מבוא
מתכנתי 1C רבים מעולם לא נתקלו בהם
תרגול עם רכיב "חישוב", לפיכך,
כאשר הם צריכים לגשת לבחינות 8.0 פלטפורמת מומחה, היכן
לכל משימה יש משימה קשה
חישובים תקופתיים, מתעוררים קשיים, בעיקר קשיי הבנה.
בואו ננסה להתמודד עם הרכיב הזה ב-8.0. במקום
כדי לפתור בעיות שונות לחישוב, בואו ננסה להתמודד עם זה
רכיב כך שניתן לפתור כל בעיית חישוב. לאחר שלמדתי את זה
ידנית, תבין כיצד מסדרים ופועלים אוגרי חישוב.
לדוגמה, נשתמש בתצורת המסגרת,
נקבע בבחינות.
למען האמת, ניסיתי הרבה זמן להבין מה עוד אנחנו צריכים
חישובים, אבל לא עלה על זה, אז נשקול את הבעיה של חישוב משכורות.
חימום רושם ייצור, יישום, מאפיינים
פנקס החימום הוא חלק בלתי נפרד ממערכת החימום, מכשיר המורכב ממספר צינורות חלקים אופקיים מקבילים. סוג זה של מכשירי חימום לא זכה לפופולריות רבה בקרב בעלי בתים פרטיים, ויש לכך סיבות אובייקטיביות. למערכת החימום המבוססת על רישומים יש נפח גדול של נוזל קירור, שעבור החימום יש צורך להוציא הרבה יותר אנרגיה מאשר במקרה של רדיאטורים רגילים.
פנקס חימום נייד עם גוף חימום מובנה מאפשר, במקרה חירום, להעביר את המכשיר למקום אחר תוך זמן קצר.
מדידות ומשאבים. תיאור
מושגים כמו מדידות ומשאבים קשורים ישירות למאגר.
- מידות קובעות כיצד אנו מאחסנים מידע. לדוגמה, אנו יכולים לאחסן אותו בהקשר של מחסנים (כמה סחורות יש במחסן מסוים) או חברות (כמה כל אחת מהחברות שלנו חייבת לספקים), או סחורה. מדידה היא "מה שאנו מחשיבים".
- משאבים מגדירים מה מאוחסן בפנקס החשבונות, כמויות ספציפיות או סכומי נתונים, כגון כמויות סחורות או סכומי כסף. משאב הוא "כמה ממה שאנחנו לוקחים בחשבון".
אנו יכולים לומר שלכל מימד של המאגר יש כמות מסוימת של משאבים.
לדוגמה, עבור כל מחסן (מחסן הוא מימד) יש כמות מסוימת (כמות היא משאב) של מוצר (מוצר הוא גם מימד).
היקף הרשמים
תכנית של פנקס חתך עשוי צינורות פלדה.
בשנים האחרונות רישומים כאלה היו הבסיס למערכת החימום במפעלים שונים. הם קלים להתקנה, אמינים ועמידים מאוד, בעלי פיזור חום גבוה. במידת הצורך, מערכת חימום יחידה מרותכת ממספר צינורות. החיבור של צינורות בודדים למערכת נעשה בצורה הטובה ביותר עם צינורות מתכת-פלסטיק בקוטר של 25 עד 32 מ"מ.
פנקסי חימום משמשים לחימום מגורים, מחסנים ותעשיה. לרוב הם מותקנים במקומות עם דרישות גבוהות לבטיחות סניטריים ואש.
פנקסי חימום משמשים לחימום דירות וחדרים בודדים. בבתים פרטיים, הם משמשים בתדירות נמוכה יותר, שכן הופיעו התקני חימום חלופיים רבים המשתלבים טוב יותר בפנים.
חישוב רושמים
עם אזור ידוע של החדר, קוטר ואורך הצינורות, ניתן לחשב את מספר הרגיסטרים כדי להבטיח טמפרטורה נוחה. עם גובה חדר של 3 מ', כל מ' ליניארי של הצינור מסוגל לחמם את השטח:
קוטר צינור חיצוני (מ"מ) שטח חימום (מ"ר)
כדי לחמם 1 מ"ר של שטח החדר, אתה צריך:
- 2 מ' של צינור בקוטר של 1/2 אינץ';
- 1.5 מ' של צינור בקוטר של ¾ אינץ';
- 1 מ' של צינור בקוטר של 1 אינץ'.
נתונים אלה יעזרו להחליט אילו צינורות עדיף לבחור במצב נתון לייצור אוגרים.
לאחר ביצוע החישובים, עשוי להתברר שמספיק לחימום מתלה מחומם אחד בחדר האמבטיה וצינור ראשי בקוטר גדול בחדר אחר.
סוגי רישומים
רישומים שנעשו מקטעי צינור בודדים (חתכים) נקראים חתכים. כפי שהוזכר קודם לכן, מותקנים ביניהם חלקים אנכיים של צינורות (הצפות) כדי להבטיח את תנועת נוזל הקירור. נקודות הכנסת צינור, כמו גם שינויים בקטרים, יוצרים התנגדות הידראולית נוספת, המפחיתה את מהירות נוזל הקירור.
לפנקס חימום הנחש אין בעיה זו, שהעיצוב שלה הוא לולאות מתכת עשויות צינור פלדה כפוף, הממוקמות אופקית. דוגמה לרשום חימום סרפנטין הוא מתלה מגבות מחומם.
עיצוב פנקס הסרפנטין יעיל יותר מבחינת העברת חום. במכשיר חימום כזה יש רק כיוון אחד לתנועת נוזל הקירור, אין אזורי סטגנציה וגלישה.
נותר להוסיף כי באופן עקרוני, פנקס החימום יכול להתבצע לא רק מפלדה, אלא גם מצינורות נחושת ונירוסטה. יהיה רצון ואפשרויות כלכליות. אתה יכול גם להתנסות עם סוגי צינורות, באמצעות לא רק צינורות מגולגלים חלקים, אלא גם צינורות פרופיל.
מהם חישובים
באופן עקרוני, תוצר השכר הסופי הוא סט של
רישומים של פנקס החישובים של הטופס:
עוֹבֵד |
פרק זמן |
סוג חישוב |
תוֹצָאָה |
נתונים |
תגובה |
מדידה |
שֵׁרוּת |
שֵׁרוּת |
מַשׁאָב |
מַשׁאָב |
אביזרים |
איבנוב |
1 בינואר - 31 בינואר |
שכר |
1000 |
1000 |
|
פטרוב |
1 בינואר - 31 בינואר |
שכר |
600 |
1000 |
|
פטרוב |
1 בינואר - 10 בפברואר |
הֵעָדְרוּת |
מַחֲלָה |
הערך בעמודה "נתונים" משקף את שכר הבסיס של העובד
(לפי חוזה העבודה), אך סכום זה עשוי להיות
מוגדל על ידי בונוסים, מופחת בקנסות והיעדרויות וכו', כך האמיתי
הסכום לתשלום מוזן לאחר השלמת החישוב בעמודה "תוצאה". V
זה החישוב. הסכום בעמודה "משאב" עבור עובד זה -
המשכורת שלו.
לפיכך, פנקס החישובים - לפי
במהותו, מערך רשומות דומה במבנה למרשם מחזור של צבירה. רַק
כדי לבצע חישובים מורכבים, מוגדרות עבורו הגדרות נוספות,
אשר מאפשרים לך לבנות טבלאות וירטואליות רבות עבור אוגר החישוב,
למרות שלמעשה, המרשם הזה הוא רק אוסף של רשומות,
המצוין באיור.
כל רישום בפנקס התנחלויות מתייחס לפרט
סוג חישוב ותקופת זמן.
חישוב הספק של גופי חימום חשמליים
מתקן סופר מחומם למגבות (רשום גם)
נשקול בנפרד אוגרים עם תנורי חימום חשמליים מובנים. זה יכול להיות גם מקור נוסף לחימום וגם העיקרי. במקרה האחרון, מחליף החום פועל רק אם יש חשמל. על מנת לקבוע נכון את הפרמטרים של מחליף החום, יש צורך, בנוסף להספק התרמי שלו, לחשב את הספק של גוף החימום
אחרי הכל, חשוב כמה קילוואט יש בגוף חימום או לא?
תנורי חימום חשמליים כאלה מוברגים בקצה האוגר. ההספק שלהם יכול לנוע בין 0.8 ל-2 קילוואט. הפעלה / כיבוי של המכשיר נשלטת על ידי תרמוסטט, הטמפרטורה במחליף החום מווסתת באופן ידני. מסתבר שאפשר להגדיר 50 מעלות, שתמיד ייתמכו בגוף החימום. רק הפחות חזקים יעבדו לעתים קרובות יותר. באופן טבעי, ככל שהמחמם עובד יותר, חיי השירות שלו מצטמצמים יותר. לכן, עדיף כאשר גוף החימום אינו פועל על הגבול, אלא עם מרווח קטן.
תצפיות הראו שכתוצאה מההפעלה, אין הבדל מיוחד בצריכת החשמל. גוף חימום חזק יתחמם מהר יותר, יוציא יותר אנרגיה, וגוף חימום חזק פחות יתחמם זמן רב יותר, בעוד שהצריכה תהיה בערך זהה.
האוטונומיה של המאגר ממעגל החימום מחייבת שינויים בהתכווצותו:
- נוכחות של מיכל הרחבה;
- צינור חיבור מיד מעל גוף החימום;
- שמירה על זוויות הנטייה.
אוגרים ניידים
ערכות של רדיאטורים צינוריים.
לחימום חדרים לא גדולים במיוחד, משתמשים לפעמים ברגיסטרים, הנקראים בפי העם סמוברים. הם פועלים באופן אוטונומי בשל גופי החימום המותקנים בהם. אוגרים כאלה מיועדים לחימום זמני ולשמירה על הטמפרטורה במוסך, בחדר הלבשה ובמבנים אחרים. הם מלאים בשמן שנאי, TOSOL ונוזלים אחרים שאינם מקפיאים. מערכת כזו יכולה להיות נייחת וניידת.
פנקס החימום הנייד הוא מבנה פלדה העשוי מצינור בעל קירות חלקים. קוטר הצינור הוא בדרך כלל 80-120 מ"מ. מספר הסעיפים הוא 2-5. העיצוב כולל גוף חימום מובנה בהספק של 1.2-3 קילוואט. גופי חימום מתוצרת איטליה, פולין, גרמניה ואוסטריה הוכיחו את עצמם מהצד הטוב ביותר.
רישומים מסדרת RO הם מכשירי חימום אוטונומיים. הם מלאים במים או בחומר אנטיפריז. המחמם, המצויד בתרמוסטט ובטרמוסטט, מחמם את הנוזל לטמפרטורה של כ-80 מעלות צלזיוס. מכשיר חימום כזה מועבר בקלות למקום אחר ושומר אוטומטית על הטמפרטורה שנקבעה. זה חסין אש. על הצינורות מותר לייבש בגדים, חומרים שונים. עובד נהדר במחסנים, משרדים, האנגרים, מוסכים וכן הלאה.
הדגמים הנפוצים ביותר של אוגרים ניידים עשויים משלושה חלקים של צינורות בקוטר של 108 מ"מ. כמה מהמאפיינים שלהם:
- דגם RO 2000/2. נפח 50 ליטר. שטח חימום 50-60 מ"ר. הספק גוף חימום 2 קילוואט.
- דגם RO 1500/1.5. נפח 40 ליטר. שטח חימום 40 מ"ר. הספק של גוף החימום הוא 1.5 קילוואט.
- דגם RO 1000/1.2. נפח 30 ליטר. שטח חימום 25-30 מ"ר. הספק של גוף החימום הוא 1.2 קילוואט.
בתחום יצירת מערכות חימום ורושמים עבורן נמשך פיתוחם של דגמים חדשים. מי מהם לבחור עבור הדירה, הבית או המשרד שלך תלוי בבעלי המקום.
צירי זמן
למערכת יש יכולת לקשר נתונים ממרשם
חישוב עם לוחות זמנים כך שלכל תקופה שתוכלו לקבל
מספר שעות עבודה.
ציר זמן הוא רישום פשוט של מידע, אחד
שהמימד שלו מאחסן את התאריך, השני משויך לממד על ידי אוגר
חישוב, ואחד המשאבים משמש למעקב אחר זמן.
הממד המשויך לרישום
לחישוב בדרך כלל יש משמעות של "סוג גרף".
תַאֲרִיך |
תצוגת גרף |
מַשְׁמָעוּת |
11.01.05 ו' |
חמישה ימים |
8 |
11.01.05 ו' |
שישה ימים |
8 |
12.01.05 שבת |
חמישה ימים |
|
12.01.05 שבת |
שישה ימים |
8 |
מדוע נעשה שימוש בממד התאריך במקום המאפיין התקופתי
מרשם מידע? הכל מאוד פשוט - אם ביום שישי, 11 בינואר, בשבוע של חמישה ימים,
יש לנו 8 שעות עבודה, זה לא אומר שלמחרת יהיו לנו
שוב 8 שעות עבודה. אבל אם השתמשנו ברישום תקופתי,
הערך של היום הבא יילקח מהיום הקודם בהיעדר
רשומות.
לפיכך, לאחר תקופה מסוימת (בפועל
פעילויות, הרשמות, תקופת בסיס וכו') נוכל לקבל באופן אוטומטי
מספר השעות לתקופה זו לפי לוח הזמנים.
1 חישוב הידראולי של מערכת החימום לפי שיטת הפסדי לחץ ספציפיים
ל
חישוב הידראולי נבחר
טבעת המחזור הראשית שעוברת דרכה
דרך העמוס ביותר בשלט
עולים. חישוב מערכת הידראולית
חימום מיוצר בשיטה של ספציפי
אובדן לחץ חיכוך.
צְרִיכָה
נוזל קירור במערכת, סניף או
מערכת חימום מעלה Gרחוב,
ק"ג/שעה, נקבע על ידי הנוסחה:
(6.1)
איפה
3,6 –
מקדם המרה, kJ/(Wh);
-תֶרמִי
עומס עולה, W;
-מְקַדֵם
אחראי על זרימת חום נוספת
מכשירי חימום מותקנים
בעת עיגול על הערך המחושב
1,03;
-מְקַדֵם
אחראי על הפסדי חום נוספים
מכשירי חימום ממוקמים
בקירות החיצוניים 1.02;
עם
–
קיבולת חום ספציפית של מים, שווה ל
4.187 kJ/(ק"ג*C);
V
מערכת חימום דו צינורית מחושבת
לחץ מחזור נקבע
לפי הנוסחה:
Рר
=
1.1 Рה,
Pa, (6.2)
איפה Рה
הוא לחץ מחזור הדם הטבעי,
אבא:
Рה
= Рה.
וכו +
Рה.
tr;
(6.3)
איפה Рe.pr
–
לחץ זרימת דם טבעי,
כתוצאה מקירור
נוזל קירור במכשיר, Pa;
Рe.tr
–
לחץ זרימת דם טבעי,
כתוצאה מקירור
נוזל קירור בצינורות, Pa;
טִבעִי
לחץ מחזור שנוצר
עקב קירור נוזל קירור
במכשיר, Pa נקבע על ידי הדברים הבאים
נוּסחָה:
Рה.
וכו =
∙g∙h1∙(טG—
טO), (6.4)
איפה
הוא תוספת הצפיפות הממוצעת ב
ירידה בטמפרטורת המים ב-1 С,
שווה ל-0.64 ק"ג/(m3С);
ז
היא תאוצת הנפילה החופשית שווה ל
9.81 מ'/שנ';
ח1
הוא המרחק האנכי ביניהם
מרכזי קירור מותנה בסניף
או תנור בתחתית
רצפה וחימום במערכת, מ;
טG
–
טמפרטורת מים באספקה,
С;
טO
–
להחזיר טמפרטורת מים,
C.
בְּ
בחירת קוטר הצינורות במחזור
הטבעות מבוססות על הזרימה המקובלת
מים וממוצע מעיד
ערכי אובדן ליניארי ספציפי
לחץ Rהיינו עושים,
Pa/m נקבע על ידי הנוסחה:
רהיינו עושים
=
,
(6.5)
איפה l
הוא האורך הכולל של מחוברים לסדרה
חלקות המהוות את העיקר
טבעת מחזור, מ;
סופר,
שהפסד לחץ החיכוך הוא
65% מ- Pר.
מִרֹאשׁ
חשב את זרימת המים בכל אזור.
אובדן לחץ חיכוך ΔРtr,
אבא:
ΔРtr
= רו
ל.
(6.6)
להשלים
רשימה של התנגדויות מקומיות על
חלקות המוצגות בטבלה 6.1.
על ידי
מהירויות תנועה ידועות של נוזל הקירור
ו
הפסדי לחץ מקומיים
התנגדות Z,
אבא
ז
=
∙ Σξ, (6.7)
איפה
- צפיפות מים, ק"ג/מ"ק
- מהירות
מים, m/s;
-סְכוּם
מקדמי התנגדות מקומית.
קְטָטָה
התנגדויות מקומיות מסוכמות בטבלה
6.1.
לאחר מכן
אובדן הלחץ הכולל על
עלילה, אבא:
(6.8)
הידראולי
חישוב מערכת החימום ניתן ב
טבלאות 6.2, 6.3, 6.4. תוכניות עיצוב של המערכת
חימום מוצגים באיורים 6.1, 6.2,
6.3.
יתרונות ציוד
היתרונות העיקריים של סוג זה של מחליף חום יכולים להיחשב:
- קלות שימוש;
- קלות תחזוקה (ניקוי);
- נוכחות של אזור גדול משחרר חום עם ממדים קטנים;
- בטיחות אש גבוהה;
- צריכה חסכונית של חשמל בנוכחות גוף חימום;
- אפשרות השימוש כמתקן מגבות מחומם;
- מגוון רחב של יישומים - ניתן להתקנה במחסנים, אולמות ייצור, ביתני מסחר ובנייני משרדים, וכן בבתי חולים ומרפאות.
מסקנות
אם תחליט לצייד את ביתך במכשירי חימום מסוג זה, אנו מייעצים לך להבין היטב את תכונות הפעולה שלו, כמו גם ללמוד את המורכבויות של יצירה והתקנת אוגרים. ספרות עיון נוספת תעזור לך מאוד בכך.
פנקס החימום של ארבעה צינורות חלקים ותרשים הזרימה של נוזל הקירור מוצגים באיור למטה.
אנו מפעילים את המחשב, MS Office ומתחילים את החישוב באקסל.
נתונים ראשוניים:
אין הרבה נתונים ראשוניים, הם ברורים ופשוטים.
- קוטר צינור ד
הזן במ"מ
לתא D3: 108,0
- אורך רישום (צינור בודד) ל
ב-m אנחנו כותבים
לתא D4: 1,250
- מספר הצינורות בפנקס נ
לכתוב בחתיכות
לתא D5: 4
- טמפרטורת המים ב"אספקה" t p
ב-°C אנחנו נכנסים
לתא D6: 85
- החזר את טמפרטורת המים לא על
ב-°C אנחנו כותבים
לתא D7: 60
- טמפרטורת האוויר בחדר לא פנימה
ב-°C הזן
לתא D8: 18
- סוג המשטח החיצוני של הצינורות נבחר מהרשימה הנפתחת
בתאים ממוזגים C9D9E9: "בחישוב תיאורטי"
- קבוע סטפן-בולצמן C0
ב-W / (m 2 * K 4) אנחנו נכנסים
לתא D10: 0,00000005669
- ערך תאוצת הכבידה ז
ב-m/s 2 אנחנו נכנסים
לתא D11: 9,80665
על ידי שינוי הנתונים הראשוניים, ניתן לדמות כל "מצב טמפרטורה" לכל גודל סטנדרטי של פנקס החימום!
ניתן גם לחשב בקלות את פיזור החום של צינור אופקי בודד באמצעות תוכנית זו! לשם כך, די לציין את מספר הצינורות בפנקס החימום שווה לאחד (N=1).
תוצאות חישוב:
- מידת הפליטה של המשטחים המקרינים של צינורות ε
נקבע אוטומטית לפי סוג המשטח החיצוני הנבחר
במסד הנתונים, הממוקם על גיליון אחד עם תוכנית החישוב, מוצגים לבחירה 27 סוגים של משטחי צינור חיצוניים והפליטה שלהם. (ראה את קובץ ההורדה בסוף המאמר.)
- טמפרטורת קיר צינור ממוצעת t st
ב-°C אנו מחשבים
בתא D14: =(D6+D7)/2 =72,5
t st \u003d (t p + t o) / 2
- הבדלי טמפרטורה dt
ב-°C אנו מחשבים
בתא D15: =D14-D8 =54,5
dt \u003d t st - t in
- מקדם התפשטות נפח של אוויר β
ב-1/K אנו מגדירים
בתא D16: =1/(D8+273) =0,003436
β=1/(t ב-+273)
- צמיגות קינמטית של אוויר v
ב-m 2 / s אנו מחשבים
בתא D17: =0.0000000001192*D8^2+0.000000086895*D8+0.000013306 =0,00001491
ν=0.0000000001192*t ב-2 +0.000000086895*t ב-+0.000013306
- קריטריון Prandtl יחסי ציבור
לְהַגדִיר
בתא D18: =0.00000073*D8^2-0.00028085*D8+0.70934 =0,7045
Pr=0.00000073*t in 2 -0.00028085*t in +0.70934
-
16.
מוליכות תרמית של אוויר λ
אנחנו מצפים
בתא D19: =-0.000000022042*D8^2+0.0000793717*D8+0.0243834 =0,02580
λ
=-0,000000022042*
t in 2 +0.0000793717*t in +0.0243834
- אזור המשטחים המשחררים חום של הצינורות של האוגר א
ב-m 2 אנו קובעים
בתא D20: =PI()*D3/1000*D4*D5 =1,6965
A=π*(D/1000)*L*N
- שטף קרינת חום מהמשטחים של צינורות של פנקס החימום ש ו
ב-W אנו מחשבים
בתא D21: =D10*D13*D20*((D14+273)^4- (D8+273)^4)*0.93^(D5-1) =444
ש ו
=C 0 *ε
*A*((t st
+273) 4 - (t in
+273) 4)*0.93 (N-1)
- מקדם העברת חום קרינה α ו
ב-W / (m 2 * K) אנו מחשבים
בתא D22: =D21/(D15*D20) =4,8
α ו-=Q ו-/(dt*A)
- קריטריון גראשוף גר
לחשב
בתא D23: =D11*D16*(D3/1000)^3*D15/D17^2 =10410000
Gr=g*β*(D/1000) 3 *dt/ν 2
- קריטריון נוסלט נו
למצוא
בתא D24: =0.5*(D23*D18)^0.25 =26,0194
Nu=0.5*(Gr*Pr) 0.25
- מרכיב ההסעה של שטף החום ש ל
ב-W אנו מחשבים
בתא D25: =D26*D20*D15 =462
Q ל-=α ל-*A*dt
- ומקדם העברת החום במהלך הסעה α ל
ב-W / (m 2 * K) אנו קובעים בהתאם
בתא D26: =D24*D19/(D3/1000)*0.93^(D5-1) =5,0
α עד \u003d Nu * λ / (D / 1000) * 0.93 (N-1)
- הספק המלא של זרימת החום של פנקס החימום ש
ב-W וב-Kcal/h אנו סופרים בהתאמה
בתא D27: =(D21+D25)/1000 =0,906
Q=(Q ו-+Q k)/1000
ובתא D28: =D27*0.85985 =0,779
Q'=Q*0.85985
- מקדם העברת חום מהמשטחים של אוגר החימום לאוויר α
ב-W / (m2 * K) ו-Kcal / (שעה * m2 * K) אנו מוצאים, בהתאמה
בתא D29: =D22+D26 =9,8
α=α ו-+α ל
ובתא D30: =D29*0.85985 =8,4
α'=α*0.85985
זה משלים את החישוב באקסל. נמצאה העברת החום של רשם החימום מהצינורות!
חישובים אושרו שוב ושוב על ידי תרגול!
אזור יישום
נכון להיום, נעשה שימוש בעיקר בפנקסי חימום מים בתעשיות (סדנאות, בתי מלאכה, מחסנים, האנגרים ומבנים אחרים בעלי שטחים גדולים). נפח גדול של נוזל קירור וממדים גדולים מאפשרים לרגיסטרים לחמם ביעילות הנחות כאלה.
השימוש בפנקסי חימום במבני תעשייה מבטיח את היעילות האופטימלית ביותר של מערכת החימום. בהשוואה לסוללות ברזל יצוק או פלדה. רגיסטרים מאופיינים בהידראוליקה טובה יותר ובפיזור חום. העלות הנמוכה יחסית של ייצורם מפחיתה את עלות התקנת מערכת החימום במפעל כולה. בנוסף, הם לא יקרים לתפעול.
רישומים מומלצים גם לשימוש בחצרים עם דרישות גבוהות לבטיחות סניטרית (מוסדות רפואיים, גני ילדים וכו'). מכשירים נשטפים בקלות מלכלוך ואבק.
למרות זאת, מושג היעילות אינו חל על סוג זה של מכשירי חימום. כפי שצוין לעיל, חימום נפח גדול של נוזל קירור דורש הרבה אנרגיה.
רישומים מתאימים ביותר לחימום מתחמים תעשייתיים.
ניתן להשתמש ברגי חימום העשויים מצינורות מרותכים חשמליים מפלדה הן במערכות חימום חד-צינוריות והן במערכות חימום דו-צינוריות עם מחזור מאולץ או כוח המשיכה של נוזל הקירור (מבוסס על מים או קיטור).
הערה! בשל הנפח הגדול של נוזל קירור, הדורש הרבה דלק לחימום, רק ארגונים יכולים להרשות לעצמם את השימוש בפנקסי חימום, אך לא הבעלים של בתים פרטיים, שיעילות מערכת החימום חשובה להם.
היפוך רשומות ברישום יישוב תוך שימוש בשיטת GetAddition
סטורנו
סטורנו - במובן כללי, חזרה לערך הקודם של כל אינדיקטור כלכלי; למשל, תשלום ביטול הוא החזר של תשלום מקדמה במקרה של ביטול חוזה.
ייתכן שפנקס החישובים מכיל שני ערכים מתחרים באותה פרק זמן.
דוגמא.
שיהיה כבר רישום בפנקס החישובים עם סוג חישוב "רווחים בסיסיים", שנרשם במרץ ובעל תקופת תוקף של 1 במרץ - 20 במרץ (כלומר מוקדם יותר - במרץ - כבר הכנסנו לפרטי המערכת שהרווחים הבסיסיים בעשרים הימים הראשונים של מרץ). מערך הרשומות שברצוננו לרשום מכיל רשומה בודדת בסוג החישוב "דמי מחלה", תקופת הרישום אפריל ותקופת התוקף 15 במרץ - 25 במרץ (כלומר, אנו רוצים כעת - באפריל - להכניס מידע למערכת, באיזו תקופה מ-15 במרץ עד 25 במרץ, אתה צריך לשלם עבור זמן המחלה.
בעת חישוב תקופת התוקף בפועל, המערכת משתמשת בעקרון הבא: כניסה עם תקופת רישום מאוחרת או זהה אינה יכולה להשפיע על תקופת התוקף בפועל.
אלא אם כן ייעשו מאמצים נוספים, בעת רישום הסט שלנו לשיא היחיד שלו, תיווצר תקופת תוקף בפועל מ-21 במרץ עד 25 במרץ, שכן התקופה עד 20 במרץ כולל "עסוקה" בתשלום שכר יסוד.
אבל לפני כתיבת מערך השיאים שלנו, נוכל לעשות מאמץ לשנות מצב זה - כדי להשלים את המערך שלנו בשיא נוסף: היפוך (כלומר, ביטול) של "הרווחים הבסיסיים" לתקופה שבין 15 למרץ עד 20 במרץ. הדבר יוביל לכך שבעת הקלטת הסט שלנו יופיע במערכת רישום ביטול לתשלום העיקרי ובשל כך תקופת התוקף בפועל של ערך "תשלום עבור מחלה" תישאר כפי שרצינו. be - מ-15 במרץ עד 25 במרץ.
ניתן ליצור ערך היפוך בשתי דרכים:
- הוזן "ידנית", כלומר, נעשה על ידי המשתמש בהתבסס על ניתוח נתונים;
- באמצעות שיטת GetAddition() של האובייקט CalculationRegisterRecordSet.
שיטת GetComplement() מזהה אוטומטית את הרשומות המתחרות של הסט הנתון ומוסיפה אותם לטבלת הערכים. זהו אמצעי להבנה אילו ערכי היפוך נוספים יש להזין לערכה כדי שלערכי הסט הנוכחיים לא ישתנה תקופת התוקף בפועל שלהם.
במקרה שלנו, עם ההגדרה המתאימה של תוכנית סוגי החישוב, כתוצאה משיטה זו, נקבל טבלת ערכים עם שורה בודדת וערכי העמודות הבאים:
רַמקוֹל | מַשְׁמָעוּת |
---|---|
סוג של חישוב |
הכנסה בסיסית |
תקופת ההרשמה |
מרץ |
PeriodActionStart |
1 במרץ |
PeriodActionsEnd |
20 למרץ |
היפוך תקופת רישום |
אַפּרִיל |
תקופת פעולות היפוך התחלה |
15 |
PeriodActionsEndReversal |
20 |
… |
עבורנו, טבלה זו היא תשובת המערכת לשאלה: מה מומלץ להזין לערכה על מנת לשמר את תקופת התוקף של כניסות הסט? בהחלטה טיפוסית ספציפית בכל מקרה ספציפי, עלינו להחליט אם לחזור בו או לא. בדוגמה שתיארנו, ניתן לבחור באחת מהאסטרטגיות הבאות:
- בעבר הזין המשתמש נתונים כוזבים - הוא לא ידע שהאדם חולה, ושילם לו עבור התקופה מה-1 עד ה-20. אז, עכשיו אנחנו רק מציגים שיא סטורנו.
- כעת המשתמש עשה טעות בעת הזנת תקופת התוקף, כלומר נוציא הודעת שגיאה ולא נכתוב סט רשומות שכזה.
- המשתמש הכניס נתונים סותרים - נשאל אותו מה לעשות: לפרסם את המסמך עם ביטול, לפרסם אותו ללא ביטול, או לא לפרסם אותו.
שים לב שבכל שלוש האסטרטגיות, עליך להשתמש בשיטת GetComplement() כדי לקבל החלטה.
- פייתכן שהפרמטרים של ערך ההיפוך המפורטים להלן אינם תואמים לפרמטרים של ערך ההיפוך באותו שם:
- תקופת הרישום;
- תחילת תקופת התוקף;
- תקופת התוקף מסתיימת;
- סטורנו.
- מספר רשומות סטורנו שנוצרו ייתכן שיהיו יותר רשומות להיפוך (ניתן להפוך רשומה בחלקים, למשל, כאשר היא מתנגשת עם אחרים פעמיים).
-
נעשה שימוש בשיטת GetAddition() של ערכת רשומות אוגר החישוב:
- אם אתה צריך להזין רשומה לתקופה הנוכחית כך שהיא "תעקור" את הרשומה של התקופה הקודמת;
- לקבל תוספת לקבוצת הרשומות הנוכחית בצורה של טבלת ערכים עם מבנה שחוזר על מבנה ערכת הרשומות.
- בעת שימוש בשיטת GetAddition() של ערכת רשומת רגיסטר החישוב הזנת רשומות הפוכות מתבצעת באופן פרוגרמטי (בהתבסס על טבלת הערכים המוחזרת בשיטת GetAddition()).
חישוב עיצוב פנקס המים
פנקס חימום
כדי לבצע חישוב של אוגרי חימום, אתה צריך לקבוע בדיוק באילו דרישות הם חייבים לעמוד. אולי זה יהיה רק רדיאטור תוצרת בית לחימום, או אולי מייבש לדברים. באופן טבעי, העיצובים יהיו שונים. מיקום קטעי צנרת בפנקס חימום המים:
- אֲנָכִי;
- אופקי.
האפשרות הראשונה נדירה ביותר, בעצם כולם מייצרים רגיסטרים לחימום מים מכמה מקטעים מקבילים שנמצאים במישור אופקי. על מנת להסתובב במאגר, המקטעים האופקיים מחוברים ביניהם באמצעות צינורות גלישה:
- אחד;
- שתיים.
רשום אפשרויות עיצוב
סוג נוסף של חיבור של צינורות אופקיים בפנקס מתבצע באמצעות זיווגים פינתיים באותו קוטר, המרותכים לקצוות. הסיבוב נעשה ב-180 מעלות, לשם כך מרותכים יחד שני צימודים פינתיים של 90 מעלות. במקרה זה, לא יהיה צורך בתקעים עבור אוגרי חימום. שיטת חיבור זו מתאימה ביותר למערכות חימום כבידה, שבהן מתבצעת זרימת הדם עקב כוח המשיכה.
- מֵעַל;
- מלמטה.
חימום סוללות עם הזנה עליונה הרבה יותר נפוץ מאשר עם הזנה תחתית. יחד עם זאת, המיקום של צינורות האספקה והחזרה יכול להיות שונה:
- בקצה אחד;
- בקצוות שונים.
התוכנית המועילה ביותר לחיבור מחליף החום למעגל היא זו שבה האספקה מתבצעת מלמעלה, וזרימת החזרה יוצאת בתחתית הקצה הנגדי. GOST עבור אוגרי חימום אינו מסדיר את העיצוב שלו, אלא את המאפיינים הטכניים של הצינורות שמהם הוא עשוי.
מאילו חלקים מורכב פנקס החימום?
חישוב הכוח של פנקס החימום הוא לבחור את הממדים הדרושים של מחליף החום. זה משפיע ישירות על כמות נוזל הקירור שבו ועל אזור חילופי החום. ככל שהאוגר גדול יותר, כך החדר שהוא יכול לחמם גדול יותר.
מתברר כי יש צורך לקבוע את קוטר הצינורות בצורה כזו שלהעברת החום של אוגרי החימום יש רמה מספקת לחימום חדר של אזור מסוים. זה אם יש הזדמנות לבחור, ואם הפנקס נרקח ממה שזמין, אז אולי תצטרך לשנות מעט את העיצוב.
לכל אזור יש סטנדרטים משלו לכמות האנרגיה לחימום מטר אחד של חדר. כדי לחשב רישומים מצינורות חלקים לחימום, אתה יכול לקחת ערך ממוצע של 100 וואט. אם אתה חושש שזה לא יספיק, אז פשוט תעשה מלאי של 50%. כעת אנו מתאימים את הפנקס שלנו לדרישות אלו. לשם הבהירות, ניקח כדוגמה אוגר חימום של שלושה צינורות בגודל שני מטרים כל אחד. אלגוריתם פעולה:
- לקבוע את שטח החדר;
- אנו שוקלים כמה כוח נדרש כדי לחמם אותו;
- אנו מחליפים את הערך בנוסחה לקביעת הקוטר.
נניח שיש לנו חדר של 50 מ"ר. מסתבר שאנחנו צריכים 500 W של הספק תרמי כדי שטמפרטורת האוויר תהיה בתוך המעברים שנקבעו על ידי מסמכים רגולטוריים. לנוסחה לחישוב הקוטר יש את הערכים הבאים:
- P - 3.14;
- אורך רישום;
- מקדם המוליכות התרמית של המתכת, לפלדה 11.63;
- הבדל בין טמפרטורות אספקה והחזרה.
כהתייחסות לחישוב ההפרש בטמפרטורות האספקה והחזרה, קח ערך של 80 ו-20 מעלות, בהתאמה. אם אתה יודע שהטמפרטורה במעגל שלך לא תעלה על 65 מעלות, החלף את הערך שלך.נמשיך בחישוב לפי ערכים ממוצעים, כלומר הפרש הטמפרטורות הוא 60 מעלות.
קוטר צינור \u003d 500 / (3.14 * 6 (שלושה צינורות של 2 מטר כל אחד) * 11.63 * 60) \u003d 0.038
קיבלנו את הערך במטרים שהוא 38 מ"מ. מסתבר שכדי לחמם חדר של 50 מ"ר עם רישום של שלושה מקטעים אופקיים של שני מטרים, צריך להשתמש בצינורות בקוטר פנימי של לפחות 38 מ"מ. אם התברר שאתה צריך לרתך את האוגר מצינורות קיימים, אז אתה צריך לחשב את האורך הכולל של המקטעים. כדי לעשות זאת, מהנוסחה הקיימת כבר, אתה יכול לחשב ערך זה.
אורך המקטעים = 500 / (3.14 * 11.63 * 60 * חתך הצינורות שלנו במטרים)
לייצור אוגרים משתמשים בצינורות בקוטר של 32 מ"מ ומעלה, למשל, הם נמצאים במלאי. בהחלפת הערך בחישוב, נוכל לחשב כי יידרשו 7.1 מטר לחימום חדר כזה. ניתן לחלק את הערך הזה למספר קטעים. מסתבר שחישוב מספר אוגרי החימום מסתכם בבירור האורך הכולל של צינורות בקוטר נתון, ולאחר מכן בחלוקתו למקטעים נוחים.
סוגי אוגרים 1C. רישומי מידע, צבירה, חשבונאות, חישובים
רישומים הם מסוגים שונים.
- אוגרי מידע 1C הם טבלאות לאחסון מידע שונים, כמו טבלאות MS Excel. פנקסי מידע יכולים, למשל, לאחסן מידע על מחירי מוצרים והנחות עבור מחירונים שונים או מידע על שערי חליפין.
- אוגרי צבירה 1C הם טבלאות המאחסנות יתרות, מחזורים וסיכומים נצברים. לדוגמה, אם היו לנו 20 חתיכות של סחורה כלשהי ונמכרו 3 חתיכות, אז היתרה הסופית, 17 חתיכות, תישמר בפנקס הצבירה.
- פנקסי חשבונות 1C - טבלאות המבוססות על טבלאות חשבונות חשבונאיות. טבלאות כאלה משמשות לחשבונאות, בפנקסי החשבונאות נרשמות רישומים חשבונאיים.
- פנקסי חישוב 1ג - טבלאות המבוססות על תכניות לסוגי חישובים. טבלאות אלו משמשות למעקב אחר השכר.
במערכת 1C:Enterprise 7.7 רישומים ורישומים היו אובייקטים שונים של עץ המטא נתונים, במערכת 1C:Enterprise 8.3 רשומות חשבונות באחד מסוגי הרשמים: פנקסי חשבונות.