Kaedah untuk mengira saluran paip mudah.
Kes pertama:
Kami ada
saluran paip mudah dengan kekal
diameter
,
yang bekerja di bawah tekanan
.
nasi. 41 Skim pengiraan
saluran paip terus (kes satu)
Untuk
bahagian 1 - 1
dan 2 - 2 kita akan tulis
Persamaan Bernoulli:
.
Kerana
,
tekanan,
maka persamaan akan mengambil bentuk:
(119)
Memandangkan kita ada
saluran paip yang panjang secara hidraulik, kemudian
tidak menghiraukan tentangan tempatan,
kita mendapatkan
(120)
di mana
dan
.
Mengambil kira tempatan
kerugian
(121)
Kes kedua:
Saluran paip terdiri
daripada paip yang disambung secara bersiri
diameter yang berbeza.
nasi. 42 Skim pengiraan
saluran paip mudah (kes dua)
Tiga panjang
,
,
dengan diameter paip yang sama
,
,
.
Tekanan akan dibelanjakan untuk mengatasi
kehilangan kepala sepanjang:
(122)
kerugian pada mana-mana
plot ditentukan oleh formula:
(123)
kemudian
(144)
atau
(145)
Sistem peredaran paksa
Sistem sedemikian biasanya beroperasi pada dandang gas atau elektrik. Diameter paip untuk mereka harus dipilih sekecil mungkin, kerana peredaran paksa disediakan oleh pam. Kebolehlaksanaan paip diameter kecil dijelaskan oleh faktor berikut:
- bahagian yang lebih kecil (paling kerap ini adalah paip polimer atau logam-plastik) membolehkan meminimumkan isipadu air dalam sistem dan, oleh itu, mempercepatkan pemanasannya (inersia sistem berkurangan);
- pemasangan paip nipis adalah lebih mudah, terutamanya jika ia perlu disembunyikan di dinding (membuat strob di lantai atau dinding memerlukan kurang tenaga kerja);
- paip diameter kecil dan kelengkapan penyambung kepada mereka adalah lebih murah, oleh itu, jumlah kos pemasangan sistem pemanasan dikurangkan.
Dengan semua ini, saiz paip harus secara optimum sesuai dengan penunjuk yang disediakan oleh pengiraan teknologi. Jika cadangan ini tidak diikuti, kecekapan sistem pemanasan akan berkurangan, dan tahap bunyinya akan meningkat.
Jenis-jenis radiator
Mengenai jenis pemanasan yang lebih baik untuk rumah persendirian, ulasan pemilik agak pelbagai, tetapi bagi radiator, ramai yang lebih suka model aluminium. Hakikatnya ialah kuasa pemanasan bateri bergantung pada bahan. Mereka adalah dwilogam, besi tuang dan aluminium.
Satu bahagian radiator dwilogam mempunyai kuasa standard 100-180 W, besi tuang - 120-160 W, dan aluminium - 180-205 W.
Apabila membeli radiator, anda perlu mengetahui dengan tepat bahan apa ia dibuat, kerana penunjuk ini diperlukan untuk pengiraan kuasa yang betul.
Penggunaan paip polipropilena
Jika paip polipropilena untuk pemanasan digunakan untuk litar pemanasan, bagaimana untuk memilih diameter mengikut formula di atas? Ya, betul-betul sama. Tetapi paip polipropilena mempunyai hayat perkhidmatan yang besar, sehingga 100 tahun, jadi sistem pemanasan, dikira dengan betul dan dipasang dengan teliti, akan bertahan lama. Kepada soalan - bagaimana untuk memilih saiz paip untuk pemanasan, jawapannya boleh didapati dalam jadual yang boleh dimuat turun di Internet.
Populariti paip polipropilena untuk mencipta sistem pemanasan agak tinggi, kerana ia jauh lebih murah daripada paip logam, mesra alam dan mempunyai penampilan yang baik. Dan pemasangan litar sistem apabila menggunakan paip sedemikian sangat dipermudahkan. Peranti khas untuk paip kimpalan, pelbagai penyesuai, kelengkapan, paip dan komponen lain yang diperlukan telah dibangunkan. Proses pemasangan itu sendiri adalah serupa dengan memasang sistem daripada pembina.
Pemilihan sistem
Pemilihan jenis saluran paip
Ia adalah perlu untuk menentukan bahan paip pemanasan:
Paip keluli praktikalnya tidak digunakan hari ini, kerana disebabkan oleh kerentanannya terhadap kakisan, hayat perkhidmatannya pendek, pemasangannya susah payah, dan pembaikan sukar.
Pakar tidak mengesyorkan menggunakan paip logam-plastik kerana sifatnya, kadang-kadang pecah di selekoh di bawah pengaruh suhu.
Paip tembaga adalah yang paling tahan lama dan mudah dibaiki, tetapi juga paling mahal.
Pelbagai jenis paip polimer (contohnya, diperbuat daripada polietilena bersilang atau polipropilena bertetulang) selalunya merupakan pilihan terbaik
Jika sebuah rumah persendirian akan dipanaskan dengan paip plastik, apabila memilih jenama mereka, adalah perlu, pertama sekali, untuk memberi perhatian kepada penunjuk yang mencirikan tekanan air yang dibenarkan dalam produk. Untuk mengelakkan ubah bentuk dan lenturan paip plastik, sangat panjang bahagian lurus harus dielakkan
Ia juga perlu untuk memerhatikan semasa permulaan pertama sistem pemanasan untuk perubahan mendadak dalam suhu.
Untuk mengelakkan ubah bentuk dan lenturan paip plastik, bahagian lurus yang sangat panjang harus dielakkan. Ia juga perlu untuk memerhatikan semasa permulaan pertama sistem pemanasan untuk perubahan mendadak dalam suhu.
Parameter paip utama
Paip pemanasan polipropilena dengan diameter yang berbeza
Untuk sistem pemanasan, paip dipilih bukan sahaja mengikut sifat kimia dan fizikal bahannya. Dalam pembinaan sistem yang cekap dan ekonomik, diameter dan panjangnya memainkan peranan penting, kerana keratan rentas paip mempengaruhi hidrodinamik secara keseluruhan. Kesilapan yang agak biasa ialah pilihan produk dengan diameter terlalu besar, yang membawa kepada penurunan tekanan dalam sistem di bawah normal, dan pemanas berhenti pemanasan. Jika diameter paip terlalu kecil, sistem pemanasan mula membuat bunyi.
Ciri-ciri utama paip:
- Diameter dalam adalah parameter utama mana-mana paip. Ia menentukan daya pengeluarannya.
- Diameter luar juga mesti diambil kira semasa mereka bentuk sistem.
- Diameter nominal ialah nilai bulat, yang dinyatakan dalam inci.
Apabila memilih paip untuk memanaskan rumah negara, perlu diingat bahawa untuk produk yang diperbuat daripada bahan yang berbeza, sistem pengukuran yang berbeza digunakan. Hampir semua paip besi tuang dan keluli ditanda mengikut bahagian dalaman. Produk yang diperbuat daripada tembaga dan plastik - dengan diameter luar
Ini amat penting jika sistem hendak dipasang daripada gabungan bahan.
Contoh padanan diameter paip daripada bahan yang berbeza
Apabila menggabungkan bahan yang berbeza dalam sistem, untuk memilih diameter paip dengan tepat, anda perlu menggunakan jadual korespondensi diameter. Ia boleh didapati di Internet. Selalunya diameter diukur dalam pecahan atau inci. Satu inci sepadan dengan 25.4 mm.
2. Pencirian campuran
Sejak dalam keadaan
tugas tidak tertakluk kepada perubahan
suhu, kami menerima aliran sebagai isoterma,
mereka. mengekalkan suhu 30°C untuk
habis semua. Komposisi campuran benzena
dan toluena membolehkan anda menentukan ketumpatan
dan kelikatan campuran.
Ketumpatan pada 30 C:
benzena ρb
= 868.5 kg/m3
dan ketumpatan toluena ρT
= 856.5 kg/m3,
maka ketumpatan campuran: ρcm
= 0.7*ρb
+ 0.3* ρT
= 0.7*868.5 + 0.3*856.5 = 864.9 kg/m3
.
Kelikatan pada 30 C:
benzena μb
= 5,6*10-4
Pa*s dan kelikatan toluena μT
= 5,22*10-4
Pa * s, maka kelikatan campuran: lg
μcm
= 0.7*log
μb
+ 0.3*log
μT
= 0.7*log
(5,6*10-4)
+ 0.3*log
(5,22*10-4)
= - 3.261, dan μcm
= 5,48*10-4
Pa*s .
Pengiraan saluran paip pendek secara hidraulik
Kes pertama:
Aliran keluar cecair
di bawah paras.
nasi. 43 Skim pengiraan
saluran paip pendek (kes satu)
cecair melimpah
daripada A v V.
Panjang paip
,
diameter,
perbezaan tahap.
Pergerakan adalah stabil.
Mengabaikan
kelajuan tinggi
tekanan
dan
,
Persamaan Bernoulli ialah:
(126)
kehilangan kepala
- pintu masuk paip, paip, dua pusingan, paip
dan keluar dari paip:
(127)
;
(128)
Tandakan
ialah pekali rintangan sistem.
Kerana
,
kemudian
(129)
(130)
(131)
Nyatakan:
,
kemudian
, (132)
di mana
—
kadar aliran sistem;
- kawasan tempat tinggal
bahagian aliran, m2.
Kes kedua:
Aliran keluar cecair
dalam suasana.
nasi. 44 Skim pengiraan
saluran paip pendek (kes dua)
Daripada persamaan
Bernoulli untuk bahagian 1 - 1
dan 2 - 2, kita dapat
(133)
di mana
(134)
Menggantikan, kita ada
(135)
Tandakan
,
kemudian
(136)
dan
(137)
Penggunaan cecair:
(138)
atau
(139)
di mana
ialah kadar aliran sistem.
Contoh. takrifkan
penggunaan minyak tanah T-1
pada suhu
,
mengalir melalui saluran paip daripada dikimpal
paip keluli tahan karat dalam perenggan 1
dan 2 (Rajah 45), jika
tekanan H
dalam tangki adalah malar dan bersamaan dengan 7.2
m.
Panjang bahagian individu saluran paip
,
diameter:
,
.
Kehilangan tekanan tempatan dalam pengiraan tidak
pertimbangkan.
nasi. 45. Skim
saluran paip dengan cawangan selari
Jadi
bagaimana paip 1 dan 2 selari,
maka tekanan yang hilang dalam paip ini
atau
(140)
Oleh
keadaan masalah, dimensi selari
paip diperbuat daripada bahan yang sama,
sama (,
)
sebab tu
dan
Oleh itu,
;
(141)
di mana
-penggunaan
di dalam saluran paip;
,
- mengalir dalam cawangan selari saluran paip.
Persamaan
Bernoulli untuk bahagian 0
— 0
dan 1 - 1
(lihat rajah 45)
Jadi
bagaimana
,
,
,
,
kemudian
atau
(142)
Persamaan
(142) hanya boleh diselesaikan dengan analisis grafik
cara. Tetapkan kepada nilai yang berbeza
aliran bendalir dalam saluran paip dan untuk
nilai-nilai ini
mengira
dan
:
;
(143)
.
Oleh
kuantiti yang diketahui
dan
,
dan
tentukan
nombor Reynolds
dan
,
(144)
Untuk
minyak tanah T
— 1
,
.
Pada
paip keluli tahan karat yang dikimpal
kekasaran yang setara
,
jadi setara relatif
kekasaran paip
;
.
Oleh
kuantiti yang diketahui
dan
,
dan
mengikut plot Colebrook, kami tentukan
pekali seret geseran
dan
dan selanjutnya dengan persamaan (142) kita tetapkan
tekanan yang diperlukan. Kami mengurangkan pengiraan kepada
meja
5.
meja
5
-
Bayaran
ciri hidraulik
saluran paip,
2 5 8 ,
1,02 2,55 4,09 2,04 5,10 8,18 0,032 0,026 0,0245 ,
0,053 0,332 0,851 ,
0,312 1,54 3,83 ,
0,795 1,99 3,19 1,27 3,18, 5,10 0,032 0,0285 0,028 ,
0,0322 0,202 0,519 ,
0,23 1,33 3,34 ,
0,574 3,07 7,69
5. Pemilihan diameter saluran paip standard
Keluaran industri
julat paip piawai, antara
yang perlu untuk memilih paip dengan
diameter paling hampir dengan yang dikira
(fasal 3.4.). Paip ditetapkan dn
x δ, di mana dn
- diameter luar paip, mm; δ - ketebalan
dinding paip, mm. Pada masa yang sama, dalaman
diameter paip dsamb
=dn
– 2* δ.
Saiz tetamu
paip mengikut GOST 8732-78 adalah yang berikut
baris, mm: 14x2; 18x2; 25x2; 32x2.5; 38x2.5; 45x3; 57x3;
76x3.5; 89x4.5; 108x4.5; 133x4; 159x4.5; 219x6; 272x7; 325x8;
377x10; 426x11; 465x13.
Mengikut perenggan 3.4.
saiz paip dalaman 32 mm, kemudian
dimensi luar dn
\u003d 32 + 2 * 2.5 \u003d 37 mm. saiz yang paling hampir
paip 38x2.5 mm. Dihoskan domestik
diameter 33mm, begitu setara
mari ambil diameter deh
= 0.033 m.
Prosedur untuk mengira keratan rentas talian bekalan haba
Sebelum mengira diameter paip pemanasan, adalah perlu untuk menentukan parameter geometri asas mereka. Untuk melakukan ini, anda perlu mengetahui ciri-ciri utama lebuh raya. Ini termasuk bukan sahaja prestasi, tetapi juga dimensi.
Setiap pengeluar menunjukkan nilai bahagian paip - diameter. Tetapi sebenarnya, ia bergantung pada ketebalan dinding dan bahan pembuatan. Sebelum membeli model saluran paip tertentu, anda perlu mengetahui ciri penetapan dimensi geometri berikut:
- Pengiraan diameter paip polipropilena untuk pemanasan dilakukan dengan mengambil kira fakta bahawa pengeluar menunjukkan dimensi luar. Untuk mengira bahagian yang berguna, adalah perlu untuk menolak dua ketebalan dinding;
- Untuk paip keluli dan tembaga, dimensi dalaman diberikan.
Mengetahui ciri-ciri ini, anda boleh mengira diameter manifold pemanasan, paip dan komponen lain untuk pemasangan.
Apabila memilih paip pemanasan polimer, adalah perlu untuk menjelaskan kehadiran lapisan pengukuhan dalam reka bentuk. Tanpanya, apabila terdedah kepada air panas, garisan tidak akan mempunyai ketegaran yang sepatutnya.
Penentuan kuasa haba sistem
Bagaimana untuk memilih diameter paip yang betul untuk pemanasan dan adakah ia dilakukan tanpa data yang dikira? Untuk sistem pemanasan kecil, pengiraan yang kompleks boleh diketepikan
Ia hanya penting untuk mengetahui peraturan berikut:
- Diameter optimum paip dengan peredaran semula jadi pemanasan hendaklah dari 30 hingga 40 mm;
- Untuk sistem tertutup dengan pergerakan paksa penyejuk, paip yang lebih kecil harus digunakan untuk mencipta tekanan optimum dan kadar aliran air.
Untuk pengiraan yang tepat, disyorkan untuk menggunakan program untuk mengira diameter paip pemanasan. Jika tidak, anda boleh menggunakan pengiraan anggaran. Mula-mula anda perlu mencari kuasa haba sistem. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan formula berikut:
Di mana Q ialah keluaran haba yang dikira untuk pemanasan, kW / h, V ialah isipadu bilik (rumah), m³, Δt ialah perbezaan antara suhu di jalan dan di dalam bilik, ° С, K ialah haba yang dikira pekali kerugian rumah, 860 ialah nilai untuk menukar nilai yang diterima ke dalam format kWj yang boleh diterima.
Kesukaran terbesar dalam pengiraan awal diameter paip plastik untuk pemanasan disebabkan oleh faktor pembetulan K. Ia bergantung kepada penebat haba rumah. Ia terbaik diambil daripada data jadual.
Tahap penebat haba bangunan
Penebat rumah berkualiti tinggi, tingkap dan pintu moden dipasang
Sebagai contoh pengiraan diameter paip polipropilena untuk pemanasan, anda boleh mengira keluaran haba yang diperlukan untuk bilik dengan jumlah isipadu 47 m³. Dalam kes ini, suhu di luar akan menjadi -23°C, dan di dalam rumah - +20°C. Oleh itu, perbezaan Δt ialah 43°C. Kami mengambil faktor pembetulan bersamaan dengan 1.1. Kemudian kuasa haba yang diperlukan akan menjadi.
Langkah seterusnya dalam memilih diameter paip untuk pemanasan adalah untuk menentukan kelajuan optimum penyejuk.
Pengiraan yang dibentangkan tidak mengambil kira pembetulan untuk kekasaran permukaan dalaman lebuh raya.
Halaju air dalam paip
Jadual untuk mengira diameter paip pemanasan
Tekanan optimum penyejuk dalam sesalur kuasa adalah perlu untuk pengagihan seragam tenaga haba ke atas radiator dan bateri. Untuk pemilihan diameter paip pemanasan yang betul, nilai optimum kelajuan kemajuan air dalam saluran paip harus diambil.
Perlu diingat bahawa jika keamatan pergerakan penyejuk dalam sistem melebihi, bunyi luar mungkin berlaku. Oleh itu, nilai ini hendaklah antara 0.36 dan 0.7 m/s. Jika parameter kurang, kehilangan haba tambahan pasti akan berlaku. Jika melebihi, bunyi akan muncul dalam saluran paip dan radiator.
Untuk pengiraan akhir diameter paip pemanas, gunakan data daripada jadual di bawah.
Menggantikan formula untuk mengira diameter paip pemanasan dalam nilai yang diperoleh sebelum ini, boleh ditentukan bahawa diameter paip optimum untuk bilik tertentu ialah 12 mm. Ini hanyalah pengiraan anggaran. Dalam amalan, pakar mengesyorkan menambah 10-15% kepada nilai yang diperolehi. Ini kerana formula untuk mengira diameter paip pemanas mungkin berubah disebabkan penambahan komponen baru pada sistem. Untuk pengiraan yang tepat, anda memerlukan program khas untuk mengira diameter paip pemanasan. Sistem perisian yang serupa boleh dimuat turun dalam versi demo dengan keupayaan pengiraan terhad.
Pengiraan hidraulik saluran paip komposit ringkas
,
,
Pengiraan
talian paip mudah dikurangkan kepada tiga
tugas biasa: penentuan tekanan
(atau tekanan), aliran dan diameter
saluran paip. Berikut adalah metodologinya
menyelesaikan masalah ini dengan mudah
saluran paip keratan rentas malar.
Tugasan
1. Diberi:
dimensi saluran paip
dankekasaran dindingnya
,
sifat bendalir,
aliran cecair Q.
takrifkan
kepala H yang diperlukan (salah satu nilai
komponen tekanan).
Penyelesaian.
Persamaan Bernoulli disusun untuk
aliran sistem hidraulik tertentu. Dilantik
bahagian kawalan. Kapal terbang dipilih
rujukan Z(0.0),
keadaan awal dianalisis.
Persamaan Bernoulli ditulis dengan
mengambil kira syarat awal. Daripada persamaan
Bernoulli, kami mendapat formula pengiraan
jenis ٭.
Persamaan diselesaikan berkenaan dengan H.
Nombor Reynolds Re ditentukan
dan mod pemanduan ditetapkan.
Nilai ditemui
bergantung pada mod pemanduan.
H dan nilai yang dikehendaki dikira.
Tugasan
2. Diberi:
dimensi saluran paip
dan, kekasaran
dindingnya,
sifat bendalir,
kepala H. Tentukan aliran Q.
Penyelesaian.
Persamaan Bernoulli ditulis dengan
mengambil kira saranan sebelum ini.
Persamaan diselesaikan berkenaan dengan yang dikehendaki
S. Formula yang terhasil mengandungi
pekali tidak diketahui
, bergantung
daripada Re. Lokasi langsungdalam keadaan tugas ini, ia adalah sukar,
kerana untuk Q yang tidak diketahui
tidak boleh dipraset semula.
Oleh itu, penyelesaian masalah selanjutnya
dilakukan dengan kaedah berturut-turut
anggaran.
- anggaran:
Re
→ ∞
,
tentukan
anggaran ke-2:
,
cari λII(ReII,Δeh)
dan tentukan
terletak
ralat relatif
.
Jika,
maka penyelesaiannya berakhir (untuk latihan
tugasan).
Jika tidak, penyelesaiannya
dalam anggaran ketiga.
Tugasan
3. Diberi:
dimensi saluran paip (kecuali diameter
d)
kekasaran dindingnya
,
sifat bendalir,
kepala H, aliran Q. Tentukan diameter
saluran paip.
Penyelesaian.
Apabila menyelesaikan masalah ini,
kesukaran dengan langsung
definisi nilai
,
sama dengan masalah jenis kedua.
Oleh itu, keputusan itu wajar
dijalankan menggunakan kaedah grafik.
Nilai diameter berbilang ditetapkan.Untuk semua orang
nilai yang sepadan didapati
kepala H pada kadar aliran Q tertentu (n kali
masalah jenis pertama diselesaikan). Oleh
keputusan pengiraan diplot.
Diameter yang dikehendaki ditentukan daripada graf
d sepadan dengan nilai yang diberikan
tekanan N.
6. Penapisan halaju bendalir
Kami menyatakan daripada persamaan
(20) kelajuan bendalir:
w = 4*
Vc/(π*
deh2)
= 4*1,61*10-3/(3,14*(0,033)2)
= 1.883 m/s.
3.7. Definisi
mod gerakan bendalir
Mod pergerakan bendalir
tentukan dengan persamaan Reynolds
(rumus (3)):
Re
=W*
deh
*hlmcm
/μcm
= 1,883*0,033*864,9/5,48*10-4
= 98073.
Mod pemanduan lanjutan
bergelora.
3.8. Definisi
pekali rintangan hidraulik
Mari kita ambil nilai purata
kekasaran l
= 0.2 mm, maka kekasaran relatif
akan menjadi ε = l/
deh
= 0,2/33 = 6,06*10-3.
Mari kita semak keadaan Re
≥ 220*ε -1.125.
220*(6,06*10-3)-1,125
= 68729, i.e. kurang daripada Re
= 98073. Luas pergerakan adalah serupa sendiri dan
pekali rintangan hidraulik
didapati dengan formula (14):
1/
λ0.5
= 2*lg(3.7/ε)
= 2*lg(3.7/6.06*10-3)
= -6.429. Dari mana λ = 0.0242.
3.9. Mencari
pekali rintangan tempatan
Mengikut perenggan 3.2. dan
memandangkan pekali
rintangan tempatan adalah seperti berikut:
ialah pintu masuk ke paip ξtr
= 0,5;
—
injap biasa ξurat
= 4,7;
—
lutut 90
ξkira
= 1,1;
ialah jalan keluar dari paip ξhari selasa
= 1;
—
mengukur apertur (pada m
= (deh/D)2
= 0.3, maka ξd
= 18,2)
∑ξCik
= ξtr
+ 3* ξurat
+ 3* ξkira
+ ξd
+ ξhari selasa
= 0,5 + 3*4,7 + 3*1,1 + 18,2 + 1 = 37,1.
Geometrik
ketinggian angkat campuran ialah 14 m.
3.10. Definisi
jumlah kehilangan tekanan dalam saluran paip
Jumlah semua panjang kaki
saluran paip 31 m, R1
= P2.
Kemudian lengkapkan
rintangan hidraulik rangkaian
formula (18):
ΔРrangkaian
= (1 + λ * I/
deh
+ ∑ξCik)*
ρ*W2
/2 + p*g*hgeom
+ (Hlm2
- R1)
= (1 + 0,0242*31/0,033 + 37,1)*864,9*1,8832/2
+ 864.9 * 9.81 * 14 = 168327.4 Pa.
Daripada hubungan ΔРrangkaian
= ρ*g*h
takrifkan hrangkaian
= ΔРrangkaian/
(ρ*g)
\u003d 168327.4 / (864.9 * 9.81) \u003d 19.84 m.
3.11.
Pembinaan ciri saluran paip
rangkaian
Kami akan menganggap itu
ciri rangkaian ialah
parabola sekata bermula dari satu titik
dengan koordinat Vc
= 0; h
di mana titik dengan koordinat diketahui
Vc
= 5.78 m3/j
dan Hrangkaian
= 19.84 m Cari pekali parabola itu.
Persamaan am parabola
y \u003d a * x2
+b.
Menggantikan nilai, kami mempunyai 19.84 \u003d a * 5.782
+ 14. Maka a = 0.1748.
Mari kita ambil beberapa
nilai prestasi isipadu
dan tentukan kepala hrangkaian.
Mari letakkan data dalam jadual.
Jadual - Kebergantungan
tekanan rangkaian daripada prestasi
pam
Prestasi, m3/j |
Tekanan rangkaian, m |
1 | 14,17 |
2 | 14,70 |
3 | 15,57 |
4 | 16,80 |
5 | 18,37 |
5,78 | 19,84 |
6 | 20,29 |
7 | 22,57 |
8 | 25,19 |
9 | 28,16 |
10 | 31,48 |
Oleh
kepada mata yang diperoleh kita membina ciri
rangkaian (baris 1 dalam Rajah 2).
Rajah 2 - Gabungan
ciri rangkaian dan pam:
1 - ciri
rangkaian; 2 - ciri pam; 3 -
titik penyelesaian; 4 - titik kerja.
Bahan paip pemanasan
Pembinaan paip polimer
Sebagai tambahan kepada pilihan diameter paip yang betul untuk bekalan haba, anda perlu mengetahui ciri-ciri bahan pembuatannya. Ini akan menjejaskan kehilangan haba sistem, serta kerumitan pemasangan.
Harus diingat bahawa pengiraan diameter paip pemanasan dilakukan hanya selepas memilih bahan untuk pembuatannya. Pada masa ini, beberapa jenis saluran paip digunakan untuk melengkapkan sistem bekalan haba:
- Polimer.Ia diperbuat daripada polipropilena atau polietilena silang silang. Perbezaannya terletak pada komponen tambahan yang ditambah semasa proses pengeluaran. Selepas mengira diameter paip polipropilena untuk bekalan haba, anda perlu memilih ketebalan dinding yang betul. Ia berbeza dari 1.8 hingga 3 mm, bergantung pada parameter tekanan maksimum dalam talian;
- Keluli. Sehingga baru-baru ini, ini adalah pilihan yang paling biasa untuk mengatur pemanasan. Walaupun ciri kekuatannya yang lebih baik, paip keluli mempunyai beberapa kelemahan yang ketara - pemasangan yang kompleks, permukaan berkarat secara beransur-ansur dan peningkatan kekasaran. Sebagai alternatif, paip yang diperbuat daripada keluli tahan karat boleh digunakan. Salah satu kos mereka ialah susunan magnitud yang lebih tinggi daripada yang "hitam";
- Tembaga. Mengikut ciri teknikal dan operasi, saluran paip tembaga adalah pilihan terbaik. Mereka dicirikan oleh regangan yang mencukupi, i.e. jika air membeku di dalamnya, paip akan mengembang untuk beberapa waktu tanpa kehilangan kekejangan. Kelemahannya ialah kos yang tinggi.
Sebagai tambahan kepada diameter paip yang dipilih dan dikira dengan betul, adalah perlu untuk menentukan kaedah sambungannya. Ia juga bergantung kepada bahan pembuatan. Untuk polimer, sambungan gandingan digunakan dengan mengimpal atau pada asas pelekat (sangat jarang). Talian paip keluli dipasang menggunakan kimpalan arka (sambungan kualiti yang lebih baik) atau kaedah berulir.
Dalam video anda boleh melihat contoh pengiraan diameter paip bergantung pada kadar aliran optimum penyejuk: