ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Iš tikrųjų kyla klausimas, kokio skersmens dujotiekį taikyti

Garo kondensato kelio schema atrodo taip. Veikia katilinė, kuri gamina tam tikro parametro garą tam tikru kiekiu. Tada atsidaro pagrindinis garo vožtuvas ir garai patenka į garo kondensato sistemą, judėdami vartotojų link. Ir tada kyla tikrasis klausimas, kokio skersmens dujotiekį naudoti?

Jei paimsite per didelio skersmens vamzdį, tai kelia grėsmę:

  1. Diegimo išlaidų padidėjimas
  2. Dideli šilumos nuostoliai aplinkai
  3. Didelis kondensato kiekis, taigi ir daug kondensato kišenių, garų gaudyklių, vožtuvų ir kt.

Jei paimsite per mažo skersmens vamzdį, tai kelia grėsmę:

  1. Slėgio praradimas žemiau konstrukcijos
  2. Padidėjęs garų greitis, triukšmas garų linijoje
  3. Erozinis susidėvėjimas, dažnesnis įrangos keitimas dėl vandens plaktuko

Garo vamzdyno skersmens apskaičiavimas

Yra du būdai, kaip pasirinkti garo linijos skersmenį: pirmasis yra slėgio kritimo metodas, o antrasis yra paprastesnis, kurį naudoja dauguma mūsų – greičio metodas.

Kad negaištumėte laiko ieškant greičio metodo skaičiavimo lentelės, Jūsų patogumui šią informaciją patalpinome šiame puslapyje. Paskelbtos rekomendacijos paimtos iš pramoninių vamzdynų vožtuvų ADL gamintojo katalogo.

Kanalizacijos vamzdžio talpa

Kanalizacijos vamzdžio talpa yra svarbus parametras, priklausantis nuo vamzdyno tipo (slėginis ar neslėgis). Skaičiavimo formulė paremta hidraulikos dėsniais. Be daug pastangų reikalaujančio skaičiavimo, kanalizacijos talpai nustatyti naudojamos lentelės.

ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Hidraulinio skaičiavimo formulė

Hidrauliniam kanalizacijos skaičiavimui būtina nustatyti nežinomus dalykus:

  1. dujotiekio skersmuo Du;
  2. vidutinis srauto greitis v;
  3. hidraulinis nuolydis l;
  4. pripildymo laipsnis h / Du (atliekant skaičiavimus jie atstumiami nuo hidraulinio spindulio, kuris yra susijęs su šia verte).
3 lentelė
DN, mm h/DN Savaiminio išsivalymo greitis, m/s
150-250 0,6 0,7
300-400 0,7 0,8
450-500 0,75 0,9
600-800 0,75 0,1
900+ 0,8 1,15

Be to, yra normalizuota mažo skersmens vamzdžių minimalaus nuolydžio vertė: 150 mm

(i=0,008) ir 200 (i=0,007) mm.

Skysčio tūrinio srauto formulė atrodo taip:

q=a·v,

kur a yra laisvas srauto plotas,

v yra srauto greitis, m/s.

Greitis apskaičiuojamas pagal formulę:

v = C√R*i,

čia R yra hidraulinis spindulys;

C – drėkinimo koeficientas;

i - nuolydis.

Iš to galime išvesti hidraulinio nuolydžio formulę:

i=v2/C2*R

Pagal jį šis parametras nustatomas, jei reikia skaičiuoti.

С=(1/n)*R1/6,

kur n yra šiurkštumo koeficientas, svyruojantis nuo 0,012 iki 0,015, priklausomai nuo vamzdžio medžiagos.

Hidraulinis spindulys laikomas lygiu įprastam spinduliui, bet tik tada, kai vamzdis yra visiškai užpildytas. Kitais atvejais naudokite formulę:

R=A/P

kur A yra skersinio skysčio srauto plotas,

P yra sudrėkintas perimetras arba skersinis vamzdžio vidinio paviršiaus, kuris liečiasi su skysčiu, ilgis.

ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Neslėgių kanalizacijos vamzdžių talpos lentelės

Lentelėje atsižvelgiama į visus parametrus, naudojamus hidrauliniam skaičiavimui atlikti. Duomenys parenkami pagal vamzdžio skersmens reikšmę ir įtraukiami į formulę. Čia jau paskaičiuotas vamzdžio ruožu einančio skysčio tūrinis debitas q, kuris gali būti laikomas dujotiekio pralaidumu.

Be to, yra išsamesnės „Lukin“ lentelės, kuriose yra paruoštos pralaidumo vertės skirtingo skersmens vamzdžiams nuo 50 iki 2000 mm.

ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Slėginių kanalizacijos sistemų talpos lentelės

Kanalizacijos slėginių vamzdžių talpos lentelėse reikšmės priklauso nuo maksimalaus pripildymo laipsnio ir numatomo vidutinio nuotekų srauto.

4 lentelė. Nuotekų srauto apskaičiavimas, litrai per sekundę
Skersmuo, mm Užpildymas Priimtinas (optimalus nuolydis) Nuotekų judėjimo vamzdyje greitis, m/s Vartojimas, l/s
100 0,6 0,02 0,94 4,6
125 0,6 0,016 0,97 7,5
150 0,6 0,013 1,00 11,1
200 0,6 0,01 1,05 20,7
250 0,6 0,008 1,09 33,6
300 0,7 0,0067 1,18 62,1
350 0,7 0,0057 1,21 86,7
400 0,7 0,0050 1,23 115,9
450 0,7 0,0044 1,26 149,4
500 0,7 0,0040 1,28 187,9
600 0,7 0,0033 1,32 278,6
800 0,7 0,0025 1,38 520,0
1000 0,7 0,0020 1,43 842,0
1200 0,7 0,00176 1,48 1250,0

Vamzdžių skersmens atitikimas nešiklio tūriui

Daugumoje šildymo sistemų kaip šilumos nešiklis naudojamas vanduo. Šildomas centriniu katilu. Energijos šaltinis yra dujos, elektra, degūs skysčiai arba kietasis kuras. Šis mazgas yra šildymo sistemos širdis. Šildymo mazgas, linijos, vidurių užkietėjimas ir šilumą išskiriantys radiatoriai sudaro sudėtingą schemą, kurioje kiekvienas elementas turi būti kruopščiai patikrintas. Energijos sąnaudų ir reikalingos katilo galios prognozavimas, šildymo vamzdžio apskaičiavimas, nešiklio ir kuro rūšies parinkimas optimizuoja išlaidas statybos ir eksploatacijos metu. Pirminis numatymas apsidraus nuo ankstyvo remonto ir poreikio tobulinti jau pradėtą ​​eksploatuoti šilumos trasą.

ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMASAutonominės šildymo sistemos įrenginys

Privataus namo šildymo vamzdžių apskaičiavimą gali užsakyti profesionalai, pasitikėdami patirtimi. Santechnikos „skaičiuotuvai“ padeda patys rodyti rodiklius: gamintojų ir parduotuvių svetainėse siūlomos programos, skaičiuojančios vamzdžius šildymui. Skaičiuoklėse yra vidutiniai tipinių radiatorių ir vamzdžių rodikliai: savininkas turi nurodyti filmuotą medžiagą, lubų aukštį ir pastato tipą, kad sistema pati skaičiuotų registrus iš lygių vamzdžių šildymo ar katilo galiai. Trūksta iš anksto sukonfigūruotų skaičiuoklių konkrečios paslaugos poreikiams. Mažai tikėtina, kad portalo savininkai patalpins programą, kuri rekomenduoja konkurentų produktus, net jei šildymo vamzdžio atkarpos apskaičiavimas remiantis realiomis charakteristikomis tai numatytas.

Niuansai renkantis šildymo sistemos vamzdžių skersmenį

Vamzdžių skersmenų aprašymas

Renkantis šildymo vamzdžių skersmenį, įprasta sutelkti dėmesį į šias charakteristikas:

  1. vidinis skersmuo - pagrindinis parametras, lemiantis gaminių dydį;
  2. išorinis skersmuo - priklausomai nuo šio rodiklio, vamzdžiai klasifikuojami:
  • mažas skersmuo - nuo 5 iki 102 mm;
  • vidutinis - nuo 102 iki 406 mm;
  • didelis - daugiau nei 406 mm.
  1. sąlyginis skersmuo - skersmens vertė, suapvalinta iki sveikų skaičių ir išreikšta coliais (pavyzdžiui, 1 ″, 2 ″ ir tt), kartais colio dalimis (pavyzdžiui, 3/4 ″).

Didelis arba mažas skersmuo

Jei jus domina, kaip apskaičiuoti šildymo vamzdžio skersmenį, atkreipkite dėmesį į mūsų rekomendacijas. Išorinė ir vidinė vamzdžio dalys skirsis tiek, kiek yra šio vamzdžio sienelės storis

Be to, storis skiriasi priklausomai nuo gaminių gamybos medžiagos.

ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIS SKAIČIAVIMAS

Šilumos srauto priklausomybės nuo šildymo vamzdžio išorinio skersmens grafikas

Profesionalai mano, kad įrengiant priverstinio šildymo sistemą, vamzdžių skersmuo turi būti kuo mažesnis. Ir tai nėra atsitiktinumas:

  1. kuo mažesnis šildymo sistemos plastikinių vamzdžių skersmuo, tuo mažesnis aušinimo skysčio kiekis turi būti šildomas (taupoma laiko šildymui ir pinigų energijos nešėjams);
  2. sumažėjus vamzdžių skerspjūviui, vandens judėjimo greitis sistemoje sulėtėja;
  3. mažo skersmens vamzdžius lengviau montuoti;
  4. vamzdynai iš mažo skersmens vamzdžių yra ekonomiškesni.

Tačiau tai nereiškia, kad, priešingai nei numatyta šildymo sistemos projekte, būtina įsigyti vamzdžius, kurių skersmuo mažesnis nei gautas skaičiuojant. Jei vamzdžiai per maži, sistema taps triukšminga ir neefektyvi.

Yra tam tikros vertės, apibūdinančios idealų aušinimo skysčio greitį šildymo sistemoje - tai intervalas nuo 0,3 iki 0,7 m / s. Patariame į juos pažvelgti.

Praktinis reikiamo vamzdyno vamzdžio, garo vamzdyno dydžio įvertinimas pagal sočiųjų garų srautą ir slėgį 0,4-14 bar prietaiso slėgio ir DN15-300 mm diapazone. Lentelė.

  1. Apskritai, ramus (gana pakankamas) greitis prisotintam garui yra 25 m/s. Didžiausias leistinas garo greitis iš projekto dpva.ru
  2. Lentelė praktiškai tinka visiems vamzdžių tvarkaraščiams, bet ne visi vamzdžių grafikai tinkami garui. Apskritai garai yra gana nemaloni darbo aplinka, tačiau dažniausiai naudojami įprasti anglinio plieno vamzdžiai, nors dažnai naudojamas ir nerūdijantis plienas. Plieno žymenų apžvalga iš projekto dpva.ru Plieninių vamzdžių standartų apžvalga iš projekto dpva.ru.
Sočiųjų garų suvartojimas (kg/val Kiti matavimo vienetai iš projekto dpva.ru)
Prietaiso slėgis (bar) Garų greitis (m/s) Sąlyginis (vardinis) vamzdžio skersmuo mm
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
0.4 15 7 14 24 37 52 99 145 213 394 648 917 1606 2590 3680
25 10 25 40 62 92 162 265 384 675 972 1457 2806 4101 5936
40 17 35 64 102 142 265 403 576 1037 1670 2303 4318 6909 9500
0.7 15 7 16 25 40 59 109 166 250 431 680 1006 1708 2791 3852
25 12 25 45 72 100 182 287 430 716 1145 1575 2816 4629 6204
40 18 37 68 106 167 298 428 630 1108 1715 2417 4532 7251 10323
1 15 8 17 29 43 65 112 182 260 470 694 1020 1864 2814 4045
25 12 26 48 72 100 193 300 445 730 1160 1660 3099 4869 6751
40 19 39 71 112 172 311 465 640 1150 1800 2500 4815 7333 10370
2 15 12 25 45 70 100 182 280 410 715 1125 1580 2814 4545 6277
25 19 43 70 112 162 195 428 656 1215 1755 2520 4815 7425 10575
40 30 64 115 178 275 475 745 1010 1895 2925 4175 7678 11997 16796
3 15 16 37 60 93 127 245 385 535 925 1505 2040 3983 6217 8743
25 26 56 100 152 225 425 632 910 1580 2480 3440 6779 10269 14316
40 41 87 157 250 357 595 1025 1460 2540 4050 5940 10479 16470 22950
4 15 19 42 70 108 156 281 432 635 1166 1685 2460 4618 7121 10358
25 30 63 115 180 270 450 742 1080 1980 2925 4225 7866 12225 17304
40 49 116 197 295 456 796 1247 1825 3120 4940 7050 12661 1963 27816
Sočiųjų garų suvartojimas (kg/val Kiti matavimo vienetai iš projekto dpva.ru)
Prietaiso slėgis (bar) Garų greitis (m/s) Sąlyginis (vardinis) vamzdžio skersmuo mm
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
5 15 22 49 87 128 187 352 526 770 1295 2105 2835 5548 8586 11947
25 36 81 135 211 308 548 885 1265 2110 3540 5150 8865 14268 20051
40 59 131 225 338 495 855 1350 1890 3510 5400 7870 13761 23205 32244
6 15 26 59 105 153 225 425 632 925 1555 2525 3400 6654 10297 14328
25 43 97 162 253 370 658 1065 1520 2530 4250 6175 10629 17108 24042
40 71 157 270 405 595 1025 1620 2270 4210 6475 9445 16515 27849 38697
7 15 29 63 110 165 260 445 705 952 1815 2765 3990 7390 12015 16096
25 49 114 190 288 450 785 1205 1750 3025 4815 6900 12288 19377 27080
40 76 177 303 455 690 1210 1865 2520 4585 7560 10880 19141 30978 43470
8 15 32 70 126 190 285 475 800 1125 1990 3025 4540 8042 12625 17728
25 54 122 205 320 465 810 1260 1870 3240 5220 7120 13140 21600 33210
40 84 192 327 510 730 1370 2065 3120 5135 8395 12470 21247 33669 46858
10 15 41 95 155 250 372 626 1012 1465 2495 3995 5860 9994 16172 22713
25 66 145 257 405 562 990 1530 2205 3825 6295 8995 15966 25860 35890
40 104 216 408 615 910 1635 2545 3600 6230 9880 14390 26621 41011 57560
14 15 50 121 205 310 465 810 1270 1870 3220 5215 7390 12921 20538 29016
25 85 195 331 520 740 1375 2080 3120 5200 8500 12560 21720 34139 47128
40 126 305 555 825 1210 2195 3425 4735 8510 13050 18630 35548 54883 76534

Garų linijos skersmens pasirinkimas

2018 m. gruodžio 15 d

Iš tikrųjų kyla klausimas, kokio skersmens dujotiekis turėtų būti naudojamas?

Garo kondensato kelio schema atrodo taip. Veikia katilinė, kuri gamina tam tikro parametro garą tam tikru kiekiu. Tada atsidaro pagrindinis garo vožtuvas ir garai patenka į garo kondensato sistemą, judėdami vartotojų link. Ir tada kyla tikrasis klausimas, kokio skersmens dujotiekį naudoti?

Jei paimsite per didelio skersmens vamzdį, tai kelia grėsmę:

  1. Diegimo išlaidų padidėjimas
  2. Dideli šilumos nuostoliai aplinkai
  3. Didelis kondensato kiekis, taigi ir daug kondensato kišenių, garų gaudyklių, vožtuvų ir kt.

Jei paimsite per mažo skersmens vamzdį, tai kelia grėsmę:

  1. Slėgio praradimas žemiau konstrukcijos
  2. Padidėjęs garų greitis, triukšmas garų linijoje
  3. Erozinis susidėvėjimas, dažnesnis įrangos keitimas dėl vandens plaktuko

Garo vamzdyno skersmens apskaičiavimas

Yra du būdai, kaip pasirinkti garo linijos skersmenį: pirmasis yra slėgio kritimo metodas, o antrasis yra paprastesnis, kurį naudoja dauguma mūsų – greičio metodas.

Kad negaištumėte laiko ieškant greičio metodo skaičiavimo lentelės, Jūsų patogumui šią informaciją patalpinome šiame puslapyje. Paskelbtos rekomendacijos paimtos iš pramoninių vamzdynų vožtuvų ADL gamintojo katalogo.

Rekomendacijos dėl drenažo kišenių įrengimo

Garo vamzdyno pradinės apkrovos yra labai didelės, nes karšti garai patenka į šaltą, nešildomą vamzdyną ir garai pradeda aktyviai kondensuotis. Pagal SNiP 2.04.07-86 * 7.26 punktą, tiesiose garo vamzdynų atkarpose kas 400–500 m ir kas 200–300 m su priešpriešiniu nuolydžiu privaloma įrengti drenažo kišenes, garo vamzdynus reikia nusausinti.

Įvairūs vamzdžių jungiamųjų detalių gamintojai pateikia savo rekomendacijas dėl garų gaudyklių įrengimo intervalo. Rusijos gamintojas ADL, remdamasis savo ilgamete patirtimi, rekomenduoja drenažo kišenių gamybą su ilgomis vamzdynų linijomis kas 30-50m įrengiant Stimax garo gaudykles. Trumpoms eilutėms ADL rekomendacijos nesiskiria nuo SNiP 2.04.07-86.

Kodėl iš garų linijos reikia pašalinti kondensatą?

Kai tiekiamas garas, jis sukuria labai didelius greičius ir apatinėje vamzdžio dalyje susidariusią kondensato plėvelę varo per garo vamzdyną 60 m/s ir didesniu greičiu, sudarydamas šukos formos kondensato bangas, kurios gali užblokuoti visą vamzdį. skyrius. Garai varo visą šį kondensatą, atsitrenkdami į visas savo kelyje esančias kliūtis: jungiamąsias detales, filtrus, valdymo vožtuvus, vožtuvus. Žinoma, pačiam vamzdynui, jau nekalbant apie įrangą, tai bus stiprus vandens plaktukas.

Kokia bus išvada?

  1. Įrengdami garų gaudykles, kuo dažniau atlikite drenažo kišenes.
  2. Filtrų montavimas horizontalioje plokštumoje, nuleidimo dangtelis žemyn, kad nesusidarytų kondensato kišenės
  3. Tinkamai sukurkite koncentrinius susiaurėjimus, vengdami kondensato kišenių
  4. Stebėkite nuolydį, kad kondensatas nutekėtų į drenažo kišenes
  5. Vožtuvų montavimas vietoj rutulinių vožtuvų
  • KR 11|12|15|20 guminiai pleištiniai sklendės
  • Tinklinių filtrų serija IS17
  • Siurblių stotys "Granflow" serijos UNV DPV
  • Atbulinių vožtuvų serija RD30
  • Koštuvų serija IS 15|16|40|17
  • Aplenkimo vožtuvas "Granreg" CAT32
  • Cirkuliacinis siurblys "Granpump" serija R
  • Atbuliniai vožtuvai "Granlock" CVS25
  • Plieniniai rutuliniai vožtuvai BIVAL
  • Tinklinių filtrų serija IS30
  • Garo įranga
  • Cirkuliaciniai siurbliai "Granpump" serija IPD
  • Slėgio reguliatorius "Granreg" CAT41
  • Apsauginiai vožtuvai Pregran KPP 096|095|097|496|095|495
  • Aplenkimo vožtuvas "Granreg" CAT82
  • Plieniniai rutuliniai vožtuvai BIVAL KSHT su reduktoriumi
  • Slėgio reguliatoriai "Granreg" CAT
  • Siurblinės "Granflow" serijos UNV ant siurblių MHC ir ZM
  • Vartų vožtuvas Granar serija KR15 su gaisro sertifikatu
  • Atbulinis vožtuvas CVS16
  • Aplenkimo vožtuvas "Granreg" CAT871
  • Dozavimo siurblinės – DOZOFLOW
  • Atbulinis vožtuvas CVS40
  • Vartų vožtuvas "Granar" serijos KR17 sertifikatas pagal FM Global formą
  • Granlock CVT16
  • Cirkuliaciniai siurbliai "Granpump" serijos IP
  • Slėgio reguliatorius “po savęs “Granreg” CAT160|CAT80| CAT30| CAT41
  • Monoblokiniai nerūdijančio plieno siurbliai MHC 50|65|80|100 serija
  • Vartų vožtuvas "Granar" serijos KR16 sertifikatas pagal FM Global formą
  • Atbulinių vožtuvų serija RD50
  • Garų gaudyklės Stimaks А11|A31|HB11|AC11
  • Atbulinių vožtuvų serija RD18
  • Plieniniai rutuliniai vožtuvai Bival KShG
  • Drugeliniai vožtuvai Granval ZPVS|ZPVL|ZPTS|ZPSS
  • Avarinės siurblinės
  • ← Vandens taupymas
  • Oro ir dujų įtaka šilumos perdavimui →

Elektra

Santechnika

Šildymas