Odpowiedź
Obliczenie przemieszczeń w układzie grzewczym jest bardzo ważnym wydarzeniem, od którego zależą dalsze obliczenia grzewcze
Oto kilka danych:
Objętość płynu chłodzącego w chłodnicy:
grzejnik aluminiowy - 1 sekcja - 0,450 litra
ø15 (G ½") - 0,177 litra
ø20 (G ¾") - 0,310 litra
ø25 (G 1,0″) - 0,490 litra
ø32 (G 1¼") - 0,800 litra
ø40 (G 1½") - 1.250 litrów
ø50 (G 2,0″) - 1.960 litrów
Objętość chłodziwa w układzie oblicza się według wzoru:
V=V(grzejniki)+V(rury)+V(kocioł)+V(zbiornik wyrównawczy)
Przybliżone obliczenie maksymalnej objętości chłodziwa w układzie jest konieczne, aby moc cieplna kotła wystarczała do podgrzania chłodziwa. W przypadku przekroczenia objętości chłodziwa, a także przekroczenia maksymalnej objętości ogrzewanego pomieszczenia (warunkowo przyjmiemy normę 100 W na metr kwadratowy ogrzewanej mocy), kocioł grzewczy może nie osiągnąć granicznej temperatury nośnika, co doprowadzi do jego ciągłej pracy oraz zwiększonego zużycia i znacznego zużycia paliwa.
Możliwe jest oszacowanie maksymalnej objętości chłodziwa w systemie do ogrzewania kotłów systemu AOGV, mnożąc jego moc cieplną (kW) przez współczynnik liczbowy równy 13,5 (litr / kW).
Vmaks=Qmaks*13,5 (l)
Tak więc w przypadku standardowych kotłów typu AOGV maksymalna objętość chłodziwa w systemie wynosi:
AOGV 7 - 7 * 13,5 = do 100 l
AOGV 10 -10 * 13,5 \u003d do 140 l
AOGV 12 - 12 * 13,2 \u003d do 160 litrów itp.
Przykład przekazywania mocy cieplnej
1 kal/godzinę = 0,864 * 1 W/godzinę
Najczęściej stosowane systemy grzewcze z wykorzystaniem płynu chłodzącego. Te złożone systemy obejmują szereg urządzeń: przepompownie, kotły, wymienniki ciepła itp. Stabilna praca urządzenia zależy nie tylko od jego stanu technicznego, ale także od rodzaju i jakości samego chłodziwa.
W większości przypadków do ogrzewania domów wiejskich, domków letniskowych, garaży i innych obiektów system grzewczy był wypełniony wodą. Poza niezaprzeczalnymi korzyściami niosło to za sobą szereg niedogodności, ponadto z czasem ujawniły się istotne niedociągnięcia. Niewielka ilość chłodziwa w systemie grzewczym kotłowni umożliwiła znalezienie dla niego godnej alternatywy.
Jak poprawnie określić rodzaj kotła grzewczego i obliczyć jego moc?
W systemie grzewczym kocioł pełni rolę generatora ciepła
Wybierając między kotłami - gazowe, elektryczne, płynne lub stałe, zwracają uwagę na sprawność jego wymiany ciepła, łatwość obsługi, biorą pod uwagę rodzaj paliwa panujący w miejscu zamieszkania
Sprawna praca systemu oraz komfortowa temperatura w pomieszczeniu zależą bezpośrednio od mocy kotła. Jeśli moc jest niska, w pomieszczeniu będzie zimno, a jeśli będzie zbyt wysoka, paliwo będzie nieekonomiczne. Dlatego konieczne jest wybranie kotła o optymalnej mocy, którą można dość dokładnie obliczyć.
Przy jej obliczaniu należy wziąć pod uwagę
:
- ogrzewany obszar (S);
- moc właściwa kotła na dziesięć metrów sześciennych pomieszczenia. Ustawiona jest z korektą uwzględniającą warunki klimatyczne regionu zamieszkania (W sp.).
Ustalone są wartości mocy właściwej (Wsp) dla określonych stref klimatycznych, które dotyczą:
- regiony południowe - od 0,7 do 0,9 kW;
- Regiony centralne - od 1,2 do 1,5 kW;
- Regiony północne - od 1,5 do 2,0 kW.
Moc kotła (Wkot) oblicza się według wzoru:
W kat. \u003d uderzeń S * W. / 10
Dlatego zwyczajowo wybiera się moc kotła, z szybkością 1 kW na 10 kV. m ogrzewanej przestrzeni.
Nie tylko moc, ale także rodzaj ogrzewania wody będzie zależał od powierzchni domu. Projekt ogrzewania z naturalnym ruchem wody nie będzie w stanie efektywnie ogrzać domu o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych. m (z powodu małej bezwładności).W przypadku pomieszczenia o dużej powierzchni wymagany będzie system grzewczy z okrągłymi pompami, które będą pchać i przyspieszać przepływ chłodziwa przez rury.
Ponieważ pompy pracują w trybie non-stop, stawiane są im pewne wymagania - cisza, niskie zużycie energii, trwałość i niezawodność. W nowoczesnych modelach kotłów gazowych pompy są już wbudowane bezpośrednio w korpus.
Cechy doboru pompy obiegowej
Pompa dobierana jest według dwóch kryteriów:
- Ilość pompowanej cieczy wyrażona w metrach sześciennych na godzinę (m³/h).
- Głowa wyrażona w metrach (m).
Przy ciśnieniu wszystko jest mniej więcej klarowne - jest to wysokość na jaką należy podnieść ciecz i mierzy się ją od najniższego do najwyższego punktu lub do kolejnej pompy, jeśli projekt przewiduje więcej niż jedną.
Objętość zbiornika wyrównawczego
Wszyscy wiedzą, że ciecz ma tendencję do zwiększania objętości po podgrzaniu. Aby system grzewczy nie wyglądał jak bomba i nie płynął we wszystkich szwach, znajduje się zbiornik wyrównawczy, do którego gromadzona jest wyparta woda z systemu.
Jaką objętość należy kupić lub zrobić zbiornik?
To proste, znając fizyczne właściwości wody.
Obliczoną objętość chłodziwa w układzie mnoży się przez 0,08. Na przykład dla płynu chłodzącego 100 litrów zbiornik wyrównawczy będzie miał objętość 8 litrów.
Porozmawiajmy bardziej szczegółowo o ilości pompowanego płynu.
Zużycie wody w instalacji grzewczej oblicza się według wzoru:
G = Q / (c * (t2 - t1)), gdzie:
- G - zużycie wody w systemie grzewczym, kg / s;
- Q to ilość ciepła, która kompensuje utratę ciepła, W;
- c - właściwa pojemność cieplna wody, wartość ta jest znana i równa 4200 J / kg * ᵒС (należy zauważyć, że każdy inny nośnik ciepła ma gorszą wydajność w porównaniu do wody);
- t2 to temperatura chłodziwa wchodzącego do układu, ᵒС;
- t1 to temperatura chłodziwa na wylocie układu, ᵒС;
Rekomendacje! Aby zapewnić komfortowy pobyt, delta temperatury nośnika ciepła na wlocie powinna wynosić 7-15 stopni. Temperatura podłogi w systemie „ciepła podłoga” nie powinna przekraczać 29ᵒ.
C. Dlatego będziesz musiał sam zastanowić się, jaki rodzaj ogrzewania zostanie zainstalowany w domu: czy będą baterie, „ciepła podłoga” czy kombinacja kilku rodzajów.
Wynik tego wzoru da natężenie przepływu chłodziwa na sekundę w celu uzupełnienia strat ciepła, a następnie ten wskaźnik zostanie przeliczony na godziny.
Rada! Najprawdopodobniej temperatura podczas pracy będzie się różnić w zależności od okoliczności i pory roku, dlatego lepiej natychmiast dodać 30% rezerwy do tego wskaźnika.
Rozważ wskaźnik szacowanej ilości ciepła potrzebnego do zrekompensowania strat ciepła.
Być może jest to najbardziej złożone i najważniejsze kryterium, które wymaga wiedzy inżynierskiej, do której należy podchodzić odpowiedzialnie.
Jeśli jest to dom prywatny, wskaźnik może wahać się od 10-15 W / m² (takie wskaźniki są typowe dla „domów pasywnych”) do 200 W / m² lub więcej (jeśli jest to cienka ściana bez lub niedostateczna izolacja) .
W praktyce organizacje budowlane i branżowe przyjmują za podstawę wskaźnik strat ciepła - 100 W/m².
Zalecenie: Oblicz ten wskaźnik dla konkretnego domu, w którym zostanie zainstalowany lub przebudowany system grzewczy. W tym celu wykorzystywane są kalkulatory strat ciepła, natomiast straty dla ścian, dachów, okien i podłóg są obliczane osobno. Dane te pozwolą dowiedzieć się, ile ciepła jest fizycznie oddawane przez dom do środowiska w danym regionie z własnymi reżimami klimatycznymi.
Obliczoną wartość strat mnożymy przez powierzchnię domu, a następnie zastępujemy ją formułą zużycia wody.
Teraz powinieneś zająć się takim pytaniem, jak zużycie wody w systemie grzewczym budynku mieszkalnego.
Objętość wody nośnika ciepła w rurze i grzejniku, w jaki sposób przeprowadzane są obliczenia
Przy wyborze sprzętu, zwłaszcza zbiornik wyrównawczy. Na przykład w rurze metalowo-plastikowej o średnicy 16 na metr rury 0,115 gr
nośnik ciepła
Na przykład w rurze metalowo-plastikowej średnica 16 na metr rury wynosi 0,115 gr. nośnik ciepła.
Czy wiedziałeś? Najszybszy nie jest. Tak, i tak naprawdę musisz to wiedzieć, dopóki nie staniesz przed wyborem, takim jak zbiornik wyrównawczy. Znajomość objętości nośnika ciepła w systemie grzewczym jest niezbędna nie tylko do wyboru zbiornika wyrównawczego, ale także do zakupu płynu niezamarzającego. Środek przeciw zamarzaniu jest sprzedawany w postaci nierozcieńczonej do -65 stopni i rozcieńczonej do -30 stopni. Po poznaniu objętości nośnika ciepła w systemie grzewczym będziesz mógł kupić równomierną ilość płynu niezamarzającego. Na przykład nierozcieńczony płyn niezamarzający należy rozcieńczyć 50 * 50 (woda * płyn niezamarzający), co oznacza, że przy objętościach nośnika ciepła równych 50 litrów, trzeba będzie kupić tylko 25 litrów płynu niezamarzającego.
Polecamy formularz do obliczania objętości wody (nośnika ciepła) w grzejnikach wodociągowych i grzewczych. Wprowadź długość rury o określonej średnicy i od razu dowiedz się, ile nośnika ciepła znajduje się w tej sekcji.
Objętość wody w rurach o różnych średnicach: obliczenia
Jednak po obliczeniu objętości nośnika ciepła w jednostce dozowania wody, aby stworzyć pełny obraz, a konkretnie w celu ustalenia całej objętości nośnika ciepła w systemie, konieczne będzie również obliczenie objętości nośnik ciepła w grzejnikach.
Obliczenia objętościowe wody w rurach
Obliczanie objętości wody w grzejniku
Objętość wody w niektórych bateriach metalowych
Teraz na pewno nie będzie ci trudno obliczyć objętość nośnika ciepła w systemie grzewczym.
Obliczenia objętościowe nośnika ciepła w grzejnikach
Aby obliczyć całą objętość nośnika ciepła w systemie grzewczym, musimy również doliczyć objętość wody w kotle. Możesz go znaleźć w paszporcie kotła lub wziąć przybliżone liczby:
kocioł podłogowy - 40 litrów wody;
zamontowany kocioł - 3 litry wody.
Krótki przewodnik po kalkulatorze „Obliczanie objętości wody w różnych rurociągach”:
- na pierwszej liście wybierz materiał rury i jej średnicę (może to być plastik, polipropylen, metal-plastik, stal i średnice od 15 - ...)
- na innej liście zapisujemy materiał filmowy wybranej rury z pierwszej listy.
- Kliknij "Oblicz".
"Oblicz ilość wody w grzejnikach"
- z pierwszej listy wybierz odległość od środka oraz materiały, z których wykonany jest grzejnik.
- wprowadź liczbę sekcji.
- Kliknij "Oblicz".
Ogrzewanie ‘cel=”_blank”>’)
Przepływ chłodziwa w systemie grzewczym
Natężenie przepływu w układzie nośnika ciepła oznacza masową ilość nośnika ciepła (kg/s) przeznaczoną do dostarczenia wymaganej ilości ciepła do ogrzewanego pomieszczenia. Obliczenie chłodziwa w systemie grzewczym definiuje się jako iloraz obliczonego zapotrzebowania na ciepło (W) pomieszczenia (pomieszczeń) podzielony przez moc cieplną 1 kg chłodziwa do ogrzewania (J / kg).
Kilka wskazówek dotyczących napełniania systemu grzewczego płynem chłodzącym na filmie:
Przepływ chłodziwa w układzie w sezonie grzewczym w pionowych układach centralnego ogrzewania zmienia się w miarę ich regulacji (dotyczy to zwłaszcza grawitacyjnego obiegu chłodziwa - bardziej szczegółowo: "Obliczanie grawitacyjnego systemu ogrzewania domu prywatnego - schemat "). W praktyce w obliczeniach natężenie przepływu chłodziwa jest zwykle mierzone w kg/h.
Techniczne aspekty baterii aluminiowych
Aby wyposażyć autonomiczny system grzewczy, konieczne jest nie tylko wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale także dobór odpowiednich grzejników aluminiowych.Można to zrobić dopiero po dokładnym zbadaniu i analizie ich właściwości, cech konstrukcyjnych, parametrów technicznych.
Klasyfikacja i cechy konstrukcyjne
Producenci nowoczesnych urządzeń grzewczych wytwarzają sekcje grzejników aluminiowych nie z czystego aluminium, ale z jego stopu z dodatkami krzemu. Dzięki temu produkty zapewniają odporność na korozję, większą wytrzymałość i wydłużają ich żywotność.
Dziś sieć dystrybucyjna oferuje szeroką gamę grzejników aluminiowych różniących się wyglądem, które reprezentowane są przez takie produkty jak:
- płyta;
- rurowy.
Zgodnie z konstruktywnym rozwiązaniem pojedynczej sekcji, którą są:
- Solidny lub odlewany.
- Wyciskany lub składający się z trzech oddzielnych elementów, skręcanych wewnętrznie za pomocą uszczelek piankowych lub silikonowych.
Baterie wyróżniają się również rozmiarem.
Standardowe rozmiary o szerokości do 40 cm i wysokości 58 cm.
Niskie, do 15 cm wysokości, co umożliwia montaż w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Ostatnio producenci produkują grzejniki aluminiowe z tej serii o konstrukcji „cokołowej” o wysokości od 2 do 4 cm.
wysoki lub pionowy. Przy niewielkiej szerokości takie grzejniki mogą osiągnąć wysokość dwóch lub trzech metrów. Taki układ pracy na wysokości pomaga w efektywnym ogrzewaniu dużych ilości powietrza w pomieszczeniu. Ponadto tak oryginalny design grzejników pełni dodatkową funkcję dekoracyjną.
Żywotność nowoczesnych grzejników aluminiowych zależy od jakości materiału źródłowego i nie zależy od liczby jego elementów składowych, ich wymiarów i objętości wewnętrznej.
. Producent gwarantuje ich stabilną pracę przy prawidłowej eksploatacji do 20 lat.
Główne cechy wydajności
Charakterystyka porównawcza
Parametry techniczne i rozwiązania konstrukcyjne grzejników aluminiowych zostały opracowane w celu zapewnienia im wygodnego i niezawodnego ogrzewania pomieszczeń. Czynnikami tymi są główne komponenty charakteryzujące ich właściwości techniczne i możliwości eksploatacyjne.
Ciśnienie operacyjne. Nowoczesne grzejniki aluminiowe przeznaczone są do wskaźników ciśnienia od 6 do 25 atmosfer. Aby zagwarantować te wskaźniki w fabryce, każdy akumulator jest testowany pod ciśnieniem 30 atmosfer. Fakt ten umożliwia zainstalowanie tego urządzenia grzewczego w dowolnym systemie grzewczym, w którym wykluczona jest możliwość powstania uderzenia wodnego.
Moc. Wskaźnik ten charakteryzuje termodynamiczny proces przekazywania ciepła z powierzchni baterii grzewczej do otoczenia. Wskazuje, ile ciepła w watach urządzenie może wytworzyć w jednostce czasu.
Nawiasem mówiąc, dzieje się to metodą konwekcji i promieniowania cieplnego w stosunku od 50 do 50. Wartość liczbowa parametru przenikania ciepła każdej sekcji jest wskazana w paszporcie urządzenia.
Przy obliczaniu liczby akumulatorów potrzebnych do instalacji ich moc odgrywa podstawową rolę. Maksymalny transfer ciepła jednej sekcji grzejnika aluminiowego jest dość duży i sięga 230 watów. Tak imponująca liczba wynika z wysokiej zdolności aluminium do wymiany ciepła.
Oznacza to, że do jego ogrzania potrzeba mniej energii niż w przypadku odpowiednika żeliwnego.
Zakres temperatur podgrzewania chłodziwa w akumulatorach aluminiowych przekracza 100 stopni.
Dla porównania, standardowa sekcja grzejnika aluminiowego o wysokości 350–1000 mm, głębokości 110–140 mm, o grubości ścian od 2 do 3 mm, ma objętość chłodziwa 0,35–0,5 litra i jest w stanie ogrzać powierzchnię 0,4 – 0,6 metra kwadratowego.
Parametry przeciwzamrożeniowe i rodzaje chłodziw
Podstawą do produkcji płynu niezamarzającego jest glikol etylenowy lub glikol propylenowy.Substancje te w czystej postaci stanowią bardzo agresywne środowiska, ale dodatkowe dodatki sprawiają, że płyn niezamarzający nadaje się do stosowania w systemach grzewczych. Stopień ochrony antykorozyjnej, żywotność i odpowiednio ostateczny koszt zależą od wprowadzonych dodatków.
Głównym zadaniem dodatków jest ochrona przed korozją. Dzięki niskiej przewodności cieplnej warstwa rdzy staje się izolatorem ciepła. Jego cząsteczki przyczyniają się do zatykania kanałów, wyłączania pomp obiegowych, prowadzą do nieszczelności i uszkodzeń w układzie grzewczym.
Co więcej, zwężenie wewnętrznej średnicy rurociągu pociąga za sobą opór hydrodynamiczny, dzięki czemu zmniejsza się prędkość chłodziwa i wzrastają koszty energii.
Płyn niezamarzający ma szeroki zakres temperatur (od -70°C do +110°C), jednak zmieniając proporcje wody i koncentratu można uzyskać płyn o innej temperaturze zamarzania. Umożliwia to korzystanie z przerywanego trybu ogrzewania i włączanie ogrzewania pomieszczenia tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Z reguły płyn niezamarzający oferowany jest w dwóch rodzajach: o temperaturze zamarzania nie wyższej niż -30 ° C i nie wyższej niż -65 ° C.
W przemysłowych instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz w instalacjach technicznych bez specjalnych wymagań środowiskowych stosowany jest płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego z dodatkami antykorozyjnymi. Wynika to z toksyczności roztworów. Do ich stosowania wymagane są zbiorniki wyrównawcze typu zamkniętego, stosowanie w kotłach dwuprzewodowych jest niedozwolone.
Inne możliwości zastosowania otrzymał roztwór na bazie glikolu propylenowego. Jest to kompozycja przyjazna środowisku i bezpieczna, która znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym oraz budownictwie mieszkaniowym. Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, aby zapobiec możliwości przedostania się substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych.
Kolejnym typem jest glikol trietylenowy, który stosuje się w wysokich temperaturach (do 180°C), ale jego parametry nie znalazły szerokiego zastosowania.
Rodzaje grzejników
Najpopularniejsze spośród ogólnej liczby konwektorów to trzy typy:
- Grzejnik aluminiowy;
- Bateria żeliwna;
- Grzejnik bimetaliczny.
Jeśli wiesz, który konwektor jest zainstalowany w Twoim domu i potrafisz policzyć liczbę sekcji, proste obliczenia nie będą trudne. Następnie oblicz ilość wody w kaloryferze
, Tabela
a wszystkie niezbędne dane przedstawiono poniżej. Pomogą dokładnie obliczyć ilość chłodziwa w całym systemie.
Typ konwektora |
Średnia objętość wody w litrach/sekcję |
Aluminium |
|
Stare żeliwo |
|
Nowe żeliwo |
bimetaliczny
Aluminium
Chociaż w niektórych przypadkach wewnętrzny system grzewczy każdej baterii może się różnić, istnieją ogólnie przyjęte parametry, które pozwalają określić ilość płynu, która się do niego zmieści. Z możliwym błędem 5% będziesz wiedział, że jedna sekcja grzejnika aluminiowego może zawierać do 450 ml wody
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku innych płynów można zwiększyć objętości
żeliwo
Obliczenie ilości płynu, która mieści się w żeliwnym grzejniku, jest nieco trudniejsze. Ważnym czynnikiem będzie nowość konwektora. W nowych importowanych grzejnikach jest znacznie mniej pustych przestrzeni, a dzięki ulepszonej konstrukcji nagrzewają się nie gorzej niż stare.
Nowy konwektor żeliwny mieści około 1 litra płynu, stary pomieści 700 ml więcej.
bimetaliczny
Tego typu grzejniki są dość ekonomiczne i wydajne. Powodem, dla którego objętości napełniania mogą się zmieniać, są tylko cechy konkretnego modelu i rozpiętość ciśnienia. Przeciętnie taki konwektor napełnia się 250 ml wody.
Możliwe zmiany
Każdy producent akumulatorów ustala własne minimalne / maksymalne dopuszczalne normy, ale objętość chłodziwa w dętkach każdego modelu może się zmieniać w zależności od wzrostu ciśnienia.Zwykle w domach prywatnych i nowych budynkach zbiornik wyrównawczy jest instalowany na podłodze piwnicy, co pozwala ustabilizować ciśnienie cieczy, nawet gdy rozszerza się po podgrzaniu.
Parametry zmieniają się również na przestarzałych grzejnikach. Często, nawet na rurach z metali nieżelaznych, na skutek wewnętrznej korozji tworzą się narośla. Problemem mogą być zanieczyszczenia w wodzie.
Z powodu takich narośli w rurkach ilość wody w układzie musi być stopniowo zmniejszana. Biorąc pod uwagę wszystkie cechy konwektora i ogólne dane z tabeli, możesz łatwo obliczyć wymaganą ilość wody dla grzejnika i całego systemu.
Pompa obiegowa jest wybierana według dwóch głównych cech:
G* - natężenie przepływu wyrażone wm 3 / godzinę;
H - głowa wyrażona wm.
*Aby zarejestrować przepływ chłodziwa, producenci urządzeń pompujących używają litery Q. Producenci zaworów, na przykład Danfoss, do obliczania przepływu używają litery G. Ta litera jest również używana w praktyce krajowej. Dlatego w ramach objaśnień do tego artykułu będziemy również posługiwać się literą G, ale w innych artykułach, przechodząc bezpośrednio do analizy harmonogramu pracy pompy, nadal będziemy posługiwać się literą Q dla przepływu.
3.1 Informacje ogólne
Potrzebować
w ciepło u odbiorców zużywających ciepło
zmienia się w zależności od warunków meteorologicznych
warunki, liczba gorących
woda w instalacjach ciepłej wody użytkowej
zaopatrzenie w wodę, tryby systemu
klimatyzacja i wentylacja
do instalacji grzewczych. Dla systemów
ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
powietrze jest głównym czynnikiem mającym wpływ
zużycie ciepła, czy temperatura?
powietrze na zewnątrz. zużycie ciepła,
przyjeżdżają pokryć ładunki
zaopatrzenie w ciepłą wodę i technologiczne
zużycie, na temperaturę zewnętrzną
powietrze jest niezależne.
Metodologia
zmiany ilości dostarczanego ciepła
odbiorcy zgodnie z harmonogramami
ich zużycie ciepła nazywamy systemem
kontrola dostaw ciepła.
Wyróżnić
centralny, grupowy i lokalny
regulacja dostaw ciepła.
Jeden
najważniejszych zadań regulacji systemu
zaopatrzenie w ciepło jest do obliczenia
schematy reżimu z różnymi metodami
Regulacja obciążenia.
Rozporządzenie
obciążenie cieplne możliwe o kilka
metody: zmiana temperatury
chłodziwo - metoda jakościowa;
okresowe wyłączanie systemów -
przerywana regulacja; zmiana
powierzchnia wymiennika ciepła.
V
sieci cieplne z reguły są akceptowane
centralna regulacja jakości
zgodnie z głównym obciążeniem cieplnym, które
zwykle jest to obciążenie grzewcze
budynki małe i publiczne.
Centralny
regulacja jakości wydania
ciepło ogranicza się do najmniejszych
temperatury wody w rurociągu zasilającym,
wymagane do ogrzewania wody
wejście do instalacji ciepłej wody
zaopatrzenie w wodę użytkową:
dla
zamknięte systemy grzewcze
mniej niż 70°C;
dla
otwarte systemy grzewcze - nie
mniej niż 60°С.
Na
na podstawie uzyskanych danych, a
wykres temperatury sieci
woda w zależności od temperatury
powietrze na zewnątrz. wykres temperatury
wskazane jest wykonanie na arkuszu
papier milimetrowy A4 lub z
przy użyciu Microsoft
gabinet
Przewyższać.
Na wykresie są określane przez temperaturę
zakresy regulacji punktu załamania
i ich opis jest wykonywany.
2.3.2
.Centralny
regulacja jakości ogrzewania,
Załaduj
Centralna regulacja jakości
zgodnie z obciążeniem grzewczym
w przypadku włączenia obciążenia termicznego
potrzeb mieszkaniowych i komunalnych jest
mniej niż 65% całkowitego obciążenia powiatu
i z szacunkiem.
Przy tego rodzaju regulacji
zależne schematy połączeń dla wind
temperatura wody w instalacjach grzewczych w
serwer
i na odwrót
autostrady, a także za windą
w okresie grzewczym
określone przez następujące wyrażenia:
(2)
Zapłata
wyprodukowane dla wartości #1. Dla wszystkich
reszta została obliczona zgodnie z powyższym
proponowana formuła, wyniki
wymienione w tabeli 3.
(3)
Zapłata
wyprodukowane dla wartości #1. Dla wszystkich
reszta została obliczona zgodnie z powyższym
proponowana formuła, wyniki
wymienione w tabeli 3.
gdzieT
- osada
różnica temperatur ogrzewania
przyrząd, 0 C, określony przez
formuła:
,
(4)
tutaj
3 i
2 - obliczone
temperatura wody odpowiednio po
winda i w linii powrotnej
sieć ciepłownicza określona w(dla obszarów mieszkalnych, zwykle
3 =
95 0 C;
2 =
70 0 C);
— obliczona różnica temperatur sieci
woda w sieci ciepłowniczej
=
1 —
2
(5)
=110-70=40
—
szacunkowa różnica temperatur w sieci
woda w lokalnym systemie ciepłowniczym,
(6)
zastanawianie się
różne temperatury
powietrze na zewnątrzT
n (zwykleT
n = +8; 0; -10;T
NRv;T
nro) określić
01;
02 ;
03 i zbuduj wykres temperatury ogrzewania
woda. Aby sprostać obciążeniu
temperatura ciepłej wody
woda w linii zasilającej
01 nie może być niższa niż 70 0 C w zamkniętym
systemy grzewcze. Dla tego
harmonogram ogrzewania jest wyprostowany do
poziom tych temperatur i staje się
ogrzewanie i dom (patrz przykładowe rozwiązanie).
temperatura zewnętrzna,
odpowiadający punktowi przerwania wykresów
temperatura wody T
n ",
dzieli okres grzewczy na zakresy
z różnymi trybami sterowania:
v
zakres I z zakresem temperatur
powietrze zewnętrzne od +8 0 C doT
n » realizowane grupowo lub lokalnie
regulacja, której zadaniem jest
zapobieganie „przegrzewaniu się” systemów
ogrzewanie i niepotrzebne straty ciepła;
v
zakresy II i III z zakresem temperatur
powietrze zewnętrzne z T
n 'doT
Przeprowadzane jest NRO
centralna kontrola jakości.
Tabela 3 - Wykres temperatury
Temperatura |
Temperatura |
|||
Prawidłowe obliczenie chłodziwa w systemie grzewczym
Dzięki połączeniu cech niekwestionowanym liderem wśród nośników ciepła jest zwykła woda. Najlepiej używać wody destylowanej, chociaż nadaje się również woda przegotowana lub uzdatniona chemicznie - do wytrącania rozpuszczonych w wodzie soli i tlenu.
Jeżeli jednak istnieje możliwość, że temperatura w pomieszczeniu z instalacją grzewczą na jakiś czas spadnie poniżej zera, to woda nie będzie się nadawała jako nośnik ciepła. Jeśli zamarznie, to wraz ze wzrostem objętości istnieje duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego uszkodzenia systemu grzewczego. W takich przypadkach stosuje się płyn chłodzący na bazie płynu niezamarzającego.
Obliczenia ogólne
Konieczne jest określenie całkowitej mocy grzewczej, aby moc kotła grzewczego była wystarczająca do wysokiej jakości ogrzewania wszystkich pomieszczeń. Przekroczenie dopuszczalnej objętości może prowadzić do zwiększonego zużycia grzałki, a także znacznego zużycia energii.
Wymaganą ilość czynnika grzewczego oblicza się według wzoru: Całkowita objętość = V kocioł + V grzejniki + V rury + V naczynie wzbiorcze
Bojler
Obliczenie mocy jednostki grzewczej pozwala określić wskaźnik wydajności kotła. W tym celu wystarczy przyjąć za podstawę stosunek, przy którym 1 kW energii cieplnej wystarczy do efektywnego ogrzania 10 m2 powierzchni mieszkalnej. Ten stosunek obowiązuje w przypadku sufitów, których wysokość nie przekracza 3 metrów.
Gdy tylko wskaźnik mocy kotła stanie się znany, wystarczy znaleźć odpowiednią jednostkę w specjalistycznym sklepie. Każdy producent podaje ilość sprzętu w danych paszportowych.
Dlatego, jeśli zostanie wykonane prawidłowe obliczenie mocy, nie będzie problemów z określeniem wymaganej objętości.
Aby określić wystarczającą objętość wody w rurach, należy obliczyć przekrój rurociągu według wzoru - S = π × R2, gdzie:
- S - przekrój;
- π jest stałą stałą równą 3,14;
- R to wewnętrzny promień rur.
Po obliczeniu wartości pola przekroju rur wystarczy pomnożyć ją przez całkowitą długość całego rurociągu w systemie grzewczym.
Zbiornik wyrównawczy
Możliwe jest określenie, jaką pojemność powinien mieć zbiornik wyrównawczy, mając dane dotyczące współczynnika rozszerzalności cieplnej chłodziwa. W przypadku wody wskaźnik ten wynosi 0,034 po podgrzaniu do 85 °C.
Podczas wykonywania obliczeń wystarczy użyć wzoru: V-tank \u003d (V syst × K) / D, gdzie:
- Zbiornik V - wymagana objętość zbiornika wyrównawczego;
- V-syst - całkowita objętość cieczy w pozostałych elementach systemu grzewczego;
- K jest współczynnikiem rozszerzalności;
- D - wydajność zbiornika wyrównawczego (podana w dokumentacji technicznej).
Obecnie istnieje szeroka gama poszczególnych typów grzejników do systemów grzewczych. Oprócz różnic funkcjonalnych wszystkie mają różną wysokość.
Aby obliczyć objętość płynu roboczego w grzejnikach, musisz najpierw obliczyć ich liczbę. Następnie pomnóż tę kwotę przez objętość jednej sekcji.
Objętość jednego grzejnika można sprawdzić na podstawie danych z karty technicznej produktu. W przypadku braku takich informacji można nawigować według średnich parametrów:
- żeliwo - 1,5 litra na sekcję;
- bimetaliczny - 0,2-0,3 l na sekcję;
- aluminium - 0,4 l na sekcję.
Poniższy przykład pomoże ci zrozumieć, jak poprawnie obliczyć wartość. Załóżmy, że jest 5 grzejników wykonanych z aluminium. Każdy element grzejny zawiera 6 sekcji. Dokonujemy obliczeń: 5 × 6 × 0,4 \u003d 12 litrów.
Jak widać, obliczenie mocy grzewczej sprowadza się do obliczenia łącznej wartości czterech powyższych elementów.
Nie każdy potrafi z matematyczną dokładnością określić wymaganą pojemność płynu roboczego w układzie. Dlatego niektórzy użytkownicy, nie chcąc wykonywać obliczeń, postępują w następujący sposób. Na początek system jest wypełniony w około 90%, po czym sprawdzana jest wydajność. Następnie spuść nagromadzone powietrze i kontynuuj napełnianie.
Podczas pracy systemu grzewczego w wyniku procesów konwekcyjnych dochodzi do naturalnego obniżenia poziomu chłodziwa. W takim przypadku następuje utrata mocy i wydajności kotła. Oznacza to konieczność posiadania zbiornika rezerwowego z płynem roboczym, z którego będzie można monitorować utratę płynu chłodzącego i, jeśli to konieczne, uzupełniać go.
Ilość chłodziwa w systemie grzewczym
Płyn chłodzący jest potrzebny po zamontowaniu nowego systemu grzewczego, po jego naprawie lub przebudowie.
Przed napełnieniem systemu grzewczego konieczne jest określenie dokładnej ilości chłodziwa w celu wcześniejszego zakupu lub przygotowania wymaganej objętości. Konieczne jest zebranie informacji o objętości paszportowej wszystkich urządzeń grzewczych i rurociągów (bardziej szczegółowo: „Obliczanie objętości systemu grzewczego, w tym grzejników”). Zwykle takie dane są zawarte na opakowaniu lub w literaturze przedmiotu. Objętość rur można łatwo obliczyć na podstawie ich długości i znanego przekroju. W przypadku najczęstszych elementów sieci grzewczych objętości chłodziwa są następujące:
- Przekrój nowoczesnego grzejnika (aluminium, stal lub bimetal) - 0,45 litra
- Sekcja chłodnicy starego typu (żeliwo, MS 140-500, GOST 8690-94) - 1,45 litra
- Metr liniowy rury (średnica wewnętrzna 15 milimetrów) - 0,177 litra
- Metr liniowy rury (średnica wewnętrzna 32 milimetry) - 0,8 litra
Nie wystarczy nam obliczyć natężenie przepływu chłodziwa - absolutnie konieczny jest również wzór na obliczenie objętości zbiornika wyrównawczego. Nie wystarczy zsumować objętości elementów sieci ciepłowniczej (grzejniki, kocioł i rurociągi). Faktem jest, że w procesie ogrzewania początkowa objętość cieczy zmienia się znacznie, a zatem wzrasta ciśnienie. Aby to zrekompensować, stosuje się tak zwane zbiorniki wyrównawcze.
Ich objętość obliczana jest za pomocą następujących wskaźników i współczynników:
E - tak zwany współczynnik rozszerzalności cieczy (obliczany w procentach). Różni się to dla różnych chłodziw. Dla wody jest to 4%, dla płynu niezamarzającego na bazie glikolu etylenowego - 4,4%.
d jest współczynnikiem sprawności zbiornika wyrównawczego VS jest obliczonym natężeniem przepływu chłodziwa (zsumowana objętość wszystkich elementów systemu zaopatrzenia w ciepło) V jest wynikiem obliczeń. Pojemność zbiornika wyrównawczego.
Wzór do obliczeń - V = (VS x E) / d
Obliczenie chłodziwa w systemie grzewczym zostało zakończone - czas go napełnić!
Istnieją dwie opcje napełniania systemu, w zależności od jego konstrukcji:
- Samonapełnianie - w najwyższym punkcie układu do otworu wkładany jest lejek, przez który stopniowo wlewa się chłodziwo. Nie należy zapominać o otwarciu kranu w najniższym punkcie systemu i zastąpienie go jakimś pojemnikiem.
- Pompowanie wymuszone pompą. Prawie każda pompa elektryczna o małej mocy wystarczy. Podczas procesu napełniania należy monitorować wskazania manometru, aby nie przesadzić z ciśnieniem. Bardzo wskazane jest, aby nie zapomnieć o otwarciu zaworów powietrza na akumulatorach.
Objętość sekcji i przepływ chłodziwa
Dziś nie wszystkie autonomiczne systemy grzewcze są wypełnione wodą.
. Wynika to z dwóch czynników.
Rozmiar sekcji
- Sytuacja powstaje, gdy właściciele muszą opuścić dom bez ogrzewania na długi czas, ponieważ z powodu długiej nieobecności nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń.
- Woda ma tendencję do zamarzania nawet przy zerowej temperaturze. Gdy woda zamarza, rozszerza się i zamienia w lód, czyli przechodzi z jednego stanu fizycznego do drugiego. Podczas tego procesu wiązania międzycząsteczkowe wody są uwalniane i zmieniane, w wyniku czego powstaje ogromna siła, która rozbija grzejniki i rury wykonane z dowolnego metalu.
Aby uniknąć takich sytuacji, do napełniania instalacji grzewczej zamiast wody stosuje się inny płyn chłodzący, pozbawiony problemu zamarzania. Mogą to być takie domowe środki przeciw zamarzaniu, jak:
- glikol etylenowy;
- roztwór soli;
- kompozycja glicerynowa;
- alkohol spożywczy;
- olej naftowy.
Dzięki specjalnym dodatkom wprowadzanym do tych składników kompozycje chłodziw zachowują swój stan skupienia w postaci płynnej nawet w niskich temperaturach.
Obliczanie chłodziwa
Określenie wielkości przepływu nośnika ciepła wymaganego dla autonomicznego systemu ogrzewania wymaga dokładnych obliczeń. Aby w łatwy sposób dowiedzieć się, ile płynu niezamarzającego jest potrzebne do napełnienia systemu grzewczego, istnieją różne tabele obliczeniowe.
Objętość wody w jednej sekcji
Do podstawowych obliczeń można wykorzystać informacje prezentowane w tematycznych podręcznikach:
- Standardowa sekcja akumulatora aluminiowego zawiera 0,45 litra płynu chłodzącego.
- Metr bieżący rury 15 mm zawiera 0,177 litra, a rura o średnicy 32 mm zawiera 0,8 litra chłodziwa.
Informacje o charakterystyce pompy uzupełniającej i zbiornika wyrównawczego można pobrać z danych paszportowych tego sprzętu.
Całkowita objętość systemu grzewczego będzie równa całkowitej objętości wszystkich urządzeń grzewczych:
- grzejniki;
- rurociągi;
- wymiennik ciepła kotła;
- zbiornik wyrównawczy.
Udoskonalona formuła głównego obliczenia jest dostosowywana z uwzględnieniem współczynnika rozszerzalności chłodziwa. Dla wody jest to 4%, dla glikolu etylenowego ─ 4,4%.
Wniosek
Projektując autonomiczny system grzewczy, wiele osób ma pytanie, ile litrów chłodziwa może pomieścić jedna sekcja aluminiowej baterii.Jest to konieczne, aby obliczyć zużycie gazu, energii elektrycznej i określić, ile płynu niezamarzającego należy kupić, jeśli system nie korzysta z wody.
Podczas budowy lub przebudowy prywatnego domu zawsze pojawia się pytanie - jaki sprzęt wybrać do ogrzewania pomieszczenia, ponieważ od tego zależy bezpośrednio komfort życia w nim zimą. Dlatego konieczne jest dokonanie właściwego wyboru ogrzewania.
System grzewczy to zespół składający się z pomp, urządzeń, automatyki, rurociągów i innych urządzeń przeznaczonych do dostarczania ciepła z generatora do pomieszczeń mieszkalnych. Sprawne i dobrze skoordynowane działanie tego systemu zależy od jego prawidłowej instalacji, dokładnego obliczenia ilości sekcji, wybranego schematu elektrycznego i innych czynników.