Programma's voor het ontwerp van verwarmingssystemen en watervoorziening. presentatie
1 Programma's voor het ontwerp van verwarmingssystemen en watervoorziening
2 Snelle selectie van radiatoren
3 Audytor SDG is nodig voor een snelle selectie van radiatoren in verschillende soorten gebouwen. Er is geen gespecialiseerde kennis vereist. Het is noodzakelijk om informatie te hebben over de grootte en het doel van het pand, het aantal ramen en muren buiten De grootte en het aantal apparaten in elke individuele kamer De algemene specificatie van de apparatuur Geschatte warmtebelasting voor individuele kamers Technische parameters voor geselecteerde apparatuur Doel van het Audytor SDG-programma Welke kennis is nodig om in het Audytor-programma SDG te werken Welke gegevens kunnen worden verkregen als gevolg van het werken in het Audytor SDG-programma
4 Wie kan profiteren van het Audytor SDG-programma Ontwerpers - om snel het aantal en de grootte van radiatoren in een project te berekenen (bijvoorbeeld in fase A) Klanten - om apparatuur te vergelijken en te selecteren Verkoopmanagers van verwarmingsapparatuur - om snel te kunnen selecteren verwarmingsapparaten en bereken de kosten Iedereen - om de grootte of het aantal secties van verwarmingsapparaten in uw eigen huis te selecteren en te berekenen
5 ALGEMEEN Objectadres
6 ALGEMENE GEGEVENS Klimaatzone
7 ALGEMENE GEGEVENS Windcondities
8 ALGEMENE GEGEVENS Thermische beveiliging van het gebouw
9 ALGEMEEN Deze parameters van het verwarmingssysteem
10 ALGEMENE GEGEVENS Buitengevelbeglazing
11 ALGEMENE GEGEVENS Buitengevelbeglazing
12 ALGEMEEN Vensterstatus
13 ALGEMENE GEGEVENS Standaard kamerhoogte
14 ALGEMENE GEGEVENS Afstand van vensterbank tot vloer
15 ALGEMENE GEGEVENS Standaard type radiator
16 ALGEMENE GEGEVENS Standaardlocatie radiator
17 ALGEMENE GEGEVENS Standaard radiatorbeveiliging
18 ALGEMENE GEGEVENS Aanwezigheid van een thermostaatkraan
19 Verwarmingselementen selecteren Kamersymbool
20 Symbool Verwarmingsruimte selecteren
21 Keuze verwarmingstoestellen Ruimte, m 2
22 Selectie van kachels Kamerhoogte, m 2 (standaard overgenomen uit de algemene gegevens)
23 Selectie van verwarmingsapparaten Volume van de kamer, m 3 Laat het veld leeg - het programma berekent automatisch
24 Verwarmingsvloer selecteren
25 Selectie van radiatoren Aantal muren buiten
26 Selectie van verwarmingen Beglazingsgraad Beglazingsgraad is het percentage van het oppervlak van de ramen tot het oppervlak van de muren buiten
27 Selectie van verwarmingstoestellen Beschikbaarheid en staat van ramen Beglazingsgraad - de procentuele verhouding van het oppervlak van de ramen tot het oppervlak van de muren buiten - wordt standaard overgenomen uit de Algemene gegevens
28 Verwarmingselementen selecteren Benodigde warmteafgifte voor het verwarmen van deze kamer, W Veld leeg laten – het programma berekent automatisch
29 Kachels selecteren Specifieke warmteafgifte voor het verwarmen van deze kamer, W Veld leeg laten – het programma berekent automatisch
30 Selectie van kachels Afstand van de vensterbank tot de vloer
31 Selectie van verwarmingen Langste radiatorlengte Het veld is optioneel - het is standaard overgenomen uit de Algemene gegevens
32 Locatie verwarmingen Radiator selecteren
33 Kachels Radiatorbescherming selecteren
34 Selectie van verwarmingen Percentage radiatorvermogen Het veld is optioneel als er 1 apparaat in de kamer is
35 Kachels selecteren Type radiator Het veld is optioneel — het komt standaard uit de Algemene gegevens F1 — bel de radiatorcatalogus
36 Verwarmingselementen selecteren Lengte of aantal radiatorsecties De grootte van de radiator handmatig invoeren - indien nodig
37 Verwarmingselementen selecteren Geselecteerde radiator
38 Kachels selecteren Geselecteerde radiatorgrootte Lengte (of aantal secties), hoogte, diepte
39 Radiatoren selecteren Actueel verwarmingsvermogen van de geselecteerde radiator
40 Radiatorinformatie selecteren - of de juiste radiator is geselecteerd in deze kamer
41 RESULTATEN van de keuzelijst radiatoren per kamer
42 RESULTATEN
43 Voorbereidende AFDRUKWEERGAVE
44 CATALOGUS GEGEVENS
46 FABRIKANT- EN PRODUCTGEGEVENS
47 Dank u voor uw aandacht
Hoe hydraulische berekeningsberekeningen worden uitgevoerd
Er zijn enkele taken die moeten worden opgelost om een hydraulische berekening van het verwarmingssysteem te maken:
- Bepaal de diameter van de leidingen in alle secties van het systeem (vergeet niet rekening te houden met de bewegingssnelheid van de warmtedrager).
- Bereken het drukverlies.
- Oplossen van hydraulische balancering.
- En natuurlijk het debiet van de koelvloeistof.
Welke gratis programma's bestaan hiervoor?
Zoals je misschien al vermoedt, is dit programma ontworpen om snel de nodige berekeningen uit te voeren. Eerst moet u alle juiste instellingen maken en de meest geschikte apparatuur selecteren. Het is dus mogelijk om volledig nieuwe schema's te maken. Bovendien kan een kant-en-klaar schema zo nodig worden aangepast.
Deze software combineert beide opties op harmonieuze wijze, waardoor u originele ontwerpen kunt maken en oude kunt aanpassen. Het programma heeft de breedste mogelijkheden op het gebied van hydraulische berekeningen, van het debiet van de koelvloeistof tot de selectie van leidingen met de gewenste diameter. Alle resultaten van uw werk kunnen in elke vorm in het besturingssysteem worden geïmporteerd.
Dit programma is vrij beschikbaar. Hiermee kunt u alles berekenen wat u nodig heeft voor systemen, ongeacht het aantal leidingen. Het essentiële verschil van "Hertz", dat het gunstig onderscheidt van andere analogen, is dat u verschillende projecten kunt creëren, zowel in nieuwe gebouwen als in gereconstrueerde gebouwen, waarin het glycolmengsel het koelmiddel is. Het programma is gecertificeerd door OOO TsSPS.
Het invoeren van gegevens is erg handig, omdat het grafisch wordt uitgevoerd. De resultaten van berekeningen worden gevisualiseerd in de vorm van diagrammen.
Hiermee bereken je de oppervlakte of radiator. Het bestaat uit een speciale set van vier vergelijkbare programma's. Laten we dus eens kijken naar de mogelijkheden van het programma:
- Selectie van de pijpleiding afhankelijk van de diameter.
- Selectie van geschikte radiatoren.
- Het bepaalt de hoogte waarop de pompen moeten worden geplaatst.
- Verschillende soorten berekeningen van verwarmingsoppervlakken.
- Bepaling van de meest geschikte temperatuur.
In tegenstelling tot de vorige opties, kunt u alleen een proefversie van het programma gratis downloaden, die natuurlijk enkele beperkingen heeft. Allereerst kunt u bij de overgrote meerderheid van de opties een afbeelding niet alleen in het besturingssysteem importeren, maar zelfs afdrukken. Daarnaast zit er in elke individuele aanvraag een soort limiet: drie afgeronde projecten per één. U kunt het echter een oneindig aantal keren wijzigen, dit is niet verboden. En ten slotte worden voltooide projecten in een speciaal formaat opgeslagen, geen enkele andere versie kan zo'n extensie lezen.
Dientengevolge zou ik willen opmerken dat de hydraulische berekening van het verwarmingssysteem een integraal onderdeel is van het moderne regelsysteem.Om regelkleppen te kiezen zonder een idee te hebben van wat er op dit moment op de markt gebeurt, zul je berekeningen moeten maken over het hele oppervlak van de structuur, het is raadzaam om de rijkst mogelijke te gebruiken bibliotheek. De werking van het hele systeem hangt af van hoe correct uw gegevens zijn.
Vooraf uit te voeren berekeningen en werkzaamheden
Hydraulische berekening is de meest tijdrovende en complexe ontwerpfase.
- Eerst wordt de balans tussen verwarmde kamers en gebouwen bepaald.
- Ten tweede moet u het type warmtewisselaars of kachels kiezen en deze op het plan van het huis rangschikken.
- Ten derde gaat de berekening van de verwarming van een woonhuis er vanuit dat er al een keuze is gemaakt met betrekking tot de configuratie van het systeem, soorten leidingen en appendages (regelen en afsluiten).
- Ten vierde moet een tekening van het verwarmingssysteem worden gemaakt. Het is het beste als het een axonometrisch diagram is. Het moet de aantallen, de lengte van de berekende secties en thermische belastingen aangeven.
- Ten vijfde wordt de hoofdcirculatiering geïnstalleerd. Dit is een gesloten circuit, inclusief opeenvolgende leidingsecties die naar de stijgleiding van het toestel (indien een éénpijpssysteem wordt overwogen) of naar de verste verwarming (indien er een tweepijpssysteem plaatsvindt) en terug naar de warmtebron worden geleid.
HERZ rekenprogramma HERZ officiële website van HERZ Armaturen in ons land
We informeren u ook dat de database van HERZ-beslagen in het RAUCAD-programma is bijgewerkt. Neem voor vragen over het verkrijgen van een nieuwe database contact op met de ingenieur van de technische ondersteuningsgroep van de afdeling interne engineeringsystemen van het LLC REHAU-bedrijf, Moskou, tel.: (495) 663-33-88 (ext. 203).
HERZ C.O.
HERZ C.O. is nodig voor hydraulische berekening van enkelvoudige en verwarmingssystemen met twee pijpen en koeling, tijdens het ontwerp van nieuwe systemen, evenals voor het regelen van bestaande in gebouwen in verbouwing (bijvoorbeeld na isolatie van gebouwen), heeft de mogelijkheid om systemen te berekenen waarbij de warmtedrager glycolmengsels zijn.
Het programma maakt het mogelijk om alle hydraulische berekeningen van apparatuur uit te voeren, waarbinnen:
diameters van pijpleidingen worden geselecteerd;
het waterverbruik in de ontworpen apparatuur wordt geanalyseerd;
drukverliezen in de apparatuur worden bepaald;
de hydraulische weerstanden van de circulatieringen worden bepaald, rekening houdend met de zwaartekracht die gepaard gaat met de koeling van water in pijpleidingen en warmteverbruikers;
de instellingen van de drukverschilregelaars worden geselecteerd, geïnstalleerd op de door de ontwerper geselecteerde plaatsen (de basis van de stijgleidingen, takken, enz.);
er wordt rekening gehouden met de vereiste bevoegdheden van de thermostaatkranen;
overdruk in de circulatieringen wordt verminderd door vooraf ingestelde klepinstellingen te selecteren;
er wordt rekening gehouden met de noodzaak om een geschikte hydraulische weerstand van het gebied met de warmteverbruiker uit te rusten.
Het programma maakt gebruik van vele oplossingen die het werk vergemakkelijken en verbeteren. De belangrijkste daarvan zijn:
- grafisch gegevensinvoerproces;
- presentatie van de resultaten van berekeningen op het schema en plattegronden;
- een ontwikkeld contextgevoelig helpsysteem dat informatie oproept over zowel individuele programmacommando's als een hint over de invoergegevens;
- omgeving met meerdere vensters, het stelt u in staat om tegelijkertijd vele soorten gegevens, totalen, enz. te bekijken;
- normale samenwerking met de printer en plotter, de functie van het bekijken van pagina's voordat ze worden afgedrukt en uitgevoerd naar de plotter;
- luxueuze diagnose van fouten en de functie van hun geautomatiseerde zoekactie, zowel in de tabel als in het diagram;
- snelle toegang tot de catalogusgegevens van buizen, radiatoren en hulpstukken.
HERZ OZC-programma
Het HERZ OZC programma wordt gebruikt om het berekende warmteverlies van individuele ruimtes in een gebouw, maar ook van het hele gebouw te bepalen. De berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante normen. Het programma doet:
- berekening van warmteoverdrachtscoëfficiënten voor muren, vloeren, daken en plafonds tussen de bovenverdieping en de zolder;
- berekening van warmteverliezen voor individuele gebouwen;
- berekening van het warmteverlies van het hele gebouw.
Het programma maakt gebruik van vele oplossingen die het werk vergemakkelijken en verbeteren. De belangrijkste daarvan zijn:
- geavanceerd helpsysteem;
- luxe catalogus van bouwmaterialen;
- de functie van geautomatiseerde bepaling van weerstand tegen warmteoverdracht, weerstand van luchtlagen van plafonds tussen de bovenverdieping en de zolder, bodemweerstand;
- de functie van het automatisch aanmaken van de volgende verdiepingen, het kopiëren van kamers, en ook de keuze van kamers, bijvoorbeeld als tijdens het invoeren van gegevens over de kamer het nodig zal zijn om een andere kamer te bellen;
- de mogelijkheid van geautomatiseerde verdeling van warmteverliezen van een ruimte met een kleine behoefte aan verwarmingscapaciteit (bijvoorbeeld een gang) naar aangrenzende kamers, waardoor het mogelijk is om de berekeningsresultaten direct door te geven aan de HERZ C.O.
Het programma biedt de mogelijkheid om het warmteverlies van grote gebouwen te berekenen.
De volgende zijn gegevensbeperkingen:
Beperk het aantal gedefinieerde omheiningen: 16300 Beperk het aantal lagen in één omheining: 16300 Beperk het aantal kamers: 16300 Beperk het aantal omheiningen in één ruimte: 16300
De resultaten van warmteverliesberekeningen zijn de outputgegevens voor het HERZ C.O-programma dat wordt gebruikt om stadsverwarmingssystemen te ontwerpen.
Uitgebreide berekening van verwarmingssystemen, watertoevoer en -afvoer volgens GOSTSNiPSP RAUCAD Officiële website van REHAU
RAUCAD is een professioneel CAD-programma op basis van AutoCAD voor het ontwerpen en berekenen van interne engineeringsystemen. De nieuwe, geïntegreerde software-assistent heeft alles wat u nodig heeft, van projectbeheer tot orderspecificatie en offerte. Dankzij de intuïtieve interface ontwerpt u stap voor stap zowel 2D- als 3D-leidingnetwerken voor verwarming, watertoevoer, -afvoer en -afvoer voor waterafvoer, evenals axonometrische diagrammen, berekent u ze eenvoudig en snel. Thermische desinfectie van circulatienetwerken en hydraulische balancering in het verwarmingsnetwerk van pijpleidingen maken ook deel uit van de mogelijkheden van het RAUCAD-programma.
(Het installeren van RAUCAD vereist AutoCAD 2010/2011/2012/2013/2014-versies)
- Grafische berekening van verwarmings- en waterleidingsystemen volgens SNiP 41-01-2003, SNiP 2.04.01-85*;
- Grafische berekening van drainagesystemen volgens SNiP 2.04.01-85*;
- Grafische berekening van verwarmingssystemen en lage temperatuur verwarmingssystemen;
- Assistent voor ontwerpen in AutoCAD met een basis van conventionele grafische symbolen GOST (SPDS);
- Schematische generator;
- Rekenmodule voor waterleidingsystemen met "lusbedrading" om stagnatiezones te elimineren, gevaarlijk vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van groei van legionellabacteriën.
Ontwerp van het verwarmingssysteem
- Tekenen van plannen voor verwarmingssystemen in AutoCAD;
- Tekenschema's van verwarmingssystemen in AutoCAD, inclusief gespecialiseerde functies voor het tekenen van axonometrieën;
- Geautomatiseerde berekening van verwarmingssystemen met de keuze van leidingdiameters, met hydraulische aanpassing en de keuze van balanceringsaanpassing volgens SNiP. Gedetailleerde specificaties op maat.
Ontwerp van watervoorzieningssystemen
- Tekeningen voor waterleidingsystemen in AutoCAD;
- Tekenschema's van watervoorzieningssystemen in AutoCAD, inclusief gespecialiseerde functies voor het tekenen van axonometrieën;
- Geautomatiseerde berekening van watertoevoersystemen met de keuze van leidingdiameters volgens SNiP. Gedetailleerde specificaties op maat.
Ontwerp van drainagesystemen
- Tekenen van plannen voor drainagesystemen in AutoCAD;
- Tekenschema's van drainagesystemen in AutoCAD, inclusief gespecialiseerde functies voor het tekenen van axonometrieën;
- Geautomatiseerde berekening van verwarmingssystemen met de keuze van leidingdiameters volgens SNiP. Gedetailleerde specificaties op maat.
REHAU Offerte- en bestelspecificatieprogramma
- Opstellen van specificaties voor bestellingen vanuit het magazijn;
- Opstellen van commerciële aanbiedingen van REHAU;
- Exporteren naar een bestand om te uploaden naar het elektronische bestelsysteem.
- Opstellen van specificaties in de vorm van GOST;
- Afdrukken op A3-vellen;
- Hereniging van verschillende specificaties in één;
- Mogelijkheid om handmatig specificaties in te voeren en aan te passen.
Wat betreft voorwerk.
Omdat de hydraulische berekening veel tijd en moeite kost, moeten we eerst enkele berekeningen uitvoeren:
- Bepaal de balans van kamers en kamers die verwarmd worden.
- Bepaal het type verwarmingsapparatuur en warmtewisselaar. Rangschik ze volgens het algemene plan van het gebouw.
- Voordat u doorgaat met de berekening, is het noodzakelijk om pijpleidingen te selecteren en te beslissen over de configuratie van het verwarmingssysteem als geheel.
- Het is noodzakelijk om een tekening van het systeem te maken, bij voorkeur een axonometrisch diagram. Geef daarin de lengte van de secties, de aantallen en de grootte van de belasting aan.
- De circulatiering moet ook vooraf worden geïnstalleerd.
Belangrijk! Als de berekening een houten huis betreft, dan zijn er geen verschillen tussen baksteen, beton, etc.
zal niet zijn.
Hydraulische berekeningsmethoden
Zoals we al zeiden, kan hydraulische berekening worden gedaan op een online rekenmachine, met behulp van een speciaal programma of in een Excel-spreadsheet. De eerste optie is zelfs geschikt voor diegenen die niets begrijpen van warmtetechniek en hydrauliek. Uiteraard kan deze methode alleen benaderende waarden verkrijgen, die niet kunnen worden gebruikt in grote en complexe projecten.
Een voorbeeld van een axonometrisch diagram.
De software is erg duur en het heeft geen zin om het in één keer te kopen, maar je kunt zonder investering een spreadsheet maken in Excel. U kunt de berekening uitvoeren met behulp van verschillende formules:
- theoretische hydrauliek;
- SNIP 2.04.02-84.
Maar ook de berekeningswijze kan verschillen: specifieke drukverliezen of weerstandskenmerken. Deze laatste kan niet worden gebruikt voor zwaartekrachtsystemen met natuurlijke koelvloeistofcirculatie. Bij het installeren van kleine tweepijps geforceerde circulatie verwarmingscircuits, volstaat het om enkele eenvoudige regels te volgen. De hoofdleidingen zijn gemaakt van polypropyleen buizen met een buitendiameter van 25 mm. De uitlaten naar de radiatoren zijn gemaakt van 20 mm buizen. En we schreven over het kiezen van een pomp.