Заглавная страница
КАТЕГОРИИ: Археология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒ Целью гидравлического расчета является определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении, установленном для данной системы. Прежде чем приступить к расчету, следует вычертить аксонометрическую схему системы отопления (рис. 3) с нанесением всей запорно-регулирующей арматурой. Затем выбрать главное циркуляционное кольцо. Главным циркуляционным кольцом называется циркуляционное кольцо, проходящее в однотрубных системах через далеко расположенный наиболее нагруженный стояк системы, для двухтрубных систем – проходящее отопительный прибор первого этажа наиболее нагруженного стояка. Определить расчетное циркуляционное давление Рр в Па. Тепловая нагрузка магистральных участков определяется суммой тепловых нагрузок стояков, обслуживаемых этим участком.
где Q уч – тепловая нагрузка расчетного участка; С – теплоемкость, для воды С = 4,2 кДж/кг·оС; tг – температура горячей воды, оС.
Рис.3. Аксонометрическая схема водяного отопления
По планам и разрезам здания находим длины всех участков (графа 4) и определяем длину всего расчетного циркуляционного кольца. Зная располагаемое давление Рр, Па (табл. 3) и приняв на местные сопротивления 45% располагаемого напора, определяем среднюю величину удельной потери давления на трение R ср, Па/м по формуле:
где Рр – расчетное циркуляционное давление, Па; Σ l – сумма длин участков главного циркуляционного кольца, м. Ориентируясь на полученные значения R ср и количество воды G уч с помощью номограммы подбирают диаметр теплопроводов, скорость и удельную потерю напора на данном участке (графы 5,6,7). Пользуясь таблицами (с. 257, 151 [1]) и аксонометрической схемой, находим на каждом участке расчетного кольца сумму коэффициентов местных сопротивлений (Σζ) (табл. 12), и полученные значения заносим в табл. 11 графа 9. Коэффициенты местных сопротивлений по участкам отразить в тексте пояснительной записки. По номограмме находим потери давления в местных сопротивлениях Затем определяем сумму значений (Rl + Z ) расчетного кольца и запас давлений (неувязку в расходуемом давлении) – h зап по формуле:
Если запас давления по кольцу больше 10%, то необходимо уменьшить диаметры трубопроводов тех участков, которые имеют наименьшее сопротивление. Если h зап ˂ 5%, то необходимо увеличить диаметры трубопроводов тех участков, которые имеют наибольшее сопротивление R. Участки с вновь принятыми диаметрами пересчитать, результаты внести в графы (5а-10а) табл. 11, после пересчета вновь вычислить запас давления. После определения диаметров труб необходимо подобрать расширительный сосуд.
Рис. 4. Номограмма для расчета трубопроводов системы водяного отопления Таблица 11 ⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒ Читайте также: Психологические особенности спортивного соревнования Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Занятость населения и рынок труда Социальный статус семьи и её типология |
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 176.9.44.166 (0.01 с.) |
Расчет системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления
ГлавнаяРазноеРасчет системы отопления
Энциклопедия сантехника Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.
Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.
Не многие слесари-сантехники понимают, как считать водяное отопление, а тем более как производить профессиональный расчет систем отопления. Многие просто копируют чужие схемы разводки или придерживаются обычных стандартных схем. Мы научим Вас делать расчет теплопотерь трубопровода. И приведем реальные задачи! Не сомневайтесь! |
Купить программу
Система водяного отопления.
Я предлагаю свои методы расчета систем водяного отопления. Мои методы вы возможно не найдете в интернете. Потому что те, кто это понял, не будет делиться этими знаниями с другими. Да и высококлассные инженеры не будут на халяву, выкладывать свой хлеб.
Или данная информация, может быть изложена на не совсем доступном языке для Вас.
В этой статье я объясню на простом языке и постараюсь изложить все нюансы, касающиеся расчета и переноса тепла через водяные потоки. И данный процесс расчета будет, совсем упрощенный, не затрагивая лишних процессов и процедур.
По этим расчетам Вы легко сможете понять, из чего складывается весь процесс водяного отопления. Расчёт потребления тепла.
Настало то время, когда необходимо разобраться, как считать теплопотери в водяном контуре! И для этого рассмотрим несколько вариантов: |
Вариант 1. Расчет радиаторов отопления. Рассмотрим теплопотери в радиаторном отоплении. Смотри изображение.
Вы задумывались над тем, с какой скоростью проходит вода в трубе? Или сколько литров проходит через ваш радиатор в час? И сколько же энергии потребляет ваш радиатор? Да и в каких единицах эту энергию тепла мерить?
Ниже я отвечу на эти вопросы! Будьте внимательны! Вы, возможно, получите новое представление и понимание данной темы!
Начнем с понимания теплоемкости.
Обладающий теплоемкостью материал – это материал обладающий способностью, накапливать в себе количество теплоты. В нашем случае это будет вода, которая имеет наибольшую величину теплоемкости. Имейте в виду, что если использовать незамерзающую жидкость для систем отопления, то эта незамерзающая жидкость будет иметь меньшую величину теплоемкости в отличие от чистой воды на разницу в пределах 20-30%. А это значит, что незамерзающая жидкость будет меньше переносить теплоту.
Теплоемкость – это отношение единицы количество теплоты на единицу температуры.
График теплоемкости:
Теплоемкость воды имеет феноменальный график теплоемкости. В районе около 36,6 °С, теплоемкость воды самая минимальная. Но эта разница не такая большая и на расчетах тепла не будет сильно влиять. И поэтому, среднюю величину теплоемкости, будем принимать за 4,2 кДж/(кг•°С).
Количество теплоты – это понятие стоит понимать интуитивно. Что тепло мы понимаем как тепловую энергию или можно понимать как термическую (Температурную) энергию.
Это во первых, а во вторых существует единица измерения, которая через отношения величин показывает из чего состоит данная величина.
Единица количества теплоты
Количество теплоты измеряется в калориях. Одна калория это количество теплоты затраченная для того, чтобы нагреть один грамм воды на один градус цельсия при атмосферном давлении (101325 Па). Везде пишут в Кельвинах и вы можете утверждать так же. Но скажу лишь то, что изменение на один градус цельсия, приведет разницу в один градус по Кельвину. Разница между Кельвина и Цельсия лишь в разнице сдвига на 273,15 единиц. То есть, °С=Кельвин-273,15 .
Если вода находится в неких других условиях, например при давлении в 30 атмосфер, то тут не стоит замарачиваться. Вода как и жидкость практически не сжимается. Если скажем на воду надавить 100 атмосфер, то объем самой воды уменьшиться на 0,5%. Также существует температурное расширение, которое тоже очень маленькое и практически не влияет на расчеты. Скажу лишь, если изменить температуру воды на 100 градусов цельсия, то объем воды измениться на 1,5%. Это в идеале для воды без воздуха. Для систем отопления такой расчет не идет, так как в системе отопления существуют в каждом радиаторе воздушная прослойка, что при нагреве воздуха приводит к расширению воздушных масс. Там рассчитывают расширение 10% от всего объема воды.
Также скажу еще то, что один литр воды весит один килограмм. Это означает, что масса воды в один килограмм соответствует одному литру воды в жидком состоянии.
Нам для нормального расчета не нужны тонкости в мельчайших цифрах. Температурное расширение очень маленькое. Разница при давлении хотя бы в 10 атмосфер тоже не значительное. Так что для расчета теплопотерь будем использовать средние показатели без лишних мелких расчетов. И Вы сможете вычислитель количества теплоты в любом конкретном случае.
P.S. Мельчайшие показатели, будете вводить в формулу, когда будете защищать докторскую диссертацию. 🙂
Методика расчета отопления
Не маловажно знать, как переводить единицы измерения. |
1 калория = 4,1868 Дж.
1 Джоуль = 0,2388 калорий.
И особенно знать, как это все перевести в Ватты. |
1 Калория = 0,001163 Ватт • час
1 кКалория = 1,163 Ватт • час
Приведем грубый пример с электрочайником: Если представить, что чайник потребляет 0,001163 ватт, и налить туда один грамм и включить, то нагреет он воду за один час и всего на один градус.
Сделав некоторые, превращения получаем: Чтобы изменить 1 литр воды на один градус требуется 1,163 Ватт • час.
А сейчас задача из реального примера:
В электрочайник налили один литр холодной воды, с температурой 10 °С. Чайник потребляет 1800 Ватт. За какое время вода в чайнике достигнет 100 °С? |
Решение: Разница температур достигает 90 °С.
( (1,163 • 90) / 1800 ) • 60 = 3,489 минут.
Реальные результаты могут отличиться на 5-10%, тут еще есть фактор потери тепла в окружающую среду и потеря полезной энергии в сети 220 В. Также рассеивание электричества через магнитные поля и многое другое. Можете сами проверить…
Также я проверял, расход электрического водонагревателя на практике, ошибся всего на 5 процентов. Но это стоит того! Значит расчет верный, и цифры внушают доверие.
И так вернемся к этому изображению:
Если мы знаем расход воды в радиаторе и знаем температуры на подаче и на обратке, то мы легко можем посчитать, какое количество теплоты расходует данный радиатор.
Задача:
Через радиатор циркулируется вода с расходом 5 литров в минуту. На подающей трубе температура75 °С, а на обратке 65°С. Найти потери тепла через радиатор. |
Решение: Переводим расход 5 литр/мин. = 300 литр/час.
Разница температур t = 75 – 65 = 10°С.
1,163 • 10 • 300 = 3489 Ватт • час.
Ответ: Радиатор теряет за один час времени 3489 Ватт. Или можно сказать радиатор при данных условиях потребляет 3,489 кВатт.
Очень важно при расчетах соблюдать единицы измерения! Константа 1,163 это измеряется Ватт • час. Соблюдайте время! Переводите минуты в часы, а кубометры или миллилитры в литры. Так как выше было описано, при воздействии 1,163 Ватт в течение одного часа нагревается один литр воды на один градус кельвина или цельсия.
Для тех, кто не знает. В одном кубическом метре 1000 литров. 1 м3 = 1000 литр.
Обратная задача:
По средним показателям паспорта данного радиатора в 10 секций, радиатор выдает до 2000 Ватт. Найти благоприятный расход воды через радиатор. |
По опыту скажу, что разница температур 10 секционного радиатора между подачей и обраткой будет равна от 10 до 20 °С.
Решение: Расход = 2000 / ( 1,163 • 20 ) = 85,98 литров / час.
Вариант 2. Как узнать, сколько Ватт тепла выдает котел? Расчет котлов отопления.
Ситуация аналогична расчету по радиаторному отоплению. Это просто! Смотрите, сколько качает циркуляционный насос. Измеряете температуру на подающей трубе и на трубе обратного потока. Подставляете в формулу и считаете!
Задача:
Через котел циркулируется вода с расходом 20 литров в минуту. На подающей трубе температура75 °С, а на обратке 55 °С. Найти мощность котла. |
Решение: Переводим расход 20 литр/мин. = 1200 литр/час.
Разница температур t = 75 – 55 = 20°С.
1,163 • 20 • 1200 = 27912 Ватт • час.
Ответ: Котел выдает мощность 27,912 кВатт.
В будущих статьях обязательно рассмотрим обратные задачи, как считать теплопотери здания и как узнать, сколько мощности необходимо котлу.
Вариант 3. С теплым полом ситуация как с потерей тепла в радиаторном отоплении.
Что касается скорости потока в теплом поле, то вот формулы, которые помогут найти скорость.
S-Площадь сечения м2π-3,14-константа — отношение длины окружности к ее диаметру.r-Радиус окружности, равный половине диаметраQ-расход воды м3/сD-Внутренний диаметр трубыV-Средняя скорость потока жидкости в трубе ( м/с ) |
Задача:
Решение: Внутренний диаметр трубы равен 12 мм переводим в метры. 0,012 м.
D = 0,012 м
S = π • r2 = π • (D/2)2 = 3,14 • ( 0,012/2 )2 = 0,00011304 мм2
Q = 5 л/мин = 0,0000833 м3/с
V = Q / S = 0,0000833 / 0,00011304 = 0,73 м/с.
Ответ: Средняя скорость потока составляет 0,73 м/с.
В данной статье была описана не маловажная информация, по расчету потребления тепла в отдельном отопительном контуре. Ну, это конечно не весь цикл расчетов систем отопления. В других следующих статьях опишу еще несколько законов течения горячих потоков. Также будет статья по подбору диаметра для систем отопления. Потом мы обязательно начнем собирать большие цепи систем отопления, используя все правила и законы течения жидкостей с определенными скоростями. Рассмотрим все схемы системы отопления, и вы научитесь сами собирать любые схемы систем отопления. Расчет диаметра труб и тому подобное. В итоге это будет большой сборник законов, как собрать отопление своими руками. Ждите следующие статьи…
А используя знания из этой статьи, уже можно легко ответить на такие вопросы: С какой скоростью проходит вода в трубе? Сколько литров проходит через ваш радиатор в час? Сколько же энергии потребляет ваш радиатор?
Я надеюсь, данная статья Вам даст порцию мотивации на то, чтобы начать вести обязательные расчеты по системам водяного отопления. Если что не понятно, пишите в комментарии.
Если Вы желаете получать уведомленияо новых полезных статьях из раздела:Сантехника, водоснабжение, отопление,то оставте Ваше Имя и Email. | ||
Все о дачном доме Водоснабжение Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников. Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения. Водозаборные скважины Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он! Где бурить скважину — снаружи или внутри? В каких случаях очистка скважины не имеет смысла Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить Прокладка трубопровода от скважины до дома 100% Защита насоса от сухого хода Отопление Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников. Теплый водяной пол под ламинат Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМВодяное отопление Виды отопления Отопительные системы Отопительное оборудование, отопительные батареи Система теплых полов Личная статья теплых полов Принцип работы и схема работы теплого водяного пола Проектирование и монтаж теплого пола Водяной теплый пол своими руками Основные материалы для теплого водяного пола Технология монтажа водяного теплого пола Система теплых полов Шаг укладки и способы укладки теплого пола Типы водных теплых полов Все о теплоносителях Антифриз или вода? Виды теплоносителей (антифризов для отопления) Антифриз для отопления Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления? Обнаружение и последствия протечек теплоносителей Как правильно выбрать отопительный котел Тепловой насос Особенности теплового насоса Тепловой насос принцип работыПро радиаторы отопления Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры. Как рассчитать колличество секций радиатора? Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов Виды радиаторов и их особенностиАвтономное водоснабжение Схема автономного водоснабжения Устройство скважины Очистка скважины своими рукамиОпыт сантехника Подключение стиральной машиныПолезные материалы Редуктор давления воды Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка. Автоматический клапан для выпуска воздуха Балансировочный клапан Перепускной клапан Трехходовой клапан Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE Терморегулятор на радиатор Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения. Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды. Обратный осмос Фильтр грязевик Обратный клапан Предохранительный клапан Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты. Расчет смесительного узла CombiMix Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты. Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы. Расчет пластинчатого теплообменника Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения О загрязнение теплообменников Водонагреватель косвенного нагрева воды Магнитный фильтр — защита от накипи Инфракрасные обогреватели Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов. Виды труб и их свойства Незаменимые инструменты сантехникаИнтересные рассказы Страшная сказка о черном монтажнике Технологии очистки воды Как выбрать фильтр для очистки воды Поразмышляем о канализации Очистные сооружения сельского домаСоветы сантехнику Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы?Профрекомендации Как подобрать насос для скважины Как правильно оборудовать скважину Водопровод на огород Как выбрать водонагреватель Пример установки оборудования для скважины Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать? Круговорот воды в квартире фановая труба Удаление воздуха из системы отопленияГидравлика и теплотехника Введение Что такое гидравлический расчет? Физические свойства жидкостей Гидростатическое давление Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный) Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе Местные гидравлические сопротивления Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения Как подобрать насос по техническим параметрам Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура. Гидравлические потери в гофрированной трубе Теплотехника. Речь автора. Вступление Процессы теплообмена Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену Как мы теряем тепло обычным воздухом? Законы теплового излучения. Лучистое тепло. Законы теплового излучения. Страница 2. Потеря тепла через окно Факторы теплопотерь дома Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления Вопрос по расчету гидравликиКонструктор водяного отопления Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя. Вычисляем диаметр трубы для отопления Расчет потерь тепла через радиатор Мощность радиатора отопления Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке Подбираем циркуляционный насос для отопления Перенос тепловой энергии по трубам Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы. Расчет сложной попутной системы отопления Расчет отопления. Популярный миф Расчет отопления одной ветки по длине и КМС Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая Расчет отопления. Однотрубная последовательная Расчет отопления. Двухтрубная попутная Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор Расчет гидравлического удара Сколько выделяется тепла трубами? Собираем котельную от А до Я… Система отопления расчет Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения Гидравлический расчет трубопроводов История и возможности программы — введение Как в программе сделать расчет одной ветки Расчет угла КМС отвода Расчет КМС систем отопления и водоснабжения Разветвление трубопровода – расчет Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления Перерасчет мощности радиаторов Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции Гидравлические потери в гофрированной трубе Гидравлический расчет в трехмерном пространстве Интерфейс и управление в программе Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом Расчет диаметров от центрального водоснабжения Расчет водоснабжения частного дома Расчет гидрострелки и коллектора Расчет Гидрострелки со множеством соединений Расчет двух котлов в системе отопления Расчет однотрубной системы отопления Расчет двухтрубной системы отопления Расчет петли Тихельмана Расчет двухтрубной лучевой разводки Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления Расчет однотрубной вертикальной системы отопления Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов Рециркуляция горячего водоснабжения Балансировочная настройка радиаторов Расчет отопления с естественной циркуляцией Лучевая разводка системы отопления Петля Тихельмана – двухтрубная попутная Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой Система отопления (не Стандарт) — Другая схема обвязки Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок Радиаторная смешенная система отопления — попутная с тупиков Терморегуляция систем отопления Разветвление трубопровода – расчет Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода Расчет насоса для водоснабжения Расчет контуров теплого водяного пола Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома Расчет дроссельной шайбы Что такое КМС?Конструктор технических проблем Температурное расширение и удлинение трубопровода из различных материаловТребования СНиП ГОСТы Требования к котельному помещениюВопрос слесарю-сантехникуПолезные ссылки сантехнику—Сантехник — ОТВЕЧАЕТ!!!Жилищно коммунальные проблемыМонтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание.Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления
infobos.ru
Гидравлический расчет системы отопления, сопротивление, испытание, пример и программа
В последнее время автономная отопительная система становится все более востребованной. Большинство владельцев квартир отказываются от централизованного отопления, считая индивидуальную систему более надежной и качественной. При этом довольно часто основной причиной выбора именно автономной системы отопления становится ее доступность и экономичность. Конечно, изначально на приобретение необходимого оборудования и монтаж системы придутся потратиться. Однако все затраты окупаются довольно быстро, поскольку в дальнейшем обслуживание такой системы обходится значительно дешевле, чем ежемесячная оплата централизованного отопления. Конечно, экономичность автономной системы достигается только в том случае, если она была правильно подобрана и установлена. В связи с этим огромное значение приобретает гидравлический расчет системы отопления, который необходимо проводить заранее.
Схема автономного отопления квартиры
Для чего он нужен?
Прежде всего, следует понимать, что старая программа контроля функционирования отопительной системы значительно отличается от современной именно по причине различного осуществления гидравлического режима. Помимо этого, современные отопительные системы отличаются использованием более качественных материалов и технологий монтажа – что также отображается на их себестоимости и экономичности. Более того, современная система позволяет совершать контроль на всех этапах и замечает даже незначительное колебание температуры.
Аксонометрическая схема системы отопления коттеджа — первые этап гидравлического расчета
Можно сделать простой вывод: применение более качественной, модернизированной современной системы позволяет значительно снизить уровень энергопотребления, что, в свою очередь, ведет к повышению экономичности системы. Однако не следует самостоятельно монтировать отопительную систему, поскольку этот процесс требует специальных знаний и навыков. В частности, нередко проблемы возникают из-за неправильно установленного каркаса и отказа от проведения гидравлического расчета системы отопления. Что же важно учитывать при монтаже системы:
- только в случае правильно выполненного монтажа будет осуществляться равномерная подача теплоносителя ко всем элементам системы. А этот показатель – залог равновесия между регулярно изменяющейся температурой воздуха снаружи и внутри помещения.
- минимализация затрат на эксплуатацию системы (в особенности – топливной) приводит к тому, что значительно снижается гидравлическое сопротивление системы отопления.
- чем больше диаметр используемых труб – тем выше будет себестоимость отопительной системы.
- система должна быть не только надежной и качественно установленной. Важным фактором является и ее бесшумность.
Какую информацию получаем после того, как сделан гидравлический расчет отопления:
Рекомендуем к прочтению:
- диаметр труб, применимый на различных участках системы для ее максимально эффективной работы;
- гидравлическая устойчивость системы отопления в разных сегментах отопительной системы;
- тип гидравлической связки трубопровода. В некоторых случаях для достижения максимального равновесия отдельных процессов используется специальный каркас.
- расход и давление теплоносителя во время циркуляции в отопительной системе.
Конечно, расчет гидравлического сопротивления системы отопления является довольно затратным процессом. Однако следует учитывать то, что правильность его проведения дает возможность получения максимально точной информации, необходимой для создания качественной отопительной системы. Поэтому наиболее правильным является привлечение специалиста, а не попытка произвести данный расчет самостоятельно.
Пример рабочей схемы в программе при выполнении гидравлического расчета
Перед тем, как будет проведен гидравлический расчет системы отопления онлайн, следует получить такие данные:
- равновесие показателей тепла во всех помещениях, которые необходимо будет отапливать;
- наиболее подходящий тип отопительных приборов, прорисовать на предварительном плане отопительной системы их детальное расположение;
- определение типа и диаметра используемых для монтажа системы труб;
- разработка плана запорного и направляющего каркасов. Помимо этого, важно до мелочей продумать расположение в системе всех элементов – от генераторов тепла до вентилей, стабилизаторов давления и датчиков контроля уровня температуры теплоносителя;
- создание максимально детального плана системы, на котором будут указаны все ее элементы, а также длина и нагрузка сегментов;
- определить расположение замкнутого контура.
Пример таблицы с полученными данными гидравлического расчета
Пример расчета гидравлики отопления
Приведем пример гидравлического расчета системы отопления. Возьмем отдельный участок трубопровода, на котором наблюдается стабильная теплопотеря. Диаметр труб не меняется.
Определить этот участок следует, основываясь на данных о тепловом балансе помещения, в котором он находится. Важно помнить – нумерация участков начинается от источника тепла. Помечаем связующие узлы, присутствующие на подающем участке магистрали прописными буквами.
Рекомендуем к прочтению:
Принципиальная схема отопления
В случае если на магистрали присутствуют узлы – их следует пометить небольшим штрихом. Используем арабские цифры для определения узловых точек, которые присутствуют в участках ответвления. При горизонтальной отопительной системе каждая из точек соответствует номеру этажа здания. В случае применения вертикальной системы значение точки соответствует значению стояка. Узлы, в которых происходит сбор потока, также следует отмечать штрихами. Следует отметить, что номера непременно должны состоять из двух цифр. Первая из них означает начало участка, ну а вторая, соответственно, – конец.
В случае применения вертикальной системы нумерацию стояков следует проводить арабскими цифрами, следуя при этом по часовой стрелке.
Для определения протяженности всех участков трубопровода следует использовать предварительно составленную детальную план-смету. При ее создании следует придерживаться точности 0,1 м. При этом тепловой поток участка, в котором происходят вычисления, равен тепловой нагрузке, отдаваемой теплоносителем в данном сегменте системы.
Показатели гидравлического расчета расчетного циркуляционного контура с учетом потерь давления на местные сопротивления на участках
Использование программ
В процессе моделирования новой постройки, наиболее рациональным является использование специальной программы, которая максимально точно определяет тепловые и гидравлические характеристики будущей отопительной системы. А можно использовать программу excel. При этом программа предоставляет такие данные:
- необходимый диаметр трубопровода;
- размер отопительных устройств;
- тип регулирования вентилей балансировки;
- уровень настройки регулировочных вентилей;
- уровень предварительного регулирования термостатических клапанов;
- настройку датчиков колебания давления в системе.
Конечно же, непосвященному пользователю будет крайне сложно провести самостоятельно расчет и гидравлическое испытание системы отопления. Наиболее правильным вариантом является обращение к специалисту, который имеет достаточный опыт в данной сфере. В случае, когда возможности привлечения профессионала нет, следует внимательно ознакомиться с методической литературой, в которой максимально детально описывается процесс проведения гидравлического расчета.
Оцените публикацию: Загрузка. ..
otoplenie-doma.org
постановка задачи, порядок выполнения расчета, ошибки и способы их исправления
От правильного выбора всех элементов системы водяного отопления, их установки, во многом зависит эффективность её работы, сроки безаварийной и экономичной эксплуатации. Насколько экономичным и эффективным будет отопление в доме, покажут уже начальные вложения средств на этапе установки и монтажа системы. Рассмотрим подробнее как осуществляется гидравлический расчет систым отопления, с целью определения оптимальной мощности отопительной системы.
Эффективность системы отопления «на глазок»
Во многом суммы таких затрат зависят от:
- требуемых диаметров трубопроводов
- фитингов и соответствующих им приборов отопления
- переходников
- регулировочной и запорной арматуры
Желание минимизировать такие затраты не должно идти в ущерб качеству, но принцип разумной достаточности, некий оптимум, должен выдерживаться.
В большинстве современных индивидуальных отопительных комплексов применяются электронасосы для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя, в качестве которого часто используются незамерзающие составы антифризов. Гидравлическое сопротивление таких систем отопления для разных их типов теплоносителей будет разным.
Учитывая постоянно растущую стоимость энергоносителей (все виды топлива, электроэнергия) и расходных материалов (теплоносители, запчасти и пр.), следует с самого начала стремиться заложить в систему принцип минимизации расходов на эксплуатацию системы. Опять же, исходя из их оптимального соотношения для решения задачи создания комфортного температурного режима в отапливаемых помещениях.
Разумеется, соотношение мощности всех элементов отопительной системы должны обеспечивать оптимальный режим подачи теплоносителяк приборам отопления в объёме достаточном для выполнения основной задачи всей системы — обогрева и поддержания заданного температурного режима внутри помещения, независимо от изменения наружных температур. К элементам отопительной системы относятся:
- котел
- насос
- диаметр труб
- регулировочная и запорная арматура
- тепловые приборы
Помимо того, очень неплохо, если в проект изначально будет заложена определённая «эластичность», допускаюшая переход на иной вид теплоносителя (замена воды на антифриз). Кроме того, отопительная система, при меняющихся режимах эксплуатации никоим образом не должна вносить дискомфорт во внутренний микроклимат помещений.
Гидравлический расчёт и решаемые задачи
В процессе выполнения гидравлического расчёта отопительной системы, решается достаточно большой круг вопросов обеспечения выполнения приведенных выше и целого ряда дополнительных требований. В частности, находится диаметр труб на всех секторах по рекомендованным параметрам, включающим определение:
- скорости движения теплоносителя;
- оптимального теплообмена на всех участках и приборах системы, с учётом обеспечения его экономической целесообразности.
В процессе движения теплоносителя происходит неизбежное его трение о стенки трубы, возникают потери скорости, особенно заметные на участках, содержащих повороты, колена и т. п. В задачи гидравлического расчёта входит определение потерь скорости движения среды, вернее, давления на отрезках системы, подобных указанным, для общего учёта и включения в проект требуемых компенсаторов. Параллельно определению потери давления, необходимо знать требуемый объём, называемый расходом, теплоносителя во всей проектируемой системе водяного отопления.
Учитывая разветвлённость современных отопительных систем и конструктивные требования реализации наиболее распространённых схем разводки, например, примерное равенство длин ветвей в коллекторной схеме, расчёт гидравлики даёт возможность учесть такие особенности. Это позволит обеспечить более качественную автобалансировку и увязку ветвей, включенных параллельно или по другой схеме. Такие возможности часто требуются в ходе эксплуатации с применением запорных и регулирующих элементов, в случае необходимости отключения или перекрытия отдельных веток и направлений, при возникновении необходимости работы системы в нестандартных режимах.
Подготовка выполнения расчёта
Проведению качественного и детального расчёта должны предшествовать ряд подготовительных мероприятий по выполнению расчётных графиков. Эту часть можно назвать сбором информации для проведения расчёта. Являясь самой сложной частью в проектировании водяной отопительной системы, расчёт гидравлики позволяет точно спроектировать всю её работу. В подготавливаемых данных обязательно должно присутствовать определение требуемого теплового баланса помещений, которые будут обогреваться проектируемой отопительной системой.
В проекте расчёт ведётся с учётом типа выбранных приборов отопления, с определёнными поверхностями теплообмена и размещения их в обогреваемых помещениях, это могут быть батареи секций радиаторов или теплообменники других типов. Точки их размещения указываются на поэтажных планах дома или квартиры.
Принимаемая схема конфигурирования системы водяного отопления должна быть оформлена графически. На этой схеме указывается место размещения генератора тепла (котёл), показываются точки крепления приборов отопления, прокладка основных подводящих и отводящих магистралей трубопроводов, прохода веток приборов отопления. На схеме подробно приводится расположение элементов регулирующей и запорной арматуры. Сюда входят все виды устанавливаемых кранов и вентилей, переходных клапанов, регуляторов, термостатов. В общем, всего, что принято называть регулирующей и запорной арматурой.
После определения на плане требуемой конфигурации системы, её необходимо вычертить в аксонометрической проекции по всем этажам. На такой схеме каждому отопительному прибору присваивается номер, указывается максимальная тепловая мощность. Важным элементом, также указываемым для теплового прибора на схеме, является расчётная длина участка трубопровода для его подключения.
Обозначения и порядок выполнения
На планах обязательно должно быть указано, определённое заранее, циркуляционное кольцо, называемое главным. Оно обязательно представляет собой замкнутый контур, включающий все отрезки трубопровода системы с наибольшим расходом теплоносителя. Для двухтрубных систем эти участки идут от котла (источника тепловой энергии) до самого удалённого теплового прибора и обратно к котлу. Для однотрубных систем берётся участок ветки — стояка и обратной части.
Единицей расчёта является отрезок трубопровода, имеющий неизменный диаметр и ток (расход) носителя тепловой энергии. Его величина определяется исходя из теплового баланса помещения. Принят определённый порядок обозначения таких отрезков, начиная от котла (источника тепла, генератора тепловой энергии), их нумеруют. Если от подающей магистрали трубопровода есть ответвления, их обозначение выполняется заглавными буквами в алфавитном порядке. Такой же буквой со штрихом обозначается сборная точка каждой ветки на обратном магистральном трубопроводе.
В обозначении начала ветки приборов отопления указывается номер этажа (горизонтальные системы) или ветки — стояка (вертикальные). Тот же номер, но со штрихом ставится в точке их подключения к обратной линии сбора потоков теплоносителя. В паре, эти обозначения составляют номер каждой ветки расчётного участка. Нумерация ведётся по часовой стрелке от левого верхнего угла плана. По плану определяется и длина каждой ветки, погрешность составляет не более 0,1 м.
На поэтажном плане отопительной системы по каждому её отрезку считается тепловая нагрузка, равная тепловому потоку, переданному теплоносителем, она принимается с округлением до 10 Вт. После определения по каждому прибору отопления в ветке, определяется суммарная нагрузка по теплу на магистральной подающей трубе. Как и выше, тут округление полученных значений ведётся до 10 Вт. После вычислений, каждый участок должен иметь двойное обозначение с указанием в числителе величины тепловой нагрузки, а в знаменателе — длины участка в метрах.
Требуемое количество (расход) теплоносителя на каждом участке легко определяется путём деления количества тепла на участке (скорректированное на коэффициент, учитывающий удельную теплоёмкость воды) на разность температур нагретого и охлаждённого теплоносителя на этом участке. Очевидно, что суммарное значение по всем рассчитанным участкам даст требуемое количество теплоносителя в целом по системе.
Не вдаваясь в детали, следует сказать, что дальнейшие расчёты позволяют определить диаметры труб каждого из участков системы отопления, потери давления на них, произвести гидравлическую увязку всех циркуляционных колец в сложных системах водяного отопления.
Последствия ошибок расчёта и способы их исправления
Очевидно, что гидравлический расчёт является достаточно сложным и ответственным этапом разработки отопления. Для облегчения подобных вычислений разработан целый математический аппарат, существуют многочисленные версии компьютерных программ, предназначенных для автоматизации процесса его выполнения.
Несмотря на это, от ошибок никто не застрахован. Среди наиболее распространённых выбор мощности тепловых приборов без проведения расчёта, указанного выше. В этом случае, помимо более высокой стоимости самих радиаторных батарей (если мощность больше требуемой), система будет затратной, расходуя повышенное количество топлива и требуя более значительных на свое содержание. Проще говоря, в комнатах будет жарко, форточки постоянно открыты и придётся дополнительно оплачивать обогрев улицы. В случае заниженной мощности попытки обогрева приведут к работе котла на повышенной мощности и также потребуют высоких финансовых затрат. Исправить такую ошибку достаточно сложно, возможно потребуется полностью переделывать всё отопление.
Если неверно проведен монтаж радиаторных батарей, эффективность работы всего отопительного комплекса также падает. К таким ошибкам относится нарушение правил установки батареи. Ошибки этой группы могу вдвое снизить теплоотдачу самых качественных тепловых приборов. Как и в первом случае, стремление повысить температуру в помещении, приведёт к дополнительным расходам энергоносителя. Чтобы исправить ошибки установки, зачастую достаточно переустановить и подключить заново радиаторные батареи.
Следующая группа ошибок относится к ошибке определения требуемой мощности источника тепла и приборов отопления. Если мощность котла заведомо выше мощности отопительных приборов, он будет работать неэффективно, потребляя большее количество топлива. Налицо двойной перерасход средств: в момент покупки такого котла и в ходе эксплуатации. Чтобы исправить положение, такой котёл, радиаторы или насос, а то и все трубы системы, придётся менять.
При расчёте требуемой мощности котла, может быть допущена ошибка в определении потерь тепла зданием. В результате мощность генератора тепловой энергии будет завышена. Результатом будет перерасход топлива. Чтобы исправить ошибку, придётся заменить котёл.
Ошибочный расчёт балансировки системы, нарушение требований примерного равенства веток и т. п. может привести к необходимости установки более мощного насоса, позволяющего доставить носитель к дальним приборам отопления в нагретом состоянии. Однако в этом случае возможно появление «звукового сопровождения» в виде гула, свиста и т. п. Если подобные ошибки допущены в системе тёплого водяного пола, то результатом установки мощного насоса может стать «поющий пол».
При ошибках определения требуемого количества теплоносителя или переводе гравитационной системы на принудительную циркуляцию, объём его может оказаться слишком велик, и дальние приборы отопления не будут работать. Как и ранее, попытки решения проблемы увеличением интенсивности прогрева, приведут к перерасходу газа, износу котла. Решить вопрос можно применением нового насоса и гидрострелки, т. е. тепловой пункт придётся всё равно переделывать.
После всего можно однозначно сказать, что проведение гидравлического расчёта системы отопления позволит гарантированно минимизировать расходы на всех этапах проектирования, устройства, монтажа и долговременной эксплуатации высокоэффективной системы водяного отопления.
Пример гидравлического расчета (видео)
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
teplo.guru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ доп. скидки!
|
Только Европейские трубы для теплого полА! ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС Только Европейские трубы для теплых водяных полов. Мы представители заводов: Oventrop, Kermi, Rehau (Германия), Uponor (Финляндия), Unidelta (Италия), FV-Plast (Чехия) поэтому можем предоставить максимально низкие цены на всю продукцию данных систем водяных теплых полов. Наши специалисты могут подобрать лучшие детали по цене и качеству из Европейских материалов, или по Вашей спецификации или проекту. Трубы Kermi xnet 16 (Керми) Германия, бухта 200 метров. 1 метр — 55 р. Трубы Oventrop (Овентроп) PE-Xc Трубы Rehau (Рехау) PE-Xa Трубы Uponor (Упонор) PE-Xa Да, эти трубы для теплого пола самые известные в Европе. Бюджетная серия из Европы — это отличная известная марка в Италии фабрика Unidelta (Унидельта). Опускаться на уровень чистого PE-RT или PE-RT EVOH — мы не рекомендуем, из за их максимального давления всего до 4-х атмосфер и очень грубой трубы (не эластичной). Расчет водяного теплого пола Исходные данные
Воздух040Подача080Обратка080 Результаты расчета
Материалы
Температура поверхности пола
Тепловой поток
Теплоноситель
Желаемая температура воздухаТемпература воздуха в помещении, которая является комфортной для жильцов. Этот показатель весьма индивидуален – кто-то любит чтобы в комнате было очень тепло, а кто-то не переносит жару и предпочитает прохладу. В среднем можно принять 20⁰С. По европейским нормам в спальнях, гостиных, кабинетах, кухнях, столовых принимается 20-24⁰С; в туалетах, гардеробных, кладовых – 17-23⁰С; в ванных 24-26⁰С. Чем выше желаемая температура воздуха, тем больше энергии нужно затратить на ее достижение и поддержание. Вверх Температура подачи и обраткиТемпература подачи – температура теплоносителя на входе в теплый пол (в подающем коллекторе). Температура обратки – температура теплоносителя на выходе из контура теплого пола (в обратном коллекторе). Температура подачи должна быть выше температуры обратки, иначе теплый пол не будет отдавать тепло в помещение. Оптимальным является поддержание разницы температур подачи и обратки в 10⁰С. Температура подачи должна быть выше желаемой температуры воздуха в помещении. Вверх Температура в нижнем помещенииЭтот показатель используется для учета теплового потока вниз. Если рассчитывается водяной теплый пол в двух- или многоэтажном доме, то в расчете используется температура воздуха в расположенной ниже комнате. Например, 22⁰С. Если теплый пол располагается над подвалом, то используется температура, поддерживаемая в подвале. В случае, если дом не имеет подвала, а пол располагается над грунтом или на грунте, то следует использовать температуру воздуха в самую холодную пятидневку для конкретного города. Например, для Москвы это -26⁰С. Вверх Шаг укладки трубы теплого полаШаг укладки трубы – расстояние между трубами в стяжке теплого пола. Он влияет на теплоотдачу пола – чем меньше шаг, тем выше тепловой поток с каждого квадратного метра пола. И наоборот – чем больше шаг, тем меньше тепловой поток. Только Европейские трубы для теплых водяных полов. Оптимальным является шаг укладки труб в пределах 100-300 мм. При меньшем шаге возможна отдача тепла из трубы подачи в трубу обратки, а не в помещение. При большем шаге может образоваться «полосатое тепло» — участки, где нога отчетливо чувствует тепло над трубами и холод между ними. Влияние шага укладки трубы теплого пола на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке. Вверх Длина подводящих труб от коллектораЭто длина трубы от коллектора до начала контура теплого пола, т.е. точки, где трубы укладываются выбранным рисунком с заданным шагом. Плюс длина от конца контура до обратного коллектора. Если коллектор установлен в том же помещении, где монтируется теплый пол, то длина подводящей магистрали минимальна и практически не оказывает влияния на гидравлическое сопротивление петли. Если же коллектор устанавливается в другом помещении, то длина подводящей магистрали может оказаться большой. При этом гидравлические потери на подводящей магистрали могут составлять до половины гидропотерь петли. Вверх Толщина стяжки над трубой теплого полаСтяжка над трубой выполняет 2 функции – воспринимает нагрузку от предметов и людей, защищая трубу от повреждений, и распределяет тепло по поверхности пола. Если стяжка над трубой армируется, то ее минимальная толщина должна быть не меньше 30 мм. При меньшей толщине стяжка не будет обеспечивать необходимую прочность и будет ощущаться эффект «полосатого тепла» — неравномерный нагрев поверхности пола. Также, стяжку не стоит делать толще 100 мм, т.к. это приведет к тому, что пол будет прогреваться очень долго. При этом регулирование температуры становится практически невозможным – изменение температуры теплоносителя будет ощутимо спустя несколько часов, а то и сутки. Оптимальная толщина стяжки без добавления пластификатора и фибры — 60-70 мм. Добавление фибры и пластификатора позволяет заливать стяжку толщиной 30-40 мм. Влияние толщины стяжки на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке. Вверх Максимальная температура поверхности полаМаксимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола над трубой контура в стяжке. Согласно СНиПу не должна превышать 35⁰С. Вверх Минимальная температура поверхности полаМинимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола на равном расстоянии от соседних труб контура. Чем больше шаг укладки трубы, тем больше разница между максимальной и минимальной температурой пола. Вверх Средняя температура поверхности полаСредняя температура поверхности пола – среднее значение между максимальной и минимальной температурой поверхности пола. Согласно СНиПу, в помещениях с постоянным нахождением людей эта температура не должна превышать 26⁰С. В помещениях с непостоянным пребыванием людей и с повышенной влажностью (ванные, бассейны) средняя температура поверхности пола не должна превышать 31⁰С. На практике такие значения являются заниженными – ощущения тепла для ног нет, поскольку температура ступни человека 26-27⁰С. Оптимальной является температура 29⁰С – при этом обеспечивается комфорт. Поднимать температуру выше 31⁰С не стоит, т.к. это приводит к высушиванию воздуха. Вверх Тепловой поток вверхКоличество тепла, которое теплый пол отдает на обогрев помещения. Если планируется использовать водяной теплый пол в качестве основной системы отопления, то этот показатель должен немного превышать максимальные теплопотери помещения. Если основным видом отопления являются радиаторы, то тепловой поток вверх компенсирует лишь незначительную часть тепловых потерь, а первоочередным показателем является температура пола. Вверх Тепловой поток внизКоличество тепла, уходящее от труб водяного теплого пола вниз. Поскольку эта энергия расходуется не на обогрев помещения, то тепловой поток вниз является потерей тепла. Для повышения энергоэффективности системы этот показатель должен быть как можно ниже. Добиться этого можно увеличением толщины утеплителя. Вверх Суммарный тепловой потокОбщее количество выделяемого теплым полом тепла – вверх (полезного) и вниз (потери). Вверх Удельный тепловой поток вверхТепловой поток вверх (полезный) с каждого квадратного метра теплого пола. Вверх Удельный тепловой поток внизТепловой поток вниз (теплопотери) с каждого квадратного метра теплого пола. Вверх Суммарный удельный тепловой потокОбщее количество тепла, выделяемого каждым квадратным метром теплого пола. Вверх Расход теплоносителяЭтот параметр необходим для гидравлической балансировки
нескольких контуров, подключенных к одному коллектору теплого пола. Полученное
значение необходимо выставить на шкале расходомера. Вверх Скорость теплоносителяСкорость движения теплоносителя по трубе контура влияет на акустический комфорт в помещении. Если скорость превысит 0,5 м/с, то возможны посторонние звуки от циркуляции теплоносителя по контуру. Повлиять на это значение можно диаметром или длиной трубы. Вверх Перепад давленияПо этому параметру подбирается циркуляционный насос. Перепад давления в контуре (между подающим и обратным коллектором) указывает какой напор должен обеспечивать насос. Если насос не обеспечивает требуемый напор, то можно выбрать более мощную модель, или уменьшить длину трубы. Вверх Примеры самого необходимого оборудования для водяного теплого пола Все остальные детали могут быть разными, например: 2. Утеплитель: (нужен если этажом ниже есть неотапливаемое помещение): 3. Термометры: 4. Автоматические воздуххоотводчики: 5. Шкафы: Оригинальные Европейские трубы для теплых водяных полов.
Теги: онлайн калькулятор для расчета теплого водяного пола, расчет теплых полов онлайн, теплый пол расчет программа, программа расчета теплого пола, расчет теплый пол, расчет водяных теплых полов, расчет теплого пола программа, программа для расчета теплого пола. Только Европейские трубы для теплых водяных полов. |
Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика | ⇐ ПредыдущаяСтр 18 из 19Следующая ⇒ Перейти на ВидеоКурс Если Вы любитель конкретно посчитать физику и математику явлений, то будет для Вас интересно познакомится с лично разработанными статьями о Гидравлике и теплотехнике. Если, что-то непонятно пишите в комментарии, так как я являюсь и администратором и модератором данного сайта, также я являюсь и автором данной статьи. Мне приходят уведомления о добавленных комментариях, и я их читаю.
Тепло от земли…
⇐ Предыдущая45678910111213141516171819Следующая ⇒
Поиск по сайту: |
Калькулятор тепловой мощности
Расходы и тепловая мощность
Тепловая мощность (P)
WkWBHPft lbf/hourft lbf/minft lbf/sBTU/hourBTU/minBTU/s
Объемный расход (q)
м³/см минм³/час/сл/мин/часфут³/фут³/минфут³/час дюйм³/sin³/minyd³/минпс /sslug/minslug/hourlbm/slbm/minlbm/houroz/soz/minoz/час
Диаметр и скорость
внутренний диаметр (D)
cmmmftin
скорость (V)
м/см/мин/часкм/скм/минкм/час/фут/сфт/минут/см/ч
Температура
температура на входе (T1)
температура K°C32
2 выход (T2)
K°C°F
разница температур (ΔT)
K°C°F
Свойства жидкости
плотность (ρ)
кг/м³кг/лг/лг/см³фунт/дюйм³фунт/фут³фунт/ярд³фунт/гал СШАфунт/галлон UKoz/дюйм³унция/фут³слизь/дюйм³слизь/фут³слизь/ярд³
удельная теплоемкость (с)
Дж/кгКкДж/кгКкал/кгКккал/кгКБТЕ/фунт F
На эксклюзивной странице калькулятора вы можете использовать онлайн-калькулятор без помех от рекламы, дополнительный текст, ссылки и другой контент, который не требуется для самих расчетов. чистый опыт использования калькулятора как с настольным приложением.
Зарегистрированным пользователям доступна эксклюзивная версия калькулятора. Выберите правильную продолжительность подписки и начните пользоваться эксклюзивным сервисом.
Эксклюзивный
Описание
- P — тепловая мощность
- Тепловая энергия в единицу времени, обмениваемая в устройстве.
- q — объемный расход
- Объемный расход жидкости при фактическом давлении и температуре.
- ṁ — массовый расход
- Расход жидкости в единицах массы в единицу времени
- T 1 — температура на входе
- Температура жидкости перед теплообменником
- T 2 — температура на выходе
- Температура жидкости после теплообменника
- ΔT — изменение температуры
- Разность температур жидкости до и после теплообменника. Полученная или потерянная температура в зависимости от того, является ли устройство нагревателем или охладителем
- ρ — плотность жидкости
- Фактическая плотность жидкости в пересчете на массу на единицу объема при реальном давлении и температуре
- C — удельная теплоемкость
- Теплоемкость (удельная теплоемкость) жидкости; Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении в единицах энергии на единицу массы и температуры.
- D — диаметр трубы
- Внутренний диаметр трубы
- V — скорость потока
- Скорость потока жидкости в трубе теплообменника
Настройка расчета
- Выберите тип расчета
- P
- Расчет тепловой мощности для известного расхода
- q / ṁ
- Расчет расхода для известной тепловой мощности
- Выберите значение для ввода. Вы должны ввести выбранный. Другой будет рассчитан
- q
- объемный расход
- ṁ
- массовый расход
- Выберите значение для ввода. Вы должны ввести выбранный. Другой будет рассчитан
- T2
- температура после нагревателя/охладителя
- ΔT
- разница температур в устройстве
- Выберите значение для ввода. Вы должны ввести выбранный. Другой будет рассчитан
- D
- внутренний диаметр трубы
- В
- скорость жидкости
- Выберите тип устройства
- Нагреватель
- Устройство, имеющее температуру на выходе ниже, чем на входе, за счет тепловой энергии, выделяемой из жидкости в окружающую среду
- Чиллер
- Устройство, имеющее температуру на выходе выше, чем на входе, из-за увеличения тепловой энергии жидкости и охлаждения окружающей жидкости
Смотреть пример №1
Доступен в скачиваемой версии
сохранить/открыть несколько результатов
экспортировать в Word и Excel
распечатать результаты
пользовательские свойства жидкости
K-фактор для фитингов, коэффициент сопротивления
выбор шероховатости поверхности трубы
выбор между манометрическим и абсолютным давлением
сжимаемый изотермический поток
изотермический поток сухого воздуха
расход газа
расход природного газа
Скачать
РОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Выбор начала калькулятора
скачать
начать с рабочего стола
онлайн
запуск из браузера
веб-запуск
запуск с Java™
Android
запуск с телефона
Читать все о доступных развертывания. При любом использовании калькулятора подключение к Интернету не требуется, но желательно иметь его хотя бы для аутентификации.
Если вам нужен быстрый расчет, но вы еще не знаете, как пользоваться калькулятором, вы Вы можете заказать услугу расчета у разработчика калькулятора.
Услуга расчета заказа
Вопросы и ответы
Возникли проблемы с использованием калькуляторов? Узнайте больше об известных проблемах и неполадках и способ ее решения.
Вопросы и ответы
Elite Software — H-Sym
Обзор
Программа Elite Software H-Sym анализирует централизованные трубопроводные системы HVAC, в которых используется охлажденная и/или горячая вода. При моделировании водопроводных систем HVAC H-Sym может определять потери давления, фактическое рабочее давление, температуру воздуха и воды, расход и получаемые удельные нагрузки во всей системе. Могут быть определены сложные системы, содержащие трубы всех типов и размеров, изоляцию, бойлеры, чиллеры, насосы, змеевики, теплообменники, двух- и трехходовые регулирующие клапаны, клапаны регулирования температуры воды, радиаторы и изоляцию. Трубы могут быть введены с размерами, или H-Sym может определить их для вас.
H-Sym обеспечивает экономичный способ получения анализа устойчивого состояния существующей или планируемой системы. С помощью H-Sym разработчик может исследовать множество вариантов конструкции в поисках оптимальной конструкции, обеспечивающей низкую стоимость и надежную работу. Помимо сложных методов моделирования, H-Sym также предоставляет множество рутинных, но полезных функций, таких как автоматическая настройка значений CFM катушки для высоты, расчет эффективных значений UA катушки непосредственно из данных каталога производителя и возможность автоматического «поиска» эквивалентной длины. всех видов фурнитуры.
H-Sym можно приобрести только в недорогой гидравлической версии, которая игнорирует настройки температуры воздуха и воды, или в полной форме после полного гидравлического и термического анализа. Возможность выполнять как гидравлический, так и термический анализ — это то, что отличает полную версию H-Sym от конкурентов. Обе версии H-Sym предоставляют исчерпывающие отчеты о вводе и выводе. Выходные отчеты показывают не только вычисленные результаты, но и все входные данные, использованные в расчетах результатов. H-Sym очень быстро вычисляет и выполняет расширенную проверку ошибок системы трубопроводной сети.
Метод расчета
H-Sym использует уникальный метод разреженных матриц для решения задач моделирования трубопроводной сети. Большинство алгоритмов моделирования, используемых в H-Sym, основаны на исследовательской работе, спонсируемой ASHRAE, выполненной Университетом Иллинойса.
Программный ввод
H-Sym — это настоящая программа для Windows с панелями инструментов и справкой по гиперссылкам. Все данные проверяются во время ввода, чтобы исключить возможность ввода неверных данных. Запрашиваются три основных типа данных: общие данные проекта, подробные данные о трубах и данные об оборудовании. Общие данные проекта включают дату, местоположение проекта, имя клиента, проектировщика и проекта, высоту над уровнем моря, данные о материале трубы и многое другое. Подробные данные о трубах включают номера начальных и конечных узлов труб, диаметры, длины, информацию о фитингах, значения изоляции, если таковые имеются, и указание того, к какому оборудованию подключаются трубы. Данные об оборудовании включают в себя ввод любых котлов, чиллеров, насосов, змеевиков, теплообменников, радиаторов, петлевых клапанов, клапанов контроля температуры воды и других клапанов. Каждый элемент снаряжения также имеет определенные данные, которые необходимо ввести. Для котлов и чиллеров требуются заданные значения температуры и номинальная мощность. Для насосов необходимо ввести не менее четырех точек данных из кривой производительности насоса. Для клапанов и змеевиков требуется ввод проектных данных производителя, касающихся расчетного расхода воды и воздуха, а также температуры воды на входе и выходе. Также необходимо ввести данные нагрузки для змеевиков, радиаторов и теплообменников.
Выходные данные программы
H-Sym предоставляет четыре основных выходных отчета: входные данные трубы, входные данные оборудования, выходные данные трубы и выходные данные оборудования. В отчете о входных данных по трубам перечислены все подробные данные о трубах (тип материала, диаметр, длина, фитинги и т. д.), введенные для трубопроводной сети. В отчете по входным данным оборудования указана вся подробная информация по каждому элементу оборудования (чиллеры, бойлеры, змеевики, радиаторы, теплообменники, насосы и т. д.), указанному в системе. В отчете о выходных данных трубы перечислены расход, скорость, размеры трубы, температура воды на входе, давление воды на входе и выходе, потери давления и любое оборудование для каждой секции трубы. В отчете о выходных данных оборудования перечислены все рабочие условия для каждого элемента оборудования. Чиллеры и бойлеры показаны с уставками и расчетной мощностью в зависимости от фактической нагрузки. Охлаждающие змеевики и радиаторы показаны с расходом воды, расходом воздуха, температурой воздуха на входе и выходе, фактической нагрузкой и расходом обратного клапана. Предусмотрены параметры для указания номера начальной страницы и левого поля.
Доступны две версии
H-Sym можно приобрести в двух формах: только гидравлическая и полная с теплопередачей. Полная версия H-Sym стоит 999 долларов и обеспечивает полный анализ системы, включая температурные входы, расчетные выходные температуры и нагрузки на оборудование. Только гидравлическая версия программы стоит 499 долларов США и обеспечивает тот же анализ, но без ввода температуры, без выходных данных температуры и без анализа нагрузки. Обе версии позволяют моделировать полную систему горячего и холодного водоснабжения.
Оперативный гидравлический расчет и оптимизация эксплуатации промышленных паровых тепловых сетей с учетом теплоотвода в трубах
Автор
Внесен в список:
- Чжун, Вэй
- Фэн, Хунцуй
- Ван, Сюгуан
- Ву, Динфэй
- Сюэ, Минхуа
- Ван Цзянь
Зарегистрирован:
Реферат
Строительство индустриальных парков с системами централизованного теплоснабжения стало основным путем развития современной промышленности, требующей строгой безопасности и надежности тепловых сетей. Промышленные паровые тепловые сети, как правило, имеют кольцевую форму с несколькими источниками теплоснабжения, а условия работы могут быть изменчивыми из-за высокой частоты и широкого диапазона изменения нагрузки потребителей тепла. При определенных условиях работы низкая скорость пара в течение длительного времени (а именно «застой пара») в определенных трубах приведет к КГВ (гидравлическому удару, вызванному конденсацией), что поставит под угрозу безопасность всей системы ЦО. В данной работе построена гидравлическая расчетная модель для исследования режима течения пара с учетом тепловыделения и конденсации в трубах, предложен метод оптимизации работы, способствующий устранению застоя пара за счет оптимизации распределения тепловой нагрузки каждого источника тепла, общий программный комплекс под названием «HEATNET» предназначен для онлайн-гидравлического расчета и оптимизации работы тепловых сетей произвольной структуры. Практическое применение HEATNET в зоне химической промышленности Шанхая показывает, что тепловыделение и конденсация в трубах будут влиять на общий гидравлический расчет паровых тепловых сетей и могут предотвратить CIWH и повысить безопасность и надежность паровых тепловых сетей.
Предлагаемое цитирование
Обработчик: RePEc:eee:energy:v:87:y:2015:i:c:p:566-577
DOI: 10.1016/j.energy.2015.05.024
как
HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
Скачать полный текст от издателя
URL-адрес файла: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544215006052Ограничение на загрузку: Полный текст только для подписчиков ScienceDirect
URL-адрес файла: https://libkey.io/10.1016 /j.energy.2015.05.024?utm_source=ideas
Ссылка LibKey : если доступ ограничен и если ваша библиотека использует эту услугу, LibKey перенаправит вас туда, где вы можете использовать свою библиотечную подписку для доступа к этому элементу
—>
Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать другую его версию.
Каталожные номера указаны в IDEAS
как
HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
- Нильсен, Штеффен и Мёллер, Бернд, 2012 г. « Избыточное производство тепла в будущих зданиях с нулевым потреблением энергии в зонах централизованного теплоснабжения в Дании », Энергия, Эльзевир, том. 48(1), страницы 23-31.
- Лунд, Хенрик, 2007 г. « Стратегии использования возобновляемых источников энергии для устойчивого развития «, Энергия, Эльзевир, том. 32(6), страницы 912-919.
- Резайе, Беназ и Розен, Марк А., 2012 г. » Централизованное теплоснабжение и охлаждение: обзор технологий и потенциальных усовершенствований «, Прикладная энергия, Elsevier, vol. 93(С), страницы 2-10.
- Резайе, Бехназ и Редди, Бэйл В. и Розен, Марк А., 2014 г. Эколого-экономическая функция оценки энергетических ресурсов для районных энергосистем ,» Энергия, Эльзевир, том. 70(С), страницы 159-164.
- Цзе, Пэнфэй и Тянь, Чжэ и Юань, Шаньшань и Чжу, Нэн, 2012 г. « Моделирование динамических характеристик сети централизованного теплоснабжения «, Энергия, Эльзевир, том. 39(1), страницы 126-134.
- Лунд, Х. и Мёллер, Б. и Матисен, Б.В., и Дайрелунд, А., 2010. « Роль централизованного теплоснабжения в будущих системах возобновляемой энергии », Энергия, Эльзевир, том. 35(3), страницы 1381-1390.
- Айя, А.Н. и Месбах, А. и Гривинк, Дж. и Гердер, П.М. и Фалькао, П.В. и Венкес, С., 2008 г. Надежность, эффективность и надежность химических и механических тепловых насосов для низкотемпературного теплоснабжения: сравнительный анализ и оценка на основе моделирования ,» Энергия, Эльзевир, том. 33(6), страницы 908-929.
- Бркич, Деян, 2009 г. « Усовершенствование метода Харди-Кросса, примененного к кольцевым пространственным газораспределительным сетям «, Прикладная энергия, Elsevier, vol. 86(7-8), страницы 1290-1300, июль.
- Ян, Айбин и Чжао, Цзюнь и Ан, Цинсон и Чжао, Юлонг и Ли, Хайлун и Хуан, Юрджо Джун, 2013 г. Гидравлические характеристики новой системы централизованного теплоснабжения с распределенными насосами с переменной скоростью ,» Прикладная энергия, Elsevier, vol. 112(С), страницы 876-885.
Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)
Цитаты
Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.
как
HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON
Процитировано:
- Чжун, Вэй и Чен, Цзяин и Чжоу, И и Ли, Чжунбо и Линь, Сяоцзе, 2019. « Исследование гибкости сети городской централизованной системы отопления: концепция, моделирование и оценка «, Энергия, Эльзевир, том. 177(С), страницы 334-346.
- Линь, Сяоцзе и Лю, Сибин и Лу, Шуовей и Ли, Чжунбо и Чжоу, И и Ю, Цзытао и Чжун, Вэй, 2020. Исследование по управлению работой городской централизованной системы теплоснабжения на основе киберфизических систем ,» Энергия, Эльзевир, том. 191(С).
- Ярослав Пёнтковский, Божена Гайдзик и Александр Месяш, 2020. « Оценка долговечности материалов паропроводов на основе статистического анализа прочностных свойств — выбранные модели », Энергии, МДПИ, вып. 13(14), страницы 1-18, июль.
- Ан, Джонхун и Чанг, Дэ Хун и Чо, Сулион, 2018 г. Анализ затрат на электроэнергию в сети интеллектуальных зданий, использующей концепцию торговли теплом в модели централизованного теплоснабжения ,» Энергия, Эльзевир, том. 151(С), страницы 11-25.
- Ван, Хай и Ван, Хайинг и Чжу, Тонг и Дэн, Ванли, 2017 г. » Новая модель транспортировки пара с учетом дренажных потерь в трубопроводных сетях ,» Прикладная энергия, Elsevier, vol. 188(С), страницы 178-189.
Самые популярные товары
Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.
- Сайех, М.А., Даниэлевич, Дж., Нанноу, Т., Миниевич, М., Ядвишчак, П., Пекарска, К., и Юхара, Х., 2017. Тенденции европейских исследований и разработок в области технологий централизованного теплоснабжения ,» Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 68 (P2), страницы 1183-1192.
- Лунд, Хенрик и Вернер, Свен и Уилтшир, Робин и Свендсен, Свенд и Торсен, Ян Эрик и Хвелплунд, Фреде и Матисен, Брайан Вад, 2014 г. « Централизованное теплоснабжение 4-го поколения (4GDH) ,» Энергия, Эльзевир, том. 68(С), страницы 1-11.
- Захра Фаллахи и Грегор П. Хенце, 2019 г.. «Интерактивные здания : обзор », Устойчивое развитие, MDPI, vol. 11(14), страницы 1-26, июль.
- Лейк, Эндрю и Резайе, Беханц и Бейерлейн, Стивен, 2017 г. « Обзор систем централизованного теплоснабжения и охлаждения для устойчивого будущего «, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 67(С), страницы 417-425.
- Хансен, Кеннет и Коннолли, Дэвид и Лунд, Хенрик и Дрисдейл, Дэвид и Теллуфсен, Якоб Цинк, 2016 г. » Heat Roadmap Europe: Определение баланса между сбережением тепла и поставкой тепла ,» Энергия, Эльзевир, том. 115 (P3), страницы 1663-1671.
- Ф. Марта Л. Ди Лашио, Андреа Менапас и Маурицио Ригетти, 2020 г.
» Моделирование совместной и условной зависимости пиковой потребности в теплоснабжении и температуры наружного воздуха: подход на основе связки ,»
Статистические методы и приложения, Springer; Società Italiana di Statistica, vol. 29(2), страницы 373-395, июнь.
- Ф. Марта Л. Ди Лашио, Андреа Менапас и Маурицио Ригетти, 2018 г. » Моделирование совместной и условной зависимости пиковой потребности в теплоснабжении и температуры наружного воздуха: подход на основе связки ,» BEMPS — Серия статей Bozen по экономике и менеджменту BEMPS53, Факультет экономики и управления Свободного университета Бозена.
- Терещенко, Тимофей и Норд, Наташа, 2016. « Энергетическое планирование централизованного теплоснабжения для будущего фонда зданий на основе возобновляемых источников энергии и повышения гибкости снабжения », Энергия, Эльзевир, том. 112(С), страницы 1227-1244.
- Ли, Дэнни Х.В. и Ян, Лю и Лам, Джозеф С., 2013 г. » Здания с нулевым потреблением энергии и последствия для устойчивого развития – обзор ,» Энергия, Эльзевир, том. 54(С), страницы 1-10.
- Брэнд, Лиза и Кальвен, Александра и Инглунд, Джессика и Ландершо, Хенрик и Лауэнбург, Патрик, 2014 г. « «Умные» сети централизованного теплоснабжения. Моделирование влияния потребителей на технические параметры распределительных сетей «, Прикладная энергия, Elsevier, vol. 129(С), страницы 39-48.
- Аунди, Марко и Панталео, Антонио Марко и Куриян, Камаль и Стрбак, Горан и Шах, Нилай, 2020 г. Моделирование национальных и местных взаимодействий между тепловыми и электрическими сетями в низкоуглеродных энергетических системах ,» Прикладная энергия, Elsevier, vol. 276 (С).
- Лю, Вэнь и Ху, Вейхао и Лунд, Хенрик и Чен, Чжэ, 2013 г. » Электромобили и крупномасштабная интеграция ветровой энергии — пример Внутренней Монголии в Китае ,» Прикладная энергия, Elsevier, vol. 104(С), страницы 445-456.
- Сохейл Кавиан и Мохсен Саффари Пур и Али Хаккаки-Фард, 2019 г.. « Оптимизированный проект системы централизованного теплоснабжения с учетом технико-экономических аспектов и прогноза погоды «, Энергии, МДПИ, вып. 12(9), страницы 1-30, май.
- Давин Н. Г. Янссен, Юнис Перейра Рамос, Винсент Линдерхоф, Нико Полман, Криси Ласпиду, Деннис Фоккинга и Дуарте де Мескита и Соуза, 2020 г. Проблема взаимосвязи климата, земли, энергии, воды и продовольствия в стране с дефицитом земли: инновации в Нидерландах , » Устойчивое развитие, MDPI, vol. 12(24), страницы 1-27, декабрь.
- Винагре Диас, Хуан Хосе и Уилби, Марк Ричард и Родригес Гонсалес, Ана Белен, 2015 г. « Потраченная энергия: показатель для установления соответствующих целей на нашем пути к системам полностью возобновляемой энергии ,» Энергия, Эльзевир, том. 90(P1), страницы 900-909.
- Цзян, Х.С. и Цзин, З.С. и Ли, Ю.З. и Ву, К.Х. и Тан, WH, 2014. » Моделирование и оптимизация работы интегрированной системы централизованного теплоснабжения на основе энергии ,» Энергия, Эльзевир, том. 64(С), страницы 375-388.
- Рисманчи Б., 2017. « Районная энергетическая сеть (DEN), текущий глобальный статус и будущее развитие ,» Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 75(С), страницы 571-579.
- Чжан, Липенг и Гудмундссон, Оддгейр и Торсен, Ян Эрик и Ли, Хунвэй и Ли, Сяопэн и Свендсен, Свенд, 2016 г. » Метод снижения избыточного теплоснабжения, наблюдаемого в типичных китайских системах централизованного теплоснабжения, путем достижения гидравлического баланса и улучшения контроля температуры воздуха в помещении на уровне здания ,» Энергия, Эльзевир, том. 107(С), страницы 431-442.
- Чампи, Джованни и Розато, Антонио и Сибилио, Серджио, 2018 г. » Анализ термоэкономической чувствительности путем динамического моделирования небольшой итальянской солнечной системы централизованного теплоснабжения с сезонным скважинным накопителем тепловой энергии ,» Энергия, Эльзевир, том. 143(С), страницы 757-771.
- Лунд, Хенрик и Матисен, Брайан Вад, 2012 г. » Роль улавливания и хранения углерода в будущей устойчивой энергетической системе ,» Энергия, Эльзевир, том. 44(1), страницы 469-476.
- Матисен, Б.В. и Лунд, Х. и Коннолли, Д. и Венцель, Х. и Остергаард, П.А. и Мёллер, Б., и Нильсен, С., и Риджан, И., и Карное, П., и Сперлинг, К., и Хвелплунд, Ф.К., 2015. » Интеллектуальные энергетические системы для согласованных 100% возобновляемых источников энергии и транспортных решений ,» Прикладная энергия, Elsevier, vol. 145(С), страницы 139-154.
Подробнее об этом изделии
Ключевые слова
Сеть парового отопления; CIWH (гидроудары, вызванные конденсацией); проточный режим; Рассеивание тепла; Онлайн гидравлический расчет; оптимизация работы;Все эти ключевые слова.
Статистика
Доступ и статистика загрузкиИсправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:eee:energy:v:87:y:2015:i:c:p:566-577 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/energy .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.
Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .
Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.
По техническим вопросам относительно этого элемента или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки обращайтесь: Кэтрин Лю (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/energy .
Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.
ОРТЕП — МОП
СС
MOP ® — это программный инструмент для оптимизации, расширения, реконструкции и проверки работы существующих тепловых сетей. и для планирования и проектирования новых тепловых сетей, на основе сложных теплогидравлических расчетов, как стационарных, так и динамичный.
Он предназначен для разработчиков DHS и операторов DHS для:
- решение различных задач проектирования, проектирования и оптимизации, включая определение размеров труб, насосов, клапанов, смесительных и шунтирующих устройств;
- анализ потока или анализ гидравлического рабочего состояния,
- оптимизация выходных параметров от источников (температура, давление), работа насоса, поддержание уровня застойного давления и пополнение среды,
- задач баланса и оптимизации, связанных с расчетом тепловых потерь, работой насосов и т. д., и
- иные задачи, связанные с эксплуатацией тепловых сетей.
MOP имеет постепенную кривую обучения. Продукт может удовлетворить клиентов как с простыми проблемами, так и с самыми требовательные клиенты с необходимостью интеграции с ГИС, системами управления, онлайн-измерениями и другими бизнес-системами.
Особенности продукта включают в себя моделирование:
- водяные и паровые тепловые сети (паропроводы с учетом стекания конденсата по забою),
- сложных топологических структур, содержащих множество петель и множество источников тепла,
- больших сетей с расчетом потери объема, насосы
- , регулирующие клапаны, запорная арматура, смесительные и шунтирующие;
- общий энергобаланс с учетом тепловых потерь,
- расход перегретого и влажного пара, включая расчет конденсатоотводчиков,
- Работа в островном режиме,
- динамика сети, включая накопление тепла в трубопроводах,
- динамическая модель потребления с использованием искусственных нейронных сетей.
Расчет модели стабильный, быстрый и точный. Продукт обладает широкими возможностями настройки и расширения, а также обширным совместимость с другими системами, такими как SCADA, системы управления и онлайн-измерения, системы ГИС, базы данных SQL, офисные пакеты.
MOP позволяет как графическое редактирование, так и просмотр данных в собственном графическом интерфейсе, а также возможность подготовки и обработки данных в электронной таблице.
Возможен импорт данных из различных ГИС-систем. Экспорт может быть выполнен для широкого спектра систем баз данных SQL.
Инструмент также может значительно помочь в быстром создании прямоугольных расчетных схем.
С помощью онлайн-модуля можно брать измеренные значения из систем управления, а также импортировать планы на будущее, а результаты модели можно экспортировать в систему управления в виде плановых значений.
Клиент может запросить конкретные розничные конфигурации отдельных модулей MOP. Каждая лицензия поставляется со стандартным техническим поддержка, включая горячую линию, консультации и бесплатное обновление до новых версий, когда они доступны.
MOP полностью локализован на английский и чешский языки и готов к настройке на другие языки и культуры.
ОРТЕП, с.р.о. также предлагает собственное создание и сопровождение расчетных моделей тепловых сетей с использованием программного обеспечения MOP.
Существенные изменения в конкретном выпуске можно найти в нашем списке новостей MOP.
Графический пользовательский интерфейс — редактор модели и средство просмотра результатов
Система тщательно разработана, чтобы предложить множество опций, но при этом быть понятной, интуитивно понятной и простой в использовании.
Модель обычно основана на пространственных данных ГИС, но расчеты модели могут выполняться без какой-либо пространственной информации.
С пользовательским интерфейсом MOP пользователь может:
- редактировать любую часть входных данных модели (в таблицах или в виде пространственной карты),
- создавать новые трубы, узлы, насосы, источники и т. д.;
- отображение и печать диаграммы давления и диаграммы работы насоса,
- отображать данные результатов MOP в виде пространственной карты (например, цветовые шкалы скорости, температура, давление или любая другая результирующая величина могут быть представлены в виде таблиц или графиков временных рядов;
- создавать и использовать собственные новые входные и выходные параметры и связывать их с другими параметрами по пользовательским формулам,
- просмотр фоновых карт в режиме офлайн и онлайн в окнах просмотра сетевой пространственной карты,
- визуально сравнивайте данные разных моделей и делитесь компоновкой рабочего стола между несколькими моделями.
Интерфейс электронной таблицы
Внешний интерфейс электронной таблицы позволяет пользователю сохранять, редактировать и просматривать модель в виде файла MS Excel и управлять другими модулями MOP из электронных таблиц, таких как выполнение расчетов, загрузка результатов или запуск графического интерфейса и других функций.
Каждая модель может быть дополнена пользовательскими каскадными вычислениями, зависимыми таблицами, диаграммами и отчетами в соответствии с потребностями клиента, например. отображение точки работы насоса с характеристиками на диаграмме давления. Кроме того, входные данные модели могут быть подключены к пользовательским расчетам, поэтому модель может быть расширена, например. по основным формулам регулирования давления и др.
GISimport – модуль импорта
GISimport — это широко настраиваемый модуль для импорта входных данных в систему MOP. Данные могут быть взяты из ГИС или любой поддерживаемой базы данных SQL. по ADO.NET (включая Odbc и OleDb). Пространственная информация может быть загружена из OpenGIS WKT (большинство систем баз данных поддерживают это), из вершинных таблицу координат (любая система базы данных), ESRI Shapefile, AutoCAD DXF или из текстового файла. Этот модуль полезен во всех случаях, когда пространственное информация и другие параметры трубы управляются централизованно.
SQLexport — модуль экспорта
SQLexport — это настраиваемый модуль для экспорта как входных, так и выходных данных в любую базу данных SQL, поддерживаемую ADO.NET (включая Odbc и OleDb). Этот модуль можно использовать для обратной передачи параметров трубопровода обратно в ГИС или вообще в любое хранилище базы данных для дальнейшей обработки.
Scalagen – создание прямоугольной схемы
С помощью модуля Scalagen пользователь может создать стандартную прямоугольную схему смоделированной сети. Схема может быть расширена любой доступной информацией из входных и выходных данных MOP, например. скорость или поток в трубах или давление в узлах и т. д. Когда схема в Scalagen уже разработана и эти значения изменены, обновленная схема — дело не более двух кликов.
Онлайн – подключение к системе измерения в реальном времени
Онлайн-модуль позволяет пользователю отображать измеренные значения из измерительной системы в реальном времени вместе с моделью входы и выходы. Он также позволяет (помимо режима симуляции) использовать предсказание и аналитический режим – как в DYMOS.
ОРТЕП, с.р.о. — адрес: Braunerova 21, 180 00 Praha 8, Чехия; тел./факс: 283 842 155,
тел.: 283 840 357, 283 840 355; Интернет: www.ortep.cz; электронная почта: [email protected]
Потребление энергии для горячей воды: расчет, моделирование, оптимизация
До сих пор дискуссия об энергоэффективности и защите климата почти не касалась потребления энергии для производства горячей воды в зданиях. Сегодня для производства горячей воды часто требуется больше энергии, чем для отопления в хорошо изолированном здании. Таким образом, самое время обратить внимание и на эту область для повышения энергоэффективности. Новый онлайн-калькулятор энергии горячей воды от GF Piping Systems позволяет легко рассчитать потребление энергии. Также можно смоделировать потенциальную сумму экономии и продолжительность периода амортизации – в зависимости от выбранных мер технической оптимизации.
Компания GF Piping Systems совместно с учеными Университета прикладных наук Остфалии разработала онлайн-калькулятор, с помощью которого можно легко и быстро рассчитать количество энергии, необходимой для обеспечения горячего водоснабжения зданий.
В инструмент можно ввести соответствующие параметры, такие как полезная площадь, год постройки, емкость резервуара, температура воды, источник энергии и сведения о системе распределения.
Калькулятор быстро выдает данные: потребление энергии в год в кВтч, выбросы CO2 в год в килограммах и затраты на энергию в год в евро. Плюс онлайн-калькулятор определяет количество теплоты, теряемой при выработке, распределении и хранении горячей воды.
Затем можно смоделировать возможные меры по оптимизации для повышения энергоэффективности. Онлайн-калькулятор мгновенно показывает, сколько энергии и денег можно сэкономить за год благодаря этим мерам. И это еще не все: график также показывает количество лет, необходимых для возврата инвестиций, и сумму, которую можно сэкономить в последующие годы.
Как можно снизить потребление энергии на горячую воду?
В принципе, для сокращения потребления энергии для производства горячей воды можно использовать три технических средства, помимо сокращения самого потребления горячей воды:
ремонт изоляции вокруг труб и фитингов горячей воды
настройка оптимальной рабочей точки циркуляции горячей воды с помощью системы автоматизации Hycleen и ее электронных балансировочных клапанов
модернизация технологии установки: эффективность производства горячей воды и циркуляционного насоса обычно зависит от возраста используемой технологии. По сути, чем новее технология, тем выше эффективность.
Следует отметить, что гигиена питьевой воды принципиально важнее, чем экономия энергии.
Чего может достичь система автоматизации Hycleen?
Система автоматизации Hycleen обеспечивает установку оптимальной рабочей точки за счет постоянного контроля состояния установки. Следовательно, при более низких температурах циркулирует меньшее количество горячей воды, что, конечно же, соответствует установленным гигиеническим нормам. Излишне высокие температуры и скорости потока, вызванные отсутствием, плохо отрегулированной или необслуживаемой системой гидравлической балансировки, остались в прошлом. Участки трубопроводов с высокими тепловыми потерями могут быть выявлены и модернизированы для повышения энергоэффективности путем ремонта поврежденной изоляции.
Как можно так легко выполнить такой сложный расчет?
Простой в использовании онлайн-калькулятор энергии горячей воды является результатом обширной разработки компании GF Piping Systems и Университета прикладных наук Остфалии. Расчеты основаны на действующих в настоящее время стандартах DIN и дополнительных предположениях, которые показаны. Первый эталонный проект, в ходе которого перед оптимизацией моделировались результаты, демонстрирует реалистичность результатов расчетов. Оценка данных постоянно уточняется и проверяется на реальных зданиях. Инструмент предоставляет ценную информацию для принятия решения о том, когда инвестиции в оптимизацию системы горячего водоснабжения в здании начнут окупаться.
Установка питьевой воды: интеллектуальная и цифровая с системой автоматизации Hycleen
Система автоматизации Hycleen от GF Piping Systems облегчает соблюдение стандартов гигиены питьевой воды в крупных зданиях и снижает потребление энергии для производства горячей воды. Он обеспечивает стабильную температуру воды, промывает трубы, обслуживает циркуляционные клапаны и регистрирует все данные. Температуру воды можно понизить без увеличения риска заражения легионеллой.
Система проста в установке и вводе в эксплуатацию. Электронные клапаны с датчиками и контроллерами подключаются к центральному блоку управления, мастеру, всего одним кабелем для подачи питания и передачи данных. Мастер контролирует датчики, сообщает о любых отклонениях и контролирует систему. Им также можно управлять из любого места с помощью приложения и интегрировать в систему управления зданием.
Преимущества оптимизации энергопотребления с помощью системы автоматизации Hycleen
- Снижение энергопотребления и одновременное обеспечение чистоты питьевой воды
- Целенаправленное соблюдение текущих и будущих предусмотренных законодательством мер по энергосбережению
- Соответствие концепции «зеленого строительства» и стандартам сертификации BREEAM, LEED или другим знакам
- Постоянный мониторинг и контроль температуры, в том числе через удаленный доступ (Hycleen Connect)
- Температура системы снижена до установленного законом минимума
- Уменьшение расхода за счет оптимизации скорости утечки и регулирования производительности циркуляционного насоса
- Инвестиции быстро окупаются благодаря сэкономленной энергии
Подробнее:
https://www. gfps.com/com/en/products-solutions/systems/hycleen-automation-system.html
https://www.gfps.com/com/en/downloads-tools/online-tools/hot-water-energy-calculator.html
Георг Фишер JRG AG
Мартин Кумли
Хауптштрассе 130
4450 Сиссах
[email protected] — www.gfps.com/de
GF Piping Systems
Являясь ведущим поставщиком решений для безопасной и устойчивой транспортировки жидкостей, GF Piping Systems создает соединения на всю жизнь. Подразделение специализируется на передовых решениях в области герметичных трубопроводов для многочисленных требовательных сегментов конечного рынка. Его сильное внимание к клиентоориентированности и инновациям отражено в его глобальных продажах, обслуживании и производстве, а также в его отмеченном наградами портфолио, включая фитинги, клапаны, трубы, технологии автоматизации, изготовления и соединения.
GF Piping Systems имеет собственные торговые компании в 31 стране, что означает, что она всегда на стороне своих клиентов. Производственные площадки в 36 местах в Америке, Европе и Азии обеспечивают достаточную доступность и быструю и надежную доставку. В 2021 году объем продаж GF Piping Systems составил 1 971 миллион швейцарских франков, в компании работало 7 686 человек. GF Piping Systems является подразделением компании Georg Fischer AG, основанной в 1802 году, со штаб-квартирой в Шаффхаузене, Швейцария.
www.gfps.com
Калькулятор длины нагревательного кабеля
Этот инструмент берет детали вашего приложения для обогрева и рассчитывает цифры, которые вам потребуются для прокладки кабеля, включая: потери мощности в наружном воздухе, необходимую длину кабеля и оптимальный шаг спирали для прокладки .
Чтобы начать, введите следующие данные. Вы можете изменить любой по мере необходимости, чтобы увидеть обновленные результаты в режиме реального времени.
Потери мощности
Ожидаемые потери мощности на фут трубы (Вт/фут) показаны в этой таблице.
Толщина изоляции → | 1″ | 1,5 дюйма | 2 дюйма | 2,5 дюйма | 3 дюйма |
Стекловолокно | |||||
Ячеистое стекло | |||||
Силикат кальция | |||||
Полиуретан | |||||
Полиуретан | — | — | — | — | — |
Нажмите на ячейку в таблице над , чтобы выбрать тип и толщину изоляции, а таблица под покажет, сколько кабеля требуется для компенсации теплопотерь с выбранной вами изоляцией.
Модели с самоограничением | Модели с постоянной мощностью | Другое постоянная — мощность стиль: введите номинальное Вт/фут | ||||||||||
SLCAB (до 150°F) | SLMCAB (до 250°F) | |||||||||||
Номинальная, Вт/фут | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 15 | 4 | 8 | 12 | 18 | |
Ожидаемая Вт/фут при температуре выдержки . | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||||||
Необходим кабель, фут (кроме клапанов) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Длина * означает, что мощности, подаваемой кабелем, более чем достаточно, чтобы довести трубу до выбранной вами уставки. Несмотря на то, что регулятор температуры рекомендуется для всех систем электрообогрева, в данном случае его следует считать необходимым.
Щелкните ячейку в нижней строке таблицы выше, чтобы выбрать стиль кабеля. Рисунок ниже обновится, чтобы показать рекомендуемый шаг спирали для установки.
Шаг спирали
Клапаны
Клапаны требуют особого внимания в системах электрообогрева, поскольку их большая площадь поверхности приводит к тому, что они теряют тепло быстрее, чем трубы, что делает их более уязвимыми к замерзанию. Во избежание этого рекомендуется использовать дополнительный кабель на любых клапанах. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы получить рекомендации о том, сколько еще можно использовать.
Обратите внимание, что на приведенном выше рисунке показан только один способ добавления дополнительного кабеля вокруг клапанов. Для клапанов, требующих большого количества дополнительного кабеля, более подходящей является зигзагообразная схема намотки.