объем воды в бассейне (м³)
C p = удельная теплоемкость воды (C p = 1 ккал воды/кгºc )
t h = температура воды в бассейне (°C)
t b = температура подаваемой воды (может быть 10°C)
h d = первый нагрев (ч)

Время первого нагрева alınabilir.sür короче система отопления между 24-72 часами в зависимости от условий эксплуатации, и не следует упускать из виду, что поставки будут расти.

Пример расчета потребности в тепле и выбор теплообменников

Будут учтены следующие функции.

0102 котел (75 / 55ºC)
Pool type Open-unprotected
Pool surface area 200 m²
Pool water volume 330 m³
Water temperature 28ºC
Feed water temperature 10ºC
Время первого нагрева 48 ч
Запас прочности 13%
Подача тепловой энергии
Термические требования

A) Потребность в нормальной рабочей температуре (QN, KCAL / H)

Q C . * = 1,13 * 200 м² 839 ккал/м²ч
Q n = 189614 ккал/ч
б) Требуемая начальная температура нагрева (Qd, ккал/ч)

В счете первого прогрева нет необходимо использовать запас прочности.

Q d = 200 м² * 20 ккал/м³ м²ч + 1000 * 330 * 1 ккал/кгºc * (28ºC-10ºC) / 48
Q d = 113 830 ккал/ч

2

2
9 больше первого нагрева происходит при нормальной работе системы отопления, в конструкции Q = 189614 ккал/ч используется .

Выбор теплообменника

Пластинчатые теплообменники будут использоваться для нагрева воды в бассейне в системе.

Тип обменника и размер установки должны быть выбраны для формирования соединения с обменником и потребностью в бизнес-информации ниже.

Fluid Primary Boiler Water Secondary Pool Water units
Capacity 189614 kcal / h
Inlet Temperature 75 25 ºC
Температура на выходе 55 50 ºC
Падение давления (*) 2-е 2-е 50 мс20158

(*) Максимально допустимый перепад давления для преобразователей с обеих сторон зависит от насоса.

Технический лист теплообменника и размерный лист. ч
Расход: 9,6 7,6 м шоп / ч Температура на входе: 75,00 25,00 ° C Температура 55,00. 0,78 MSS0103 2:30 m² Total plate count: 22 Plate thickness 0.00060 m Surface excess rate: 7.95 % Plate material: 1.4401 Sealing material: NBR Design temperature: 140.00 ° C

Pool Water Heating System for Sample Account System Plan [7]

Диаметры водопроводных труб; Ød 5 = 2 “… . .Ød 6 = 2″ … ..Ød 7 = 2 ½”

Список материалов;

NO MY HEAT MEASURE EXPLANATION
7 Manometer Ø100 5 Bar
8 Spherical ½ “
12 Сферический 2nd”
13 strainer 2nd”
14 Reduction 2 “> 1½”
15 Circulation pump 8.8 m³ / h; 6 MSS
16 Термометр Ø100 0-120 ° C
17.0103
19 Temperature sensor
20 Plate heat exchanger VT10 / 22 plan 188,830 kcal / h
21 Reduction
22 РЕЗУКЦИЯ 2 ½ «> 2”
23 Термометр 0-120 ° C
24. 0103 2 ½ “
25 strainer 2 ½ “
26 Reduction 2 ½ “> 2”
27 Circulation pump 11 м³/ч; 6 MSS
28 Панель управления насосами 19010 или 18 ⇓ ⇓ ⊃
Результат

Потери тепла в зависимости от типа и дизайна, необходимых в результате. b почти в четыре раза больше, чем система отопления, а также инвестиции в отопление, эксплуатационные расходы различаются.

Конструкция сантехники бассейна оператора, который должен быть проинформирован об этом заранее и сделать больше инвестиционных экономических мер, которые необходимо предпринять с целью olacaktır.b;
1-Время первого нагрева должно сохраняться до тех пор, пока позволяют условия, и должно быть определено как реалистичное.
Открытый бассейн 2 скорости воздуха на поверхности бассейна, чтобы минимизировать ветрозащиту окружающей среды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *