Υπολογισμός της πολλαπλής θέρμανσης και των χιτωνίων στερέωσης
Η παραπάνω τεχνολογία υπολογισμού μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους παροχής θερμότητας - ενός σωλήνα, δύο σωλήνων και συλλέκτη. Ωστόσο, για το τελευταίο, είναι απαραίτητο να γίνει σωστός υπολογισμός της διαμέτρου του συλλέκτη θέρμανσης.
Αυτό το θερμαντικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τη διανομή του ψυκτικού υγρού σε διάφορα κυκλώματα. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός της σωστής διαμέτρου της πολλαπλής θέρμανσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον υπολογισμό του βέλτιστου τμήματος του αγωγού. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο στο σχεδιασμό του συστήματος θέρμανσης.
Σχέδιο υπολογισμού συλλεκτών
Για να υπολογίσετε τη διάμετρο της πολλαπλής θέρμανσης, πρέπει πρώτα να υπολογίσετε τη διατομή των σωλήνων σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αρκετά απλό τύπο:
Κατά τον προσδιορισμό του ύψους και της βέλτιστης απόστασης μεταξύ των ακροφυσίων, εφαρμόζεται η αρχή των "τριών διαμέτρων". Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόσταση των σωλήνων στην κατασκευή θα πρέπει να είναι 6 ακτίνες ο καθένας. Η συνολική διάμετρος της πολλαπλής θέρμανσης είναι επίσης ίση με αυτήν την τιμή.
Μανίκι για τοποθέτηση σωλήνων θέρμανσης
Αλλά εκτός από αυτό το στοιχείο του συστήματος, είναι συχνά απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα. Πώς να μάθετε τη διάμετρο του χιτωνίου για σωλήνες θέρμανσης; Μόνο με την εκτέλεση προκαταρκτικού υπολογισμού του τμήματος των αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το πάχος των τοίχων και το υλικό κατασκευής τους. Ο σχεδιασμός του μανικιού, ο βαθμός θερμομόνωσης του θα εξαρτηθεί από αυτό.
Η διάμετρος του χιτωνίου για σωλήνες θέρμανσης επηρεάζεται από το υλικό του τοίχου, καθώς και από τους σωλήνες
Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός βαθμός διαστολής όταν η επιφάνεια θερμαίνεται. Εάν οι διάμετροι των πλαστικών σωλήνων παροχής θερμότητας είναι 20 mm, τότε η ίδια παράμετρος για το χιτώνιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 mm
Το χιτώνιο πρέπει να τοποθετηθεί σε τσιμεντοκονία ή σε παρόμοιο άκαυστο υλικό.
Πώς να επιλέξετε τη σωστή διάμετρο σωλήνα
Σε περιπτώσεις όπου η θέρμανση πραγματοποιείται σε ιδιωτική κατοικία ή εξοχική κατοικία, οι σωλήνες πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διάμετρος δεν θα αλλάξει μόνο όταν υπάρχει άμεση σύνδεση με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Στην περίπτωση ενός αυτόνομου συστήματος σωληνώσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέγεθος (διαφορετική διάμετρος και μήκος), ανάλογα με τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού.
Κατά την επιλογή των απαραίτητων κενά, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά, ειδικά όταν πρόκειται για ένα φυσικό σύστημα θέρμανσης, όπου ο λόγος της διατομής προς την ισχύ της αντλίας δεν θα είναι κύριο χαρακτηριστικό. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος θέρμανσης.
Σχέδιο εγκατάστασης σωλήνων.
Το μειονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι η μικρή ακτίνα δράσης και το υψηλό κόστος των στοιχείων μεγάλου μεγέθους που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση.
Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο πίεσης σε αυτό, επιτρέποντας στο νερό που κινείται μέσα να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια στο πέρασμά του. Η αντίσταση (εμπόδια) μπορεί να είναι με τη μορφή τριβής του νερού στους τοίχους, μια βρύση ή μια βρύση και μια συσκευή θέρμανσης. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η αντίσταση και η ταχύτητα με την οποία θα ρέει το νερό εξαρτάται από το μήκος και τη διάμετρο των σωλήνων του αγωγού. Με υψηλή ταχύτητα νερού, μικρή διατομή και μακρύ αγωγό, το επίπεδο αντίστασης στη διαδρομή του νερού αυξάνεται.
Χωρητικότητα του σωλήνα νερού
Οι σωλήνες νερού στο σπίτι χρησιμοποιούνται συχνότερα. Και δεδομένου ότι υπόκεινται σε μεγάλο φορτίο, ο υπολογισμός της απόδοσης του δικτύου ύδρευσης γίνεται σημαντική προϋπόθεση για αξιόπιστη λειτουργία.
Διαβατότητα του σωλήνα ανάλογα με τη διάμετρο
Η διάμετρος δεν είναι η πιο σημαντική παράμετρος κατά τον υπολογισμό της βατότητας του σωλήνα, αλλά επηρεάζει επίσης την τιμή του. Όσο μεγαλύτερη είναι η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαπερατότητα, καθώς και τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμπλοκών και βυσμάτων. Ωστόσο, εκτός από τη διάμετρο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής τριβής του νερού στα τοιχώματα του σωλήνα (τιμή πίνακα για κάθε υλικό), το μήκος της γραμμής και η διαφορά στην πίεση του ρευστού στην είσοδο και την έξοδο. Επιπλέον, ο αριθμός των αγκώνων και των εξαρτημάτων στον αγωγό θα επηρεάσει σημαντικά τη βατότητα.
Πίνακας χωρητικότητας σωλήνα ανά θερμοκρασία ψυκτικού
Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία στον σωλήνα, τόσο μικρότερη είναι η χωρητικότητά του, καθώς το νερό διαστέλλεται και έτσι δημιουργεί πρόσθετη τριβή.
Για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, αυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά στα συστήματα θέρμανσης είναι βασική παράμετρος
Υπάρχει ένας πίνακας για τους υπολογισμούς της θερμότητας και του ψυκτικού υγρού.
Διάμετρος σωλήνα, mm | εύρος ζώνης | |||
---|---|---|---|---|
Με ζεστασιά | Με ψυκτικό | |||
Νερό | Ατμός | Νερό | Ατμός | |
Gcal/h | t/h | |||
15 | 0,011 | 0,005 | 0,182 | 0,009 |
25 | 0,039 | 0,018 | 0,650 | 0,033 |
38 | 0,11 | 0,05 | 1,82 | 0,091 |
50 | 0,24 | 0,11 | 4,00 | 0,20 |
75 | 0,72 | 0,33 | 12,0 | 0,60 |
100 | 1,51 | 0,69 | 25,0 | 1,25 |
125 | 2,70 | 1,24 | 45,0 | 2,25 |
150 | 4,36 | 2,00 | 72,8 | 3,64 |
200 | 9,23 | 4,24 | 154 | 7,70 |
250 | 16,6 | 7,60 | 276 | 13,8 |
300 | 26,6 | 12,2 | 444 | 22,2 |
350 | 40,3 | 18,5 | 672 | 33,6 |
400 | 56,5 | 26,0 | 940 | 47,0 |
450 | 68,3 | 36,0 | 1310 | 65,5 |
500 | 103 | 47,4 | 1730 | 86,5 |
600 | 167 | 76,5 | 2780 | 139 |
700 | 250 | 115 | 4160 | 208 |
800 | 354 | 162 | 5900 | 295 |
900 | 633 | 291 | 10500 | 525 |
1000 | 1020 | 470 | 17100 | 855 |
Πίνακας χωρητικότητας σωλήνων ανάλογα με την πίεση του ψυκτικού
Υπάρχει ένας πίνακας που περιγράφει την απόδοση των σωλήνων ανάλογα με την πίεση.
Κατανάλωση | εύρος ζώνης | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σωλήνας DN | 15 χλστ | 20 χλστ | 25 χλστ | 32 χλστ | 40 χλστ | 50 χλστ | 65 χλστ | 80 χλστ | 100 χλστ |
Pa/m — mbar/m | λιγότερο από 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,3 m/s | ||||||
90,0 — 0,900 | 173 | 403 | 745 | 1627 | 2488 | 4716 | 9612 | 14940 | 30240 |
92,5 — 0,925 | 176 | 407 | 756 | 1652 | 2524 | 4788 | 9756 | 15156 | 30672 |
95,0 — 0,950 | 176 | 414 | 767 | 1678 | 2560 | 4860 | 9900 | 15372 | 31104 |
97,5 — 0,975 | 180 | 421 | 778 | 1699 | 2596 | 4932 | 10044 | 15552 | 31500 |
100,0 — 1,000 | 184 | 425 | 788 | 1724 | 2632 | 5004 | 10152 | 15768 | 31932 |
120,0 — 1,200 | 202 | 472 | 871 | 1897 | 2898 | 5508 | 11196 | 17352 | 35100 |
140,0 — 1,400 | 220 | 511 | 943 | 2059 | 3143 | 5976 | 12132 | 18792 | 38160 |
160,0 — 1,600 | 234 | 547 | 1015 | 2210 | 3373 | 6408 | 12996 | 20160 | 40680 |
180,0 — 1,800 | 252 | 583 | 1080 | 2354 | 3589 | 6804 | 13824 | 21420 | 43200 |
200,0 — 2,000 | 266 | 619 | 1151 | 2486 | 3780 | 7200 | 14580 | 22644 | 45720 |
220,0 — 2,200 | 281 | 652 | 1202 | 2617 | 3996 | 7560 | 15336 | 23760 | 47880 |
240,0 — 2,400 | 288 | 680 | 1256 | 2740 | 4176 | 7920 | 16056 | 24876 | 50400 |
260,0 — 2,600 | 306 | 713 | 1310 | 2855 | 4356 | 8244 | 16740 | 25920 | 52200 |
280,0 — 2,800 | 317 | 742 | 1364 | 2970 | 4356 | 8566 | 17338 | 26928 | 54360 |
300,0 — 3,000 | 331 | 767 | 1415 | 3076 | 4680 | 8892 | 18000 | 27900 | 56160 |
Πίνακας χωρητικότητας σωλήνων ανάλογα με τη διάμετρο (σύμφωνα με τον Shevelev)
Οι πίνακες των F.A. και A.F. Shevelev είναι μία από τις πιο ακριβείς πινακικές μεθόδους για τον υπολογισμό της απόδοσης ενός συστήματος ύδρευσης. Επιπλέον, περιέχουν όλους τους απαραίτητους τύπους υπολογισμού για κάθε συγκεκριμένο υλικό. Αυτό είναι ένα ογκώδες πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιείται συχνότερα από υδραυλικούς μηχανικούς.
Οι πίνακες λαμβάνουν υπόψη:
- διάμετροι σωλήνων - εσωτερικές και εξωτερικές.
- πάχος τοιχώματος;
- διάρκεια ζωής του αγωγού·
- μήκος γραμμής?
- αντιστοίχιση σωλήνων.
Διάμετροι σωλήνων θέρμανσης και χαρακτηριστικά της επιλογής τους
Κατά την έναρξη της επίλυσης ενός τέτοιου προβλήματος όπως ο υπολογισμός της διαμέτρου των σωλήνων ενός συστήματος θέρμανσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν πολλές έννοιες που ενώνονται με τον γενικό όρο "διάμετρος σωλήνα". Κάθε σωλήνας μπορεί να χαρακτηριστεί από τις ακόλουθες παραμέτρους:
Η εσωτερική διάμετρος είναι το κύριο χαρακτηριστικό του σωλήνα, υποδεικνύοντας την απόδοσή του.
Η εξωτερική διάμετρος είναι ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος θέρμανσης.
Ονομαστική διάμετρος (ονομαστική οπή) - μια ορισμένη στρογγυλεμένη τιμή, η οποία υποδεικνύεται κατά τη σήμανση.
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι οι σωλήνες από διαφορετικά υλικά έχουν έναν αριθμό στη σήμανση που αντιστοιχεί σε μία ή την άλλη από τις διαμέτρους τους:
- Οι σωλήνες από χάλυβα και χυτοσίδηρο χαρακτηρίζονται από το μέγεθος της εσωτερικής τους διαμέτρου.
- Σωλήνες από χαλκό ή πλαστικό - ανάλογα με το μέγεθος της εξωτερικής διαμέτρου.
Γι' αυτό, κατά τον υπολογισμό της διατομής ενός σωλήνα θέρμανσης, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί υπόψη το υλικό των σωλήνων. Ειδικά αν υποτίθεται ότι δημιουργεί ένα σύστημα που είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών σωλήνων.
Ένα από τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιλογή του μεγέθους οποιωνδήποτε σωλήνων είναι η μονάδα μέτρησης που υιοθετείται για την αξιολόγηση του μεγέθους της διαμέτρου τους και, ως εκ τούτου, τη σήμανση. Η βασική μονάδα για το μέγεθος του σωλήνα είναι ένας ακέραιος αριθμός ή κλάσμα της ίντσας. Για να μετατρέψετε τις ίντσες στο συνηθισμένο μας σύστημα μέτρησης, να θυμάστε ότι 1 ίντσα = 25,4 mm.
Υπολογισμός της διαμέτρου των σωλήνων θέρμανσης
Για να κατανοήσετε πώς να εργαστείτε με έναν πίνακα διαμέτρων και πώς να επιλέξετε μια διάμετρο σωλήνα κατά την τοποθέτηση ενός αγωγού θέρμανσης, εξετάστε έναν τυπικό υπολογισμό για ένα δωμάτιο 20 m2:
- Αρχικά, ανακαλύπτουμε πόση θερμική ισχύς απαιτείται για τη θέρμανση ενός συγκεκριμένου δωματίου στο σπίτι.Για κάθε 10 m2 επιφάνειας (με την προϋπόθεση ότι οι τοίχοι είναι μονωμένοι και το ύψος της οροφής δεν υπερβαίνει τα 3 m), απαιτείται θερμική ισχύς 1 kW.
- Στην περίπτωσή μας, αυτό είναι 20 m2, επομένως, 2 kW.
- Προσθέτουμε περιθώριο 20%, καταλήγουμε σε 2,4 kW. Αυτό σημαίνει ότι για να δημιουργηθούν άνετες συνθήκες θερμοκρασίας σε ένα τέτοιο δωμάτιο, είναι απαραίτητο να παρέχεται θέρμανση με ισχύ 2,4 kW. Μπορείτε να εκτελέσετε τους περιγραφόμενους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή.
Πίνακας διαμέτρων σωλήνων θέρμανσης, σύμφωνα με τον οποίο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της βέλτιστης διαμέτρου σωλήνα σε θέρμανση δύο σωλήνων
- Εάν υπάρχουν παράθυρα στο δωμάτιο, αγοράζουμε θερμαντικά σώματα. Ο αριθμός των καλοριφέρ πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των παραθύρων. Δηλαδή, αν υπάρχουν δύο παράθυρα, παίρνουμε δύο μπαταρίες των 1,2 kW η καθεμία. Τα τοποθετούμε κάτω από τα περβάζια των παραθύρων ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο προβλέπεται από το σχέδιο.
Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή ισχύος για τα θερμαντικά σώματα, αλλά δεν μπορείτε να τη μειώσετε
- Σύμφωνα με τον πίνακα εσωτερικών διαμέτρων σωλήνων, βρίσκουμε την τιμή ισχύος των 2,4 kW (2400 W), στη συνέχεια εξετάζουμε την ανώτερη τιμή της ροής θερμότητας. Η περιοχή που επισημαίνεται με μπλε αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη ταχύτητα ροής υγρού στο σύστημα θέρμανσης, η οποία αναφέρθηκε νωρίτερα στο άρθρο μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο παρουσιαζόμενος πίνακας δείχνει τις τιμές όλων των παραμέτρων για ένα σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στις θερμοκρασίες του υγρού στην είσοδο στον αγωγό και στην έξοδο.
Λοιπόν, ας συνοψίσουμε τη δουλειά με τον πίνακα. Για θέρμανση δωματίου 20 m2, είναι κατάλληλος ένας σωλήνας με διατομή 8 mm. Σε αυτή την περίπτωση, η ταχύτητα του ψυκτικού θα είναι 0,6 m/s, η κατανάλωσή του θα είναι 105 kg/h και η θερμική ισχύς θα είναι 2453 W. Επιτρέπεται η χρήση σωλήνων 10 mm, τότε η ταχύτητα κίνησης θα είναι 0,4 m / s, ο ρυθμός ροής θα είναι 110 kg / h και η ροή θερμότητας θα είναι 2555 W.
Η διαδικασία για τον υπολογισμό της διατομής των γραμμών παροχής θερμότητας
Πριν από τον υπολογισμό της διαμέτρου ενός σωλήνα θέρμανσης, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι βασικές γεωμετρικές παράμετροί του. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε τα κύρια χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόμων. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο την απόδοση, αλλά και τις διαστάσεις.
Κάθε κατασκευαστής υποδεικνύει την τιμή του τμήματος του σωλήνα - διάμετρος. Αλλά στην πραγματικότητα, εξαρτάται από το πάχος του τοιχώματος και το υλικό κατασκευής. Πριν αγοράσετε ένα συγκεκριμένο μοντέλο αγωγών, πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του χαρακτηρισμού των γεωμετρικών διαστάσεων:
- Ο υπολογισμός της διαμέτρου των σωλήνων πολυπροπυλενίου για θέρμανση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κατασκευαστές υποδεικνύουν τις εξωτερικές διαστάσεις. Για να υπολογίσετε το χρήσιμο τμήμα, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε δύο πάχη τοιχώματος.
- Για σωλήνες από χάλυβα και χαλκό δίνονται εσωτερικές διαστάσεις.
Γνωρίζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορείτε να υπολογίσετε τη διάμετρο της πολλαπλής θέρμανσης, των σωλήνων και άλλων εξαρτημάτων για εγκατάσταση.
Κατά την επιλογή σωλήνων θέρμανσης από πολυμερές, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η παρουσία ενός ενισχυτικού στρώματος στο σχέδιο. Χωρίς αυτό, όταν εκτίθεται σε ζεστό νερό, η γραμμή δεν θα έχει την κατάλληλη ακαμψία.
Προσδιορισμός της θερμικής ισχύος του συστήματος
Πώς να επιλέξετε τη σωστή διάμετρο σωλήνα για θέρμανση και πρέπει να γίνει χωρίς υπολογισμένα δεδομένα; Για ένα μικρό σύστημα θέρμανσης, μπορούν να παραβλεφθούν πολύπλοκοι υπολογισμοί
Είναι σημαντικό μόνο να γνωρίζετε τους ακόλουθους κανόνες:
- Η βέλτιστη διάμετρος σωλήνων με φυσική κυκλοφορία θέρμανσης πρέπει να είναι από 30 έως 40 mm.
- Για ένα κλειστό σύστημα με αναγκαστική κίνηση του ψυκτικού υγρού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μικρότεροι σωλήνες για τη δημιουργία βέλτιστης πίεσης και ταχύτητας ροής νερού.
Για ακριβή υπολογισμό, συνιστάται η χρήση προγράμματος για τον υπολογισμό της διαμέτρου των σωλήνων θέρμανσης. Εάν δεν είναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά προσέγγιση υπολογισμούς. Πρώτα πρέπει να βρείτε τη θερμική ισχύ του συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:
Όπου Q είναι η υπολογισμένη ισχύς θερμότητας της θέρμανσης, kW / h, V είναι ο όγκος του δωματίου (σπίτι), m³, Δt είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών στο δρόμο και στο δωμάτιο, ° C, K είναι η υπολογιζόμενη θερμότητα ο συντελεστής απώλειας του σπιτιού, 860 είναι η τιμή για τη μετατροπή των λαμβανόμενων τιμών σε αποδεκτή μορφή kWh.
Η μεγαλύτερη δυσκολία στον προκαταρκτικό υπολογισμό της διαμέτρου των πλαστικών σωλήνων για θέρμανση προκαλείται από τον συντελεστή διόρθωσης Κ. Εξαρτάται από τη θερμομόνωση του σπιτιού. Λαμβάνεται καλύτερα από τα δεδομένα του πίνακα.
Ο βαθμός θερμομόνωσης του κτιρίου
Υψηλής ποιότητας μόνωση του σπιτιού, τοποθετημένα μοντέρνα παράθυρα και πόρτες
Ως παράδειγμα υπολογισμού των διαμέτρων των σωλήνων πολυπροπυλενίου για θέρμανση, μπορείτε να υπολογίσετε την απαιτούμενη θερμική απόδοση ενός δωματίου με συνολικό όγκο 47 m³. Σε αυτή την περίπτωση, η εξωτερική θερμοκρασία θα είναι -23°С και στους εσωτερικούς χώρους - +20°С. Αντίστοιχα, η διαφορά Δt θα είναι 43°C. Παίρνουμε τον συντελεστή διόρθωσης ίσο με 1,1. Τότε θα είναι η απαιτούμενη θερμική ισχύς.
Το επόμενο βήμα για την επιλογή της διαμέτρου του σωλήνα για θέρμανση είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης ταχύτητας του ψυκτικού υγρού.
Οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τη διόρθωση για την τραχύτητα της εσωτερικής επιφάνειας των αυτοκινητοδρόμων.
Ταχύτητα νερού στους σωλήνες
Πίνακας για τον υπολογισμό της διαμέτρου του σωλήνα θέρμανσης
Η βέλτιστη πίεση του ψυκτικού υγρού στο δίκτυο είναι απαραίτητη για την ομοιόμορφη κατανομή της θερμικής ενέργειας στα θερμαντικά σώματα και τις μπαταρίες. Για τη σωστή επιλογή των διαμέτρων των σωλήνων θέρμανσης, θα πρέπει να λαμβάνονται οι βέλτιστες τιμές της ταχύτητας προώθησης του νερού στους αγωγούς.
Αξίζει να θυμάστε ότι εάν ξεπεραστεί η ένταση της κίνησης του ψυκτικού στο σύστημα, μπορεί να προκύψει εξωτερικός θόρυβος. Επομένως, αυτή η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 0,36 και 0,7 m/s. Εάν η παράμετρος είναι μικρότερη, θα προκύψουν αναπόφευκτα πρόσθετες απώλειες θερμότητας. Εάν ξεπεραστεί, θα εμφανιστεί θόρυβος στους αγωγούς και τα καλοριφέρ.
Για τον τελικό υπολογισμό της διαμέτρου του σωλήνα θέρμανσης, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα από τον παρακάτω πίνακα.
Αντικαθιστώντας τον τύπο για τον υπολογισμό της διαμέτρου του σωλήνα θέρμανσης στις προηγουμένως ληφθείσες τιμές, μπορεί να προσδιοριστεί ότι η βέλτιστη διάμετρος σωλήνα για ένα συγκεκριμένο δωμάτιο θα είναι 12 mm. Αυτός είναι απλώς ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός. Στην πράξη, οι ειδικοί συνιστούν την προσθήκη 10-15% στις λαμβανόμενες τιμές. Αυτό συμβαίνει επειδή ο τύπος για τον υπολογισμό της διαμέτρου του σωλήνα θέρμανσης μπορεί να αλλάξει λόγω της προσθήκης νέων εξαρτημάτων στο σύστημα. Για ακριβή υπολογισμό, θα χρειαστείτε ένα ειδικό πρόγραμμα για τον υπολογισμό της διαμέτρου των σωλήνων θέρμανσης. Παρόμοια συστήματα λογισμικού μπορούν να ληφθούν σε δοκιμαστική έκδοση με περιορισμένες δυνατότητες υπολογισμού.