Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Apa lagi yang diambil kira semasa mengira saluran paip gas

Akibat geseran terhadap dinding, halaju gas merentasi keratan rentas paip berbeza - ia lebih laju di tengah. Walau bagaimanapun, penunjuk purata digunakan untuk pengiraan - satu kelajuan bersyarat.

Terdapat dua jenis pergerakan melalui paip: lamina (jet, ciri paip dengan diameter kecil) dan gelora (mempunyai sifat pergerakan yang tidak teratur dengan pembentukan vorteks yang tidak disengajakan di mana-mana dalam paip lebar).

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipPengiraan diameter saluran paip bekalan gas utama

Gas bergerak bukan sahaja kerana tekanan luaran yang dikenakan ke atasnya. Lapisannya memberi tekanan antara satu sama lain. Oleh itu, faktor kepala hidrostatik juga diambil kira.

Bahan paip juga mempengaruhi kelajuan pergerakan. Jadi dalam paip keluli semasa operasi, kekasaran dinding dalaman meningkat dan paksi sempit akibat pertumbuhan berlebihan. Paip polietilena, sebaliknya, meningkatkan diameter dalaman dengan penurunan ketebalan dinding. Semua ini diambil kira pada tekanan reka bentuk.

Ciri sistem pemanasan rumah dua paip pengiraan, gambar rajah dan pemasangan

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Walaupun proses pemasangan yang agak mudah dan panjang saluran paip yang agak pendek dalam kes sistem pemanasan paip tunggal, sistem pemanasan dua paip masih kekal di kedudukan pertama dalam pasaran peralatan khusus.

Walaupun senarai pendek, tetapi sangat meyakinkan dan bermaklumat tentang kelebihan dan kekurangan sistem pemanasan dua paip, ia mewajarkan pembelian dan penggunaan litar seterusnya dengan talian terus dan kembali.

Oleh itu, ramai pengguna lebih suka jenis lain, menutup mata kepada fakta bahawa pemasangan sistem tidak begitu mudah.

Bagaimana untuk bekerja dalam EXCEL

Penggunaan jadual Excel adalah sangat mudah, kerana hasil pengiraan hidraulik sentiasa dikurangkan kepada bentuk jadual. Ia cukup untuk menentukan urutan tindakan dan menyediakan formula yang tepat.

Memasukkan data awal

Satu sel dipilih dan nilai dimasukkan. Semua maklumat lain hanya diambil kira.

  • nilai D15 dikira semula dalam liter, jadi lebih mudah untuk melihat kadar aliran;
  • sel D16 - tambah pemformatan mengikut syarat: "Jika v tidak jatuh dalam julat 0.25 ... 1.5 m / s, maka latar belakang sel berwarna merah / fon berwarna putih."

Untuk saluran paip dengan perbezaan ketinggian antara salur masuk dan keluar, tekanan statik ditambah kepada keputusan: 1 kg / cm2 setiap 10 m.

Pendaftaran keputusan

Skim warna pengarang membawa beban berfungsi:

  • Sel biru biru muda mengandungi data asal - ia boleh ditukar.
  • Sel hijau pucat ialah pemalar input atau data yang sedikit tertakluk kepada perubahan.
  • Sel kuning adalah pengiraan awal tambahan.
  • Sel kuning muda adalah hasil pengiraan.
  • fon:
    • biru - data awal;
    • hitam - keputusan pertengahan/bukan utama;
    • merah - keputusan utama dan akhir pengiraan hidraulik.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Keputusan dalam hamparan Excel

Contoh dari Alexander Vorobyov

Contoh pengiraan hidraulik mudah dalam Excel untuk bahagian saluran paip mendatar.

  • panjang paip 100 meter;
  • ø108 mm;
  • ketebalan dinding 4 mm.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Jadual keputusan pengiraan rintangan tempatan

Merumitkan pengiraan langkah demi langkah dalam Excel, anda lebih baik menguasai teori dan menjimatkan sebahagian daripada kerja reka bentuk. Terima kasih kepada pendekatan yang cekap, sistem pemanasan anda akan menjadi optimum dari segi kos dan pemindahan haba.

Pemanasan dengan dua sesalur utama

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Ciri tersendiri struktur reka bentuk sistem pemanasan dua paip terdiri daripada dua cawangan saluran paip.

Yang pertama menjalankan dan mengarahkan air yang dipanaskan dalam dandang melalui semua peranti dan peranti yang diperlukan.

Yang satu lagi mengumpul dan mengeluarkan air yang telah disejukkan semasa operasi dan menghantarnya ke penjana haba.

Dalam bentuk satu paip reka bentuk sistem, air, tidak seperti dua paip, di mana ia dijalankan melalui semua paip peranti pemanasan dengan penunjuk suhu yang sama, mengalami kehilangan ketara ciri-ciri yang diperlukan untuk proses pemanasan yang stabil pada jalan ke bahagian penutup saluran paip.

Panjang paip dan kos yang dikaitkan secara langsung dengannya dua kali ganda apabila memilih sistem pemanasan dua paip, tetapi ini adalah nuansa yang agak kecil terhadap latar belakang kelebihan yang jelas.

Pertama, untuk penciptaan dan pemasangan reka bentuk dua paip sistem pemanasan, paip dengan nilai diameter besar tidak akan diperlukan sama sekali dan, oleh itu, halangan ini atau itu tidak akan dibuat dalam perjalanan, seperti yang berlaku. dengan litar paip tunggal.

Semua pengikat, injap dan butiran struktur lain yang diperlukan juga bersaiz lebih kecil, jadi perbezaan kos akan menjadi sangat tidak dapat dilihat.

Salah satu kelebihan utama sistem sedemikian ialah mungkin untuk memasangnya berhampiran setiap bank termostat dan mengurangkan kos dengan ketara dan meningkatkan kemudahan penggunaan.

Di samping itu, kesan nipis garis bekalan dan pemulangan juga tidak mengganggu integriti bahagian dalam ruang tamu, selain itu, ia hanya boleh disembunyikan di belakang sarung atau di dinding itu sendiri.

Setelah menyelesaikan semua kelebihan dan nuansa kedua-dua sistem pemanasan, pemilik, sebagai peraturan, masih lebih suka memilih sistem dua paip. Walau bagaimanapun, adalah perlu untuk memilih salah satu daripada beberapa pilihan untuk sistem sedemikian, yang, menurut pemilik sendiri, akan menjadi yang paling berfungsi dan rasional dalam penggunaan.

Klasifikasi saluran paip gas

Saluran paip gas moden ialah keseluruhan sistem kompleks struktur yang direka untuk mengangkut bahan api mudah terbakar dari tapak pengeluarannya kepada pengguna. Oleh itu, mengikut tujuan mereka, mereka adalah:

  • Batang - untuk pengangkutan dalam jarak jauh dari tapak pengeluaran ke destinasi.
  • Tempatan - untuk pengumpulan, pengedaran dan pembekalan gas ke kemudahan penempatan dan perusahaan.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Stesen pemampat sedang dibina di sepanjang laluan utama, yang diperlukan untuk mengekalkan tekanan kerja dalam paip dan membekalkan gas ke titik yang ditetapkan kepada pengguna dalam jumlah yang diperlukan yang dikira terlebih dahulu. Di dalamnya, gas dibersihkan, dikeringkan, dimampatkan dan disejukkan, dan kemudian dikembalikan ke saluran paip gas di bawah tekanan tertentu yang diperlukan untuk bahagian laluan bahan api yang diberikan.

Talian paip gas tempatan yang terletak di penempatan dikelaskan:

  • Mengikut jenis gas - semula jadi, hidrokarbon cecair, campuran, dsb. boleh diangkut.
  • Dengan tekanan - di kawasan yang berbeza, gas boleh dengan tekanan rendah, sederhana dan tinggi.
  • Mengikut lokasi - luaran (jalan) dan dalaman, atas tanah dan bawah tanah.

Pengiraan hidraulik sistem pemanasan 2 paip

  • Pengiraan hidraulik sistem pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip
  • Contoh pengiraan hidraulik sistem pemanasan graviti dua paip

Apakah pengiraan hidraulik sistem pemanasan dua paip? Setiap bangunan adalah individu. Dalam hal ini, pemanasan dengan penentuan jumlah haba akan menjadi individu. Ini boleh dilakukan menggunakan pengiraan hidraulik, manakala program dan jadual pengiraan boleh memudahkan tugas.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Pengiraan sistem pemanasan di rumah bermula dengan pilihan bahan api, berdasarkan keperluan dan ciri-ciri infrastruktur kawasan di mana rumah itu berada.

Tujuan pengiraan hidraulik, program dan jadual yang tersedia di internet, adalah seperti berikut:

  • menentukan bilangan peranti pemanasan yang diperlukan;
  • pengiraan diameter dan bilangan saluran paip;
  • penentuan kemungkinan kehilangan pemanasan.

Semua pengiraan mesti dibuat mengikut skema pemanasan dengan semua elemen yang disertakan dalam sistem.Skim dan jadual sedemikian mesti disediakan terlebih dahulu. Untuk menjalankan pengiraan hidraulik, anda memerlukan program, jadual aksonometrik dan formula.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Sistem pemanasan dua paip rumah persendirian dengan pendawaian yang lebih rendah.

Cincin saluran paip yang lebih dimuatkan diambil sebagai objek reka bentuk, selepas itu keratan rentas saluran paip yang diperlukan, kemungkinan kehilangan tekanan keseluruhan litar pemanasan, dan kawasan permukaan optimum radiator ditentukan.

Menjalankan pengiraan sedemikian, yang mana jadual dan program digunakan, boleh mencipta gambaran yang jelas dengan pengagihan semua rintangan dalam litar pemanasan yang wujud, dan juga membolehkan anda mendapatkan parameter yang tepat dari rejim suhu, aliran air dalam setiap bahagian pemanasan.

Akibatnya, pengiraan hidraulik harus membina pelan pemanasan yang paling optimum untuk rumah anda sendiri. Anda tidak perlu bergantung semata-mata pada intuisi anda. Jadual dan program pengiraan akan memudahkan proses.

Item yang anda perlukan:

Persamaan asas pengiraan hidraulik saluran paip gas

Untuk mengira pergerakan gas melalui paip, nilai diameter paip, penggunaan bahan api dan kehilangan tekanan diambil. Dikira bergantung kepada sifat pergerakan. Dengan lamina - pengiraan dibuat secara matematik mengikut formula:

Р1 – Р2 = ∆Р = (32*μ*ω*L)/D2 kg/m2 (20), di mana:

  • ∆Р – kgm2, kehilangan kepala akibat geseran;
  • ω – m/s, kelajuan bahan api;
  • D - m, diameter saluran paip;
  • L - m, panjang saluran paip;
  • μ ialah kg sec/m2, kelikatan bendalir.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Dengan gerakan bergelora, adalah mustahil untuk menggunakan pengiraan matematik yang tepat kerana pergerakan rawak. Oleh itu, pekali yang ditentukan secara eksperimen digunakan.

Dikira mengikut formula:

Р1 – Р2 = (λ*ω2*L*ρ)/2g*D (21), di mana:

  • P1 dan P2 ialah tekanan pada permulaan dan penghujung saluran paip, kg/m2;
  • λ ialah pekali seret tanpa dimensi;
  • ω – m/sec, kelajuan purata aliran gas di atas bahagian paip;
  • ρ – kg/m3, ketumpatan bahan api;
  • D - m, diameter paip;
  • g – m/sec2, pecutan akibat graviti.

Video: Asas pengiraan hidraulik saluran paip gas

Pilihan soalan

  • Mikhail, Lipetsk — Apakah cakera untuk pemotongan logam yang harus digunakan?
  • Ivan, Moscow — Apakah GOST bagi keluli kepingan bergulung logam?
  • Maksim, Tver — Apakah rak terbaik untuk menyimpan produk logam bergulung?
  • Vladimir, Novosibirsk — Apakah maksud pemprosesan logam ultrasonik tanpa menggunakan bahan pelelas?
  • Valery, Moscow - Bagaimana untuk menempa pisau dari galas dengan tangan anda sendiri?
  • Stanislav, Voronezh - Apakah peralatan yang digunakan untuk pengeluaran saluran udara keluli tergalvani?

2 Kaedah kehilangan tekanan linear khusus

Urutan
pengiraan hidraulik dengan kaedah khusus
kehilangan tekanan linear:

a) dilukis
gambarajah aksonometrik sistem pemanasan
(M 1:100).
Pada
skema aksonometrik dipilih
cincin peredaran utama. Untuk
pengiraan hidraulik
pilih cincin yang paling banyak dimuatkan,
yang dikira (utama),
dan cincin sekunder (aplikasi
G).Bila
pergerakan buntu penyejuk
cincin peredaran utama melepasi
melalui yang paling dimuatkan dan terpencil
dari pusat terma (nod) riser, di
pergerakan melepasi - melalui yang paling
riser tengah dimuatkan.

b) peredaran utama
cincin dibahagikan kepada bahagian yang dikira,
ditetapkan dengan nombor siri (bermula
daripada riser rujukan); penggunaan ditunjukkan
penyejuk di bahagian G
, kg/j, panjang bahagian l,
m;

c) untuk permulaan
pemilihan diameter paip ditentukan
kehilangan tekanan spesifik purata setiap
geseran:

,
Pa/m (5.3)

di mana j
- pekali dengan mengambil kira bahagian kerugian
tekanan pada saluran paip dan riser, j=0.3
– untuk lebuh raya, j=0.7
- untuk anak bangun;

∆hlmR - pakai buang
tekanan dalam sistem pemanasan, Pa,

∆hlmR=25 kPa - untuk
bahan penyejukG=105
DENGAN.

d) dengan nilai RRabudan
kadar aliran penyejuk di bahagian G (Lampiran E) ialah
diameter paip awal d,
mm, kehilangan tekanan khusus sebenar
R, Pa/m, sebenar
kelajuan penyejuk υ,
Cik. Data yang diterima dimasukkan ke dalam
jadual 5.2.

e) kerugian ditentukan
tekanan di kawasan:

,
Pa (5.4)

di mana R berada
kehilangan tekanan geseran tertentu,
Pa/m;

l ialah panjang bahagian, m;

Z
– kehilangan tekanan pada rintangan tempatan,
pa,

;
(5.5)

ξ - pekali,
mengambil kira rintangan tempatan pada
tapak, (lampiran B, C);

ρ - ketumpatan
penyejuk, kg/m3,
(Lampiran D);

υ - halaju penyejuk
di tapak, m / s, (Lampiran E);

f) selepas awal
pemilihan diameter paip dilakukan
pengimbangan hidraulik, yang tidak sepatutnya
melebihi 15%.

g) jika hubungan itu berlalu,
kemudian mula melakukan pengiraan sekunder
cincin edaran (begitu juga), jika
jika tidak, maka ia dipasang di kawasan yang betul
pencuci. Diameter mesin basuh dipilih mengikut
formula:

,
mm, (5.6)

di mana
Gst
– kadar aliran penyejuk dalam riser, kg/j,
(jadual 3.3);

Rsh
- kehilangan tekanan yang diperlukan dalam mesin basuh,
Pa.

diafragma
dipasang pada kren di pangkalan
riser pada titik sambungan kepada bekalan
lebuh raya.

diafragma
kurang daripada 5 mm diameter tidak dipasang.

Oleh
keputusan pengiraan diisi
jadual 5.2, 5.3.

1.
Lajur 1
- letakkan nombor bahagian;

2.
Lajur 2
- mengikut aksonometrik
mengikut bahagian kita tulis haba
memuatkan, Q,
W;

3.
Kami mengira penggunaan air dalam rujukan
riser untuk bahagian yang dikira (formula
5.1), lajur 3:

4.
Mengikut jadual 4.2 untuk diameter
riser Ddi,
mm pilih diameter pelapik dan
bahagian belakang: Dy(P),
mm; Dy(h),
mm.

5.
Kami mengira pekali tempatan
rintangan dalam bahagian 1 (aplikasi
B, C), kami menulis jumlah dalam lajur 10 jadual
5.2, 5.3.

Pada
sempadan dua bahagian rintangan tempatan
dikaitkan dengan kawasan dengan penggunaan yang lebih rendah
air.

keputusan
pengiraan diringkaskan dalam Jadual 5.1.

meja
5.1 - Rintangan tempatan pada yang dikira
plot

nombor plot,
jenis rintangan tempatan



Contohnya: Plot
3

2
tee setiap hantaran, =1;

akaun(3)=
2x1=2

Sebagai contoh:
Riser 3

1)
radiator besi tuang - 3 pcs., =1.4;

2)
injap pengawalan berganda
– 6 keping, =13;

3)
bengkok bengkok pada sudut 90
– 6 keping, =0.6;

4)
injap aliran terus biasa -
2 keping, =3;

5)
tee pusing ke dahan -
2 keping, =1.5.

st3
= 3x1.4+ + 6x13 + 6x0.6 + 2x3 + 2x1.5 = 96.2

Mengapa perlu mengira saluran paip gas

Pengiraan dijalankan di semua bahagian saluran paip gas untuk mengenal pasti tempat di mana rintangan yang mungkin mungkin muncul dalam paip, mengubah kadar bekalan bahan api.

Jika semua pengiraan dilakukan dengan betul, maka peralatan yang paling sesuai boleh dipilih dan reka bentuk ekonomi dan cekap keseluruhan struktur sistem gas boleh dibuat.

Ini akan menyelamatkan anda daripada penunjuk yang tidak perlu dan dinilai terlalu tinggi semasa operasi dan kos dalam pembinaan, yang mungkin berlaku semasa perancangan dan pemasangan sistem tanpa pengiraan hidraulik saluran paip gas.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Terdapat peluang yang lebih baik untuk memilih saiz keratan yang diperlukan dan bahan paip untuk bekalan bahan api biru yang lebih cekap, cepat dan stabil ke titik yang dirancang sistem saluran paip gas.

Mod operasi optimum bagi keseluruhan saluran paip gas dipastikan.

Pemaju menerima faedah kewangan daripada penjimatan pembelian peralatan teknikal dan bahan binaan.

Pengiraan yang betul bagi saluran paip gas dibuat, dengan mengambil kira tahap maksimum penggunaan bahan api semasa tempoh penggunaan jisim. Semua keperluan industri, perbandaran, isi rumah individu diambil kira.

Gambaran Keseluruhan Program

Untuk kemudahan pengiraan, program pengiraan hidraulik amatur dan profesional digunakan.

Yang paling popular ialah Excel.

Anda boleh menggunakan pengiraan dalam talian dalam Excel Online, CombiMix 1.0 atau kalkulator hidraulik dalam talian.Program pegun dipilih dengan mengambil kira keperluan projek.

Kesukaran utama dalam bekerja dengan program sedemikian ialah ketidaktahuan tentang asas hidraulik. Dalam sesetengah daripada mereka, tiada penyahkodan formula, ciri-ciri percabangan saluran paip dan pengiraan rintangan dalam litar kompleks tidak dipertimbangkan.

  • HERZ C.O. 3.5 - membuat pengiraan mengikut kaedah kehilangan tekanan linear tertentu.
  • DanfossCO dan OvertopCO boleh mengira sistem peredaran semula jadi.
  • "Aliran" (Aliran) - membolehkan anda menggunakan kaedah pengiraan dengan perbezaan suhu pembolehubah (gelongsor) di sepanjang riser.

Anda harus menentukan parameter kemasukan data untuk suhu - Kelvin / Celsius.

Pengiraan isipadu air dan kapasiti tangki pengembangan

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipIsipadu tangki pengembangan hendaklah sama dengan 1/10 daripada jumlah isipadu cecair

Untuk mengira prestasi tangki pengembangan, yang wajib untuk mana-mana sistem pemanasan jenis tertutup, anda perlu memahami fenomena peningkatan isipadu cecair di dalamnya. Penunjuk ini dianggarkan dengan mengambil kira perubahan dalam ciri prestasi utama, termasuk turun naik dalam suhunya. Dalam kes ini, ia berbeza dalam julat yang sangat luas - dari suhu bilik +20 darjah dan sehingga nilai operasi dalam lingkungan 50-80 darjah.

Anda boleh mengira isipadu tangki pengembangan tanpa sebarang masalah jika anda menggunakan anggaran kasar yang telah terbukti dalam amalan. Ia adalah berdasarkan pengalaman mengendalikan peralatan, mengikut mana isipadu tangki pengembangan adalah kira-kira sepersepuluh daripada jumlah jumlah penyejuk yang beredar dalam sistem.

Pada masa yang sama, semua elemennya diambil kira, termasuk radiator pemanasan (bateri), serta jaket air unit dandang. Untuk menentukan nilai tepat penunjuk yang dikehendaki, anda perlu mengambil pasport peralatan yang digunakan dan mencari di dalamnya item yang berkaitan dengan kapasiti bateri dan tangki kerja dandang

Selepas penentuan mereka, tidak sukar untuk mencari lebihan penyejuk dalam sistem. Untuk melakukan ini, luas keratan rentas paip polipropilena dikira terlebih dahulu, dan kemudian nilai yang terhasil didarab dengan panjang saluran paip. Selepas merumuskan untuk semua cawangan sistem pemanasan, nombor yang diambil dari pasport untuk radiator dan dandang ditambah kepada mereka. Satu persepuluh kemudian dikira daripada jumlah keseluruhan.

Pengiraan parameter penyejuk

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipJumlah penyejuk dalam 1 m paip, bergantung pada diameter

Pengiraan penyejuk dikurangkan kepada penentuan penunjuk berikut:

  • kelajuan pergerakan jisim air melalui saluran paip dengan parameter yang diberikan;
  • suhu purata mereka;
  • penggunaan pembawa yang berkaitan dengan keperluan prestasi peralatan pemanasan.

Formula yang diketahui untuk mengira parameter penyejuk (dengan mengambil kira hidraulik) agak rumit dan menyusahkan dalam aplikasi praktikal. Kalkulator dalam talian menggunakan pendekatan ringkas yang membolehkan anda mendapatkan keputusan dengan ralat yang dibenarkan untuk kaedah ini.

Walau bagaimanapun, sebelum memulakan pemasangan, adalah penting untuk berhati-hati untuk membeli pam dengan penunjuk tidak lebih rendah daripada yang dikira. Hanya dalam kes ini, terdapat keyakinan bahawa keperluan untuk sistem mengikut kriteria ini dipenuhi sepenuhnya dan ia mampu memanaskan bilik ke suhu yang selesa.

Skim mendatar dan menegak

Sistem pemanasan sedemikian dibahagikan kepada skema mendatar dan menegak mengikut lokasi saluran paip yang menghubungkan semua peranti dan peralatan menjadi satu.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Litar pemanasan menegak berbeza daripada yang lain kerana dalam kes ini semua peranti yang diperlukan disambungkan ke riser menegak.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Walaupun kompilasinya akan menjadi lebih mahal sedikit, genangan udara yang terhasil dan kesesakan lalu lintas tidak akan mengganggu operasi yang stabil.Penyelesaian ini paling sesuai untuk pemilik pangsapuri di rumah dengan banyak tingkat, kerana semua lantai individu disambungkan secara berasingan.

Sistem pemanasan dua paip dengan susun atur mendatar sesuai untuk bangunan kediaman satu tingkat dengan panjang yang agak besar, di mana lebih mudah dan lebih rasional untuk menyambungkan semua petak radiator sedia ada ke saluran paip mendatar.

Kedua-dua jenis litar sistem pemanasan mempunyai kestabilan hidraulik dan terma yang sangat baik, hanya dalam keadaan pertama, dalam apa jua keadaan, perlu untuk menentukur riser yang terletak secara menegak, dan dalam gelung mendatar kedua.

Saluran paip mudah keratan rentas malar

Utama
nisbah yang dikira untuk mudah
saluran paip ialah: persamaan
Bernoulli, persamaan aliran Q
= const
dan formula untuk mengira kehilangan tekanan pada
geseran sepanjang paip dan dalam tempatan
rintangan .

Pada
aplikasi persamaan Bernoulli dalam
pengiraan tertentu boleh mengambil kira
cadangan di bawah. Pertama
hendaklah ditetapkan dalam rajah dua yang dikira
bahagian dan satah perbandingan. V
sebagai bahagian adalah disyorkan untuk mengambil:

percuma
permukaan cecair dalam tangki, di mana
kelajuan adalah sifar, i.e. V
= 0;

keluar
mengalir ke atmosfera, di mana tekanan masuk
keratan rentas jet adalah sama dengan tekanan ambien
persekitaran, iaitu Ra6c
= hlmatm
atau pdaripada 6
= 0;

bahagian,
di mana ia dinyatakan (atau perlu
tentukan) tekanan (bacaan manometer
atau tolok vakum)

bahagian
di bawah omboh di mana tekanan berlebihan
ditentukan oleh beban luaran.

kapal terbang
adalah mudah untuk membuat perbandingan melalui pusat
graviti salah satu bahagian reka bentuk,
biasanya terletak di bawah (kemudian
ketinggian bahagian geometri
Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip0).

biarlah
saluran paip ringkas keratan rentas malar
terletak secara rawak di angkasa
(Rajah 1), mempunyai jumlah panjang l
dan diameter d
dan mengandungi beberapa rintangan tempatan.
Dalam bahagian awal (1-1) geometri
ketinggian ialah z1
dan tekanan berlebihan p1,
dan dalam perlawanan akhir (2-2) masing-masing z2
dan p2.
Halaju aliran dalam bahagian ini disebabkan oleh
ketekalan diameter paip adalah sama
dan sama dengan v.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Persamaan
Bernoulli untuk bahagian 1-1 dan 2-2, dengan mengambil kira
Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip,Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipakan kelihatan seperti:

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

atau

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip,

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipjumlah
pekali rintangan tempatan.

Untuk
kemudahan pengiraan, kami memperkenalkan konsep
kepala reka bentuk

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipPengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip,

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip٭

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip٭٭

Penentuan kehilangan tekanan dalam paip

Rintangan kehilangan tekanan dalam litar di mana penyejuk beredar ditentukan sebagai jumlah nilainya untuk semua komponen individu. Yang terakhir termasuk:

  • kerugian dalam litar utama, dilambangkan sebagai ∆Plk;
  • kos pembawa haba tempatan (∆Plm);
  • penurunan tekanan dalam zon khas, dipanggil "penjana haba" di bawah sebutan ∆Ptg;
  • kerugian di dalam sistem pertukaran haba terbina dalam ∆Pto.

Selepas menjumlahkan nilai ini, penunjuk yang dikehendaki diperolehi, yang mencirikan jumlah rintangan hidraulik sistem ∆Pco.

Sebagai tambahan kepada kaedah umum ini, terdapat cara lain untuk menentukan kehilangan kepala dalam paip polipropilena. Salah satunya adalah berdasarkan perbandingan dua penunjuk yang terikat pada permulaan dan akhir saluran paip. Dalam kes ini, kehilangan tekanan boleh dikira dengan hanya menolak nilai awal dan akhir, ditentukan oleh dua tolok tekanan.

Pilihan lain untuk mengira penunjuk yang dikehendaki adalah berdasarkan penggunaan formula yang lebih kompleks yang mengambil kira semua faktor yang mempengaruhi ciri-ciri fluks haba. Nisbah yang diberikan di bawah terutamanya mengambil kira kehilangan kepala bendalir disebabkan oleh panjang saluran paip.

  • h ialah kehilangan kepala cecair, diukur dalam meter dalam kes yang dikaji.
  • λ ialah pekali rintangan hidraulik (atau geseran), ditentukan oleh kaedah pengiraan lain.
  • L ialah jumlah panjang saluran paip yang diservis, yang diukur dalam meter larian.
  • D ialah saiz dalaman paip, yang menentukan isipadu aliran penyejuk.
  • V ialah kadar aliran bendalir, diukur dalam unit piawai (meter sesaat).
  • Simbol g ialah pecutan jatuh bebas, iaitu 9.81 m/s2.

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipKehilangan tekanan berlaku akibat geseran bendalir pada permukaan dalaman paip

Yang menarik adalah kerugian yang disebabkan oleh pekali geseran hidraulik yang tinggi. Ia bergantung kepada kekasaran permukaan dalaman paip. Nisbah yang digunakan dalam kes ini hanya sah untuk kosong tiub bentuk bulat standard. Formula akhir untuk mencari mereka kelihatan seperti ini:

  • V - kelajuan pergerakan jisim air, diukur dalam meter / saat.
  • D - diameter dalam, yang menentukan ruang bebas untuk pergerakan penyejuk.
  • Pekali dalam penyebut menunjukkan kelikatan kinematik cecair.

Penunjuk terakhir merujuk kepada nilai malar dan didapati mengikut jadual khas yang diterbitkan dalam kuantiti yang banyak di Internet.

Pengiraan hidraulik saluran pemanasan

Pengiraan hidraulik pemanasan, dengan mengambil kira saluran paipHidraulik yang dikira dengan betul membolehkan anda mengagihkan diameter paip dengan betul ke seluruh sistem

Pengiraan hidraulik sistem pemanasan biasanya datang kepada pemilihan diameter paip yang diletakkan di bahagian berasingan rangkaian. Apabila ia dijalankan, faktor-faktor berikut mesti diambil kira:

  • nilai tekanan dan kejatuhannya dalam saluran paip pada kadar peredaran penyejuk tertentu;
  • anggaran perbelanjaannya;
  • saiz biasa produk tiub terpakai.

Apabila mengira parameter pertama ini, adalah penting untuk mengambil kira kuasa peralatan mengepam. Ia sepatutnya cukup untuk mengatasi rintangan hidraulik litar pemanasan. Dalam kes ini, jumlah panjang paip polipropilena adalah penting, dengan peningkatan di mana jumlah rintangan hidraulik sistem secara keseluruhan meningkat.

Berdasarkan hasil pengiraan, penunjuk yang diperlukan untuk pemasangan sistem pemanasan berikutnya dan sepadan dengan keperluan piawaian semasa ditentukan

Dalam kes ini, jumlah panjang paip polipropilena adalah penting, dengan peningkatan di mana jumlah rintangan hidraulik sistem secara keseluruhan meningkat. Berdasarkan hasil pengiraan, penunjuk yang diperlukan untuk pemasangan sistem pemanasan berikutnya dan sepadan dengan keperluan piawaian semasa ditentukan.

Elektrik

Paip

Pemanasan