Содержание
- 1 Выбор циркуляционного насоса для системы отопления. Часть 2
- 2 Расчет теплоносителя в системе отопления МКД
- 2.1 Применяемые теплоносители
- 2.2 Определение потребного количества переносчика тепла
- 2.3 Определение объема теплопереносчика
- 2.4 Влияние «теплого пола» на расход теплопереносчика
- 2.5 Расчет расхода переносчика тепла по тепловой нагрузке
- 2.6 Максимальный и минимальный расход переносчика тепла
- 2.7 Необходимость расчетов
- 2.8 Заключение
- 3 Расход воды в системе отопления – считаем цифры
- 4 Расход теплоносителя в системе отопления
- 5 Не слишком ли велик расход теплоносителя в системе отопления? Формула расчета
Выбор циркуляционного насоса для системы отопления. Часть 2
Циркуляционный насос выбирается по двум основным характеристикам:
-
G* — расходу, выраженному в м3/час;
-
H — напору, выраженному в м.
*Для записи расхода теплоносителя производители насосного оборудования пользуются буквой Q. Производители запорной арматуры, например, Данфосс для расчета расхода пользуется буквой G.
В отечественной практике также используется эта буква.
Поэтому в рамках объяснений этой статьи мы также будем пользоваться буквой G, Но в других статьях, подойдя непосредственно к разбору графика работы насоса, для расхода мы все же будем использовать букву Q.
Определение расхода (G, м3/час) теплоносителя при выборе насоса
Отправной точкой для подбора насоса служит количество тепла, которое теряет дом. Как это узнать? Для этого нужно сделать расчет теплопотерь.
Это сложный инженерный расчет, предполагающий знание многих составляющих.
Поэтому в рамках этой статьи мы опустим это объяснение, а за основу количества теплопотерь возьмем одну из распространенных (но далеко не точных) методик, которой пользуются многие монтажные фирмы.
Ее суть заключается в некоем среднем показателе потерь на 1 м2.
Эта величина условна и составляет 100 Вт/м2 (если дом или комната имеют неутепленные кирпичные стены, да еще недостаточной толщины, количество тепла, теряемого помещением, будет значительно больше.
И наоборот, если ограждающие конструкции дома сделаны с применением современных материалов и имеют хорошую теплоизоляцию, потери тепла будут снижены и могут составлять 90 или 80 Вт/м2).
Итак, предположим, что вы имеете дом площадью 120 или 200 м2. Тогда условленное нами количество теплопотерь для всего дома будет составлять:
120 * 100 = 12000 Вт или 12 кВт.
Какое это имеет отношение к насосу? Самое прямое.
Процесс теплопотерь в доме происходит постоянно, а значит и процесс нагревания помещений (компенсация теплопотерь) должен идти постоянно.
Представьте, что у вас нет насоса, нет трубопроводов. Как бы вы решили эту задачу?
Чтобы компенсировать теплопотери вам пришлось бы сжигать какой-то вид топлива в отапливаемом помещении, например, дрова, что в принципе тысячелетиями люди и делали.
Но вы решили отказаться от дров и использовать для обогревания дома воду. Что вам пришлось бы делать? Вам пришлось бы брать ведро( -а), наливать туда воду и греть ее на костре или газовой плите до температуры кипения.
После этого брать ведра и нести их в комнату, где вода отдавала бы свое тепло помещению. Затем брать другие ведра с водой и снова ставить их на костер или газовую плиту для нагревания воды, а затем нести их в комнату взамен первых.
И так до бесконечности.
Сегодня за вас эту работу выполняет насос. Он заставляет воду двигаться к устройству, где она нагревается (котел), а затем для передачи сохраненного в воде тепла по трубопроводам направляет ее к отопительным приборам для компенсации теплопотерь в помещении.
Возникает вопрос: сколько нужно воды в еденицу времени, нагретой до заданной температуры, чтобы компенсировать теплопотери дома?
Как это посчитать?
Для этого нужно знать несколько величин:
- количество тепла, которое необходимо для компенсации тепловых потерь (в этой статье за основу мы взяли дом площадью 120 м2 с теплопотерями 12000 Вт)
- удельная теплоемкость воды равная 4200 Дж/кг * оС;
- разница между начальной температурой t1 (температура обратки) и конечной температурой t2 (температурой подачи), до которой нагревается теплоноситель (эта разница обозначается как ΔT и в теплотехнике для расчета систем радиаторного отопления определяется в 15 — 20 оС).
Эти значения нужно подставить в формулу:
G = Q / (c * (t2 — t1)), где
G — требуемый расход воды в системе отопления, кг/сек. (Этот параметр должен обеспечивать насос.
Если купить насос с меньшим расходом, то он не сможет дать количество воды необходимое для компенсации тепловых потерь; если взять насос с завышенным расходом, это приведет к снижению его КПД, перерасходу электроэнергии и большим начальным затратам);
Q — количество тепла Вт, необходимое для компенсации теплопотерь;
t2 — температура конечная, до которой нужно нагреть воду (обычно 75, 80 или 90 оС);
t1 — температура начальная (температура теплоносителя, остывшего на 15 — 20 оС);
c — удельная теплоемкость воды, равная 4200 Дж/кг * оС.
Подставляем известные значения в формулу и получаем:
G = 12000 / 4200 * (80 — 60) = 0,143 кг/с
Такой расход теплоносителя в течение секунды необходим для компенсации тепловых потерь вашего дома площадью 120 м2.
На практике пользуются расходом воды, перемещенным в течение 1 часа.
В этом случае формула, пройдя некоторые преобразования принимает следующий вид:
G = 0,86 * Q / t2 — t1;
или
G = 0,86 * Q / ΔT, где
ΔT — разность температур между подачей и обраткой (как мы уже увидели выше, ΔT — величина известная, закладываемая изначально в расчет).
Итак, какими бы сложными, на первый взгляд, не показались объяснения по подбору насоса, учитывая такую важную величину, как расход, сам расчет и, следовательно, подбор по этому параметру довольно прост.
Все сводится к подстановке известных значений в простую формулу. Эту формулу можно «вбить» в программе Excel и пользоваться этим файлом, как быстрым калькулятором.
Потренируемся!
Задача: нужно подсчитать расход теплоносителя для дома площадью 490 м2.
Решение:
Q (количество теплопотерь) = 490 * 100 = 49000 Вт = 49 кВт.
Проектный температурный режим между подачей и обраткой закладываем следующий: температура подачи — 80 оС, температура обратки — 60 оС (по-другому запись делается как 80/60 оС).
Следовательно, ΔT = 80 — 60 = 20 оС.
Теперь все значения подставляем в формулу:
G = 0,86 * Q / ΔT = 0,86 * 49 / 20 = 2,11 м3/час.
Как всем этим пользоваться непосредственно при выборе насоса, вы узнаете в заключительной части этой серии статей. А сейчас поговорим о второй важной характеристике — напоре. Читать далее
Часть 1; Часть 2; Часть 3; Часть 4.
Источник: http://umnoeotoplenie.ru/kak_vybrat_tcirkuliatcionniy_nasos_2
Расчет теплоносителя в системе отопления МКД
Иногда у собственников жилья с автономным отоплением появляется необходимость определения объема системы.
Такая проблема возникает при монтаже отопления, производстве профилактических, регламентных или других работ, выполнение которых сопряжено с полным опорожнением системы и последующим заполнением.
При выборе в качестве теплоносителя обыкновенной воды эта проблема не столь значима в отличие от заполнения системы спец. жидкостью, покупка которой обойдется в «копеечку». Не зная объем, невозможно купить точное количество спец.
жидкости без излишков или недостачи.
Иногда и в других ситуациях требуется информация о емкости отопления. Она понадобится для выбора расширительного бака.
Существуют теплотехнические формулы, посредством которых оптимизируют работу системы благодаря усовершенствованию, замене тех или иных элементов. Одной из величин необходимых для расчета будет объем расширительного бака.
Применяемые теплоносители
Самый распространенный теплоноситель — вода.
Для этой цели больше подойдет дистиллированная, кипяченная или очищенная специальным хим. составом.
Ее очистка способствует выпадению в осадок, растворенных солей и кислорода. Перед заправкой системы воду фильтруют.
На случай падения температуры в помещении ниже 0°C вода не подойдет. При замерзании произойдет ее расширение и велика вероятность выхода из строя системы отопления. Для предотвращения подобных ситуаций применяют теплоноситель на основе антифриза.
Переносчик тепла должен удовлетворять следующим требованиям:
- хорошая теплопередача;
- низкая вязкость и расширяемость при минусовых температурах;
- небольшая текучесть;
- отсутствие токсичности;
- низкая стоимость.
Определение потребного количества переносчика тепла
Перед заправкой системы надо узнать требуемое количество теплоносителя для заблаговременного приобретения и подготовки. Для этого стоит найти информацию об объеме всех элементов системы, включая радиаторы.
Эти данные содержатся в паспортах либо на упаковке оборудования, также в специализированной литературе. Объем труб легко рассчитать, зная длину и площадь поперечного сечения.
Существуют расчетные данные объема для устройств отопления:
- секция современного радиатора – 0,45 л;
- чугунного радиатора – 1,45 л;
- 1 м трубы диаметром 15 и 32 мм – 0,18 и 0,8 л соответственно.
Определение объема теплопереносчика
Самым простым вариантом расчета теплоносителя в системе отопления является способ без суммирования результатов всех составляющих отопления.
Чтобы рассчитать объем, нужно знать мощность отопительной системы (кВт), количество требуемого теплоносителя для передачи 1 кВт тепла берется усредненным – это порядка 15 литров. Подставляя значения в формулу несложно определить расход:
N x 15 л = V
где N – мощность системы, 15 л – количество теплоносителя для передачи 1 кВт тепла, а V – объем теплоносителя. Такой метод приблизительный и с его помощью точный параметр не узнать. Также недостаточно одного расхода, необходима и вместимость расширительного бака.
При нагревании начальный объем жидкости увеличивается, и происходит рост давления. Для компенсации давления используют расширительный бачок. Для вычисления объема бачка используют следующую формулу:
(S x E) / d = V
где S – общий объем всех составляющих системы теплоснабжения, E – коэффициент расширения жидкости, (%).
Для каждой жидкости он отличается, для воды его значение — 4%, а для антифриза – 4,4%.
Делителем в формуле является коэффициент производительности расширительного бака – d. С помощью вычисления определяется V – объем бака.
! Под расходом теплоносителя в системе отопления понимается количество передатчика тепла, потребное для отдачи конкретной доли тепла на обогрев помещения.
Количество теплоносителя в системе определяется как частное, полученное при делении потребного количества тепла (кВт) на производительность 1 кг теплоносителя (Дж/кг).
В сети Интернет существует калькулятор расчета общего объёма системы отопления, при помощи которого можно произвести расчеты онлайн, подставляя лишь свои значения.
Влияние «теплого пола» на расход теплопереносчика
При монтаже в доме теплого пола, расчет расхода теплоносителя рассчитывают с учетом общей длины контуров и типа использованных труб. Причем на трубы подогрева пола и «обратку» приходится большая часть объема системы.
Важно! В системе может присутствовать и другое оборудование, обладающее определенным объемом – это коллекторы, бойлеры и другое. При расчете их параметры также учитываются.
Для подсчета общей емкости отопления требуется, чтобы производительности отопительного прибора хватало для достижения требуемой температуры во всех помещениях жилья.
В случае превышения показателей максимального объема котел будет работать с повышенным износом.
Для определения потребного количества переносчика тепла можно воспользоваться выражением:
V общий = V котла + V радиаторов и труб + V расширит. бака
Расчет расхода переносчика тепла по тепловой нагрузке
Под тепловой нагрузкой понимают переданную тепловую энергию за единицу времени. Ее величина выражает потребность в тепловой энергии на какие-либо нужды или тепловую мощность, которой способен обеспечить отопительный прибор.
Обычно определяют часовой и годовой расход тепла, которые требуются для уточнения максимального потребления воды, используемой в теплосети.
Опираясь на часовой расход можно посчитать наиболее приемлемый диаметр труб, характеристики котла и выполнить гидравлический расчет трубопровода.
Исходя из годового — рассчитывается удельный расход тепла на единицу продукции, и проверяется правильность выбора отопительного прибора по производительности.
Важно отметить! Расход воды в теплосети варьируется на протяжении суток и года. Расчетные данные расходования воды требуются для обоснования правильности выбора насосов, котлов и водонагревателей.
Часто бывает, что исправно работающий котел зимой, не способен выполнить свои функции летом.
Это связано с неправильным выбором обогревательного прибора, для которого летний расход тепла меньше минимальной нагрузки, допустимой для данной модели.
Чтобы определить расход тепла стоит обратиться к проектной информации, так как она является наиболее достоверной и отражает применяемые материалы, толщину стен здания, габариты и количество окон, дверей и этажность строения.
В случае же отсутствия строительного проекта затраты тепла на отопление определяют по формуле:
Q0 = q0 (Tв — Tн) Vн
где q0 – удельный расход тепла; Tв – средняя температура в отапливаемом помещении; Tн – температура атмосферного воздуха и Vн – внешний объем отапливаемого здания.
Максимальный и минимальный расход переносчика тепла
Методика определения потребленной воды предназначена для выбора наиболее подходящих водо- и теплосчетчиков.
Благодаря ниже приведенной методике, как минимальное, так и максимальное расходование воды должны быть в пределах показаний счетчика согласно СП41-101-95.
Расход воды находят исходя из выражения:
Q = G * Cв*(Твх — Твых)
где Q – тепловая нагрузка, соответствующая 0,13 Гкал/ч; Cв – теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг*С); Твх – температура теплоносителя на входе в подающем трубопроводе; Твых – температура жидкости на выходе из теплообменного устройства; G – расход теплоносителя.
Исходя из вышеприведенного выражения, найти расход воды не составит труда. Значения температур теплоносителя берутся из графика, составленного из температурных измерений для конкретного региона, которым пользуются в теплоснабжении.
Необходимость расчетов
В современных отопительных системах уже используются новые технологии и материалы, для которых изготовителем уже предусмотрены наиболее эффективные режимы работы, контроль температуры практически на всех этапах функционирования. Выбор усовершенствованной системы значительно снизит потребление ресурсов при ее наивысшей эффективности. При монтаже системы стоит учесть целый ряд особенностей:
- равномерное распределение подогретого теплоносителя будет возможным только при ее правильной сборке;
- снижение сопротивления при движении жидкости минимизирует затраты;
- необоснованно высокий диаметр труб влечет увеличение затрат;
- помимо надежности необходимо обеспечить беззвучность работы, которая достигается правильным монтажом.
Заключение
Отопление является одной из наиболее важных систем, нарушения в водо- и электроснабжении можно пережить, а без тепла в зимнее время будет туго. Необходимо знать, что эффективность отопления определяется еще в процессе проектирования.
От количества батарей и их расположения будет зависеть температура в здании, распределение тепла по помещениям и этажам здания – все эти задачи решает правильный расчет отопления.
Он позволяет определить потребное количества тепла для поддержания комфортной температуры в холодное время года.
Источник: https://okommunalke.ru/voprosy/raschet-teplonositelya
Расход воды в системе отопления – считаем цифры
В статье мы дадим ответ на вопрос: как правильно осуществить расчет количества воды в системе отопления. Это очень важный параметр.
Нужен он по двум причинам:
Итак, обо всем по порядку.
Особенности подбора циркуляционного насоса
Подбирается насос по двум критериям:
- Количеству перекаченной жидкости, выраженной в метрах кубических за час (м³/ч).
- Напору, выраженному в метрах (м).
С напором, все более или менее понятно,- это высота, на которую должна быть поднята жидкость и измеряется с самой низкой до самой высокой точки или до следующего насоса, в том случае, если в проекте, он предусмотрен не один.
Объем расширительного бака
Всем известно, что жидкость при нагревании имеет свойство увеличиваться в объеме. Чтобы отопительная система не была похожа на бомбу и не текла по всем швам, существует расширительный бак, в который собирается вытесненная вода из системы.
Какого объема следует приобрести или изготовить бак?
Все просто, зная физические характеристики воды.
Рассчитанный объем теплоносителя в системе умножаем на 0,08. Например, для теплоносителя на 100 л, расширительный бачок будет объемом 8 л.
О количестве перекаченной жидкости поговорим подробней
Расход воды в системе отопления считается по формуле:
G = Q / (c * (t2 — t1)), где:
- G – расход воды в системе отопления, кг/сек;
- Q – количество тепла, компенсирующее теплопотери, Вт;
- с – удельная теплоемкость воды, эта величина известна и равна 4200 Дж/кг*ᵒС (учтите, что любые другие теплоносители имеют худшие показатели по сравнению с водой);
- t2 – температура теплоносителя поступающего в систему, ᵒС;
- t1 – температура теплоносителя на выходе из системы, ᵒС;
Рекомендация! Для комфортного проживания дельта температуры носителя тепла на входе должна составлять 7-15 градусов. Температура пола в системе «теплый пол» не должна быть более 29
ᵒ С. Поэтому придется для себя уяснить, какой вид отопления будет монтироваться в доме: будут ли стоять батареи, «теплый пол» или комбинация из нескольких видов.
Результат этой формулы даст расход теплоносителя за секунду времени для восполнения теплопотерь, далее этот показатель переводится в часы.
Совет! Скорее всего, температура в процессе эксплуатации в зависимости от обстоятельств и сезона будет разниться, поэтому лучше сразу к этому показателю добавить 30% запаса.
Рассмотрим показатель расчетное количество тепла, необходимое для компенсации тепловых потерь.
Пожалуй, это самый сложный и важный критерий, требующий инженерных знаний, к которому надо подойти ответственно.
Если это частный дом, то показатель может варьироваться от 10-15 Вт/м² (такие показатели характерны для «пассивных домов») до 200 Вт/м² и более (если это тонкая стена с отсутствующим или недостаточным утеплением).
На практике строительные и торговые организации за основу принимают показатель теплопотерь — 100 Вт/м².
Рекомендация: просчитайте этот показатель для конкретного дома, в котором будет устанавливаться или реконструироваться система отопления.
Для этого используются калькуляторы теплопотерь, при этом отдельно считаются потери для стен, крыш, окон, пола.
Эти данные дадут возможность узнать, сколько физически отдается тепла домом в окружающую среду в конкретном регионе со своими климатическими режимами.
Рассчитанную цифру потерь умножаем на площадь дома и затем подставляем в формулу расхода воды.
Теперь следует разобраться с таким вопросом, как расход воды в системе отопления многоквартирного дома.
Особенности расчетов для многоквартирного дома
Существует два варианта обустройства отопления многоквартирного дома:
- Общая котельная на весь дом.
- Индивидуальное отопление каждой квартиры.
Особенностью первого варианта является то, что проект делается без учета персональных пожеланий жителей отдельных квартир.
Например, если в одной отдельно взятой квартире решат смонтировать систему «теплый пол», а входная температура теплоносителя 70-90 градусов при допустимой температуре для труб до 60 ᵒС.
Или, наоборот, при решении всего дома иметь теплые полы, один отдельно взятый субъект, может оказаться в холодной квартире, если поставит обычные батареи.
Расчет расхода воды в системе отопления происходит по тому же принципу, что и для частного дома.
К слову: обустройство, эксплуатация и обслуживание общей котельной дешевле индивидуального собрата на 15-20%.
Среди достоинств индивидуального отопления в своей квартире нужно выделить тот момент, когда вы можете монтировать тот вид системы отопления, который считаете приоритетным для себя.
При расчете расхода воды следует добавить 10% на тепловую энергию, которая будет направлена на отопление лестничных клеток и другие инженерные сооружения.
Предварительная подготовка воды для будущей отопительной системы имеет огромное значение. От нее зависит, насколько эффективно будет происходить обмен теплом. Конечно, идеальным вариантом был бы дистилят, но мы живем не в идеальном мире.
Хотя, многие сегодня используют дистиллированную воду для отопления. Читайте об этом в статье.
Фактически показатель жесткости воды должен быть 7-10 мг-экв/1л.
Если же этот показатель больше, значит, требуется смягчение воды в системе отопления.
Иначе происходит процесс оседания солей магния и кальция в виде накипи, что приведет к быстрому износу узлов системы.
Доступнейший способ умягчения воды – кипячение, но, безусловно, это не панацея и не решает полностью проблему.
Можно воспользоваться магнитными смягчителями. Это достаточно доступный и демократичный подход, но работает он при нагреве не выше 70 градусов.
Существует принцип смягчения воды, так называемыми ингибиторными фильтрами, на основе нескольких реагентов. Их задача очищать воду от извести, кальцинированной соды, едкого натрия.
Хочется верить, что эта информация была полезной вам. Будем благодарны, если нажмете кнопки социальных сетей.
Правильных вам расчетов и хорошего дня!
Источник: http://kvarremontnik.ru/raskhod-vody-v-sisteme-otopleniya/
Расход теплоносителя в системе отопления
» Отопление » Расход теплоносителя в системе отопления
В статье мы дадим ответ на вопрос: как правильно осуществить расчет количества воды в системе отопления. Это очень важный параметр.
Нужен он по двум причинам:
Итак, обо всем по порядку.
Гидравлический расчет отопления с учетом трубопровода
Отопление частного дома » Монтаж отопления » Расчет систем отопления
Индивидуальные системы гидравлического отопления
Чтобы правильно провести гидравлический расчет системы отопления, необходимо принять во внимание некоторые эксплуатационные параметры самой системы. Сюда входят скорость теплоносителя, его расход, гидравлическое сопротивление запорной арматуры и трубопровода, инертность и так далее.
Может показаться, что эти параметры никак друг с другом не связаны. Но это ошибка. Связь между ними прямая, поэтому нужно при анализе опираться именно на них.
Приведем пример этой взаимосвязи. Если увеличить скорость теплоносителя, то сразу же возрастет сопротивление трубопровода.
Если увеличить расход, то увеличивается скорость горячей воды в системе, а, соответственно, и сопротивление.
Если увеличить диаметр труб, то снижается скорость движения теплоносителя, а значит, снижается сопротивление трубопровода.
О чем это говорит? Можно все рассчитать таким образом, что сократятся расходы на приобретаемые материалы. А это уже экономическая сторона дела.
Система отопления включает в себя 4 основных компонента:
- Отопительный котел.
- Трубы.
- Приборы отопления.
- Запорная и регулирующая арматура.
Каждый из этих компонентов имеет свои параметры сопротивления. Ведущие производители обязательно их указывают, потому что гидравлические характеристики могут изменяться.
Они во многом зависят от формы, конструкции и даже от материала, из которого изготовлены составляющие отопительной системы.
И именно эти характеристики являются самыми важными при проведении гидравлического анализа отопления.
Что же такое гидравлические характеристики? Это удельные потери давления.
То есть, в каждом виде отопительного элемента, будь то труба, вентиль, котел или радиатор, всегда присутствует сопротивление со стороны конструкции прибора или со стороны стенок. Поэтому, проходя по ним, теплоноситель теряет свое давление, а, соответственно, и скорость.
Расход теплоносителя
Расход теплоносителя
Чтобы показать, как производится гидравлический расчет отопления, возьмем для примера простую отопительную схему, в которую входят отопительный котел и радиаторы отопления с киловаттным потреблением тепла. И таких радиаторов в системе 10 штук.
Здесь важно правильно разбить всю схему на участки, и при этом точно придерживаться одного правила — на каждом участке диаметр труб не должен меняться.
Итак, первый участок — это трубопровод от котла до первого отопительного прибора. Второй участок — это трубопровод между первым и вторым радиатором. И так далее.
Как происходит теплоотдача, и каким образом понижается температура теплоносителя? Попадая в первый радиатор, теплоноситель отдает часть тепла, которое снижается на 1 киловатт. Именно на первом участке гидравлический расчет производится под 10 киловатт. А вот на втором участке уже под 9. И так далее с понижением.
Обратите внимание, что для подающего контура и для обратки данный анализ выполняется отдельно.
Существует формула, по которой можно рассчитать расход теплоносителя:
G = (3,6 х Qуч) / (с х (tr-to))
Qуч — это расчетная тепловая нагрузка участка. В нашем примере для первого участка она равна 10 кВт, для второго 9.
с — удельная теплоемкость воды, показатель постоянный и равный 4,2 кДж/кг х С;
tr — температура теплоносителя при входе на участок;
to — температура теплоносителя при выходе с участка.
Скорость теплоносителя
Схематический расчет
Существует минимальная скорость горячей воды внутри отопительной системы, при которой само отопление работает в оптимальном режиме. Это 0,2-0,25 м/с.
Если она уменьшается, то из воды начинает выделяться воздух, что ведет к образованию воздушных пробок.
Последствия — отопление не будет работать, и котел закипит.
Это нижний порог, а что касается верхнего уровня, то он не должен превышать 1,5 м/с. Превышение грозит появлением шумов внутри трубопровода. Наиболее приемлемый показатель — 0,3-0,7 м/с.
Если необходимо провести точный подсчет скорости движения воды, то придется принять во внимание параметры материала, из которого изготовлены трубы.
Особенно в этом случае учитывается шероховатость внутренних поверхностей труб. К примеру, по стальным трубам горячая вода движется со скоростью 0,25-0.
5 м/с, по медным 0,25-0,7 м/с, по пластиковым 0,3-0,7 м/с.
Выбор основного контура
Гидравлическая стрелка отделяет котловые и отопительные контура
Здесь необходимо рассматривать отдельно две схемы — однотрубную и двухтрубную. В первом случае расчет нужно вести через самый нагруженный стояк, где установлено большое количество отопительных приборов и запорной арматуры.
Во втором случае выбирается самый загруженный контур. Именно на его основе и нужно делать подсчет. Все остальные контуры будет иметь гидравлическое сопротивление гораздо ниже.
В том случае, если рассматривается горизонтальная развязка труб, то выбирается самое загруженное кольцо нижнего этажа. Под загруженностью понимают тепловую нагрузку.
Не слишком ли велик расход теплоносителя в системе отопления? Формула расчета
Теплоносителями для системы отопления могут выступать жидкости и газы.
Обычно в качестве теплоносителя для системы отопления частного дома или квартиры применяют воду, этилен- или пропиленгликоль.
Он должен отвечать определенным требованиям.
ontakte
Odnoklassniki
Есть 5 пунктов, которые нужно соблюдать:
- высокий показатель переноса теплоты;
- низкая вязкость, при этом стандартная (как у воды) текучесть;
- малая расширяемость при остывании;
- отсутствие токсичности;
- небольшая стоимость.
Фото 1. Теплоноситель Эко -30 на основе пропиленгликоля, вес 20 кг, производитель — «Технология уюта».
Для выбора рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику, который поможет сделать расчёты и выбрать подходящий теплоноситель.
Как рассчитать расход
Значение представляет собой количество теплоносителя в килограммах, которое тратится в секунду.
Оно используется для передачи температуры в помещение посредством радиаторов.
Для расчёта необходимо знать потребление котла, которое расходуется на обогрев одного литра воды.
Формула:
G = N / Q, где:
- N — мощность котла, Вт.
- Q — теплота, Дж/кг.
Величину переводят в кг/час, умножая на 3600.
Формула для расчёта необходимого объёма жидкости
Повторное заполнение труб требуется после ремонта или перестройки обвязки. Для этого находят количество воды, нужное системе.
Обычно достаточно собрать паспортные данные и сложить их. Но также можно найти его вручную. Для этого считают длину и сечение труб.
Числа перемножаются и добавляются к батареям. Объём секций радиатора составляет:
- Алюминиевого, стального или сплава — 0,45 л.
- Чугунного — 1,45 л.
А также есть формула, по которой можно примерно определить общее количество воды в обвязке:
V = N * VкВт, где:
- N — мощность котла, Вт.
- VкВт — объём, которого достаточно для передачи одного киловатта тепла, дм3.
Это позволяет посчитать только ориентировочное число, поэтому лучше свериться с документами.
Для полной картины также нужно посчитать объём воды, вмещаемой прочими компонентами обвязки: расширительным баком, насосом и т. д.
Внимание! Особенно важен бак: он компенсирует давление, которое повышается из-за расширения жидкости при нагреве.
В первую очередь нужно определиться с используемым веществом:
- вода имеет коэффициент расширения 4%;
- этиленгликоль — 4,5%;
- прочие жидкости используются реже, поэтому данные следует искать в справочной таблице.
Формула для расчёта:
V = (Vs * E)/D, где:
- E — коэффициент расширения жидкости, указанный выше.
- Vs — расчётный расход всей обвязки, м3.
- D — эффективность бака, указанная в паспорте устройства.
Найдя эти значения, их нужно просуммировать. Обычно получается четыре показателя объёма: труб, радиаторов, нагревателя и бака.
При помощи полученных данных можно осуществить создание системы отопления и заполнить её водой. Процесс залива зависит от схемы:
- «Самотёком» выполняется из высшей точки трубопровода: вставляют воронку и пускают жидкость. Это делают не спеша, равномерно. Предварительно внизу открывают кран, и подставляют ёмкость. Это помогает избежать образования воздушных пробок. Применяется, если отсутствует принудительный ток.
- Принудительная — требует насоса. Подойдёт любой, хотя лучше использовать циркуляционный, который затем применяют в отоплении. В течение процесса нужно снимать показания манометра, чтобы избежать повышения давления. И также обязательно открывают воздушные клапаны, что помогает с выпуском газа.
Как посчитать минимальный расход теплоносителя
Вычисляются также, как затраты жидкости в час на обогрев помещений.
Его находят в перерыв между отопительными сезонами как число, зависящее от горячего водоснабжения. Существует две формулы, применяемых в расчётах.
Если в системе нет принудительной циркуляции ГВС, или она отключена из-за периодичности работы, то расчёт выполняют с учётом среднего расхода:
Gmin = $ * Qгср / [(Tп — Tоб3)*C], где:
Qгср — среднее значение теплоты, которое передаёт система за час работы в неотопительный сезон, Дж.
$ — коэффициент изменения расхода воды летом и зимой. Принимается соответственно равным 0,8 или 1,0.
Tп — температура в подаче.
Tоб3 — в обратке при параллельном подключении нагревателя.
C — теплоёмкость воды, принимают равной 10-3, Дж/°С.
Температуры принимают равными соответственно 70 и 30 градусам Цельсия.
Если есть принудительная циркуляция ГВС или с учётом нагрева воды ночью:
Gmin = Qцг / [(Tп — Tоб6)*C], где:
Qцг — расход теплоты для прогрева жидкости, Дж.
Значение этого показателя принимают равным (Kтп * Qгср) / (1 + Kтп), где Kтп — коэффициент потери тепла трубами, а Qгср — средний показатель расхода мощности на воду в час.
Tп — температура подачи.
Tоб6 — обратки, измеренная после котла, циркулирующего жидкость по системе. Она равна пять плюс минимально допустимая в точке водоразбора.
Специалисты берут числовое значение коэффициента Kтп из следующей таблицы:
Типы систем ГВС | Потеря воды теплоносителем | |
С учётом тепловых сетей | Без них | |
С изолированными стояками | 0,15 | 0,1 |
С изоляцией и с сушителями для полотенец | 0,25 | 0,2 |
Без изоляции, но с сушилками | 0,35 | 0,3 |
Важно! С расчётом минимального расхода можно ознакомиться подробнее в строительных нормах и правилах 2.04.01—85.
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как после расчетов заполнить систему.
При расчётах учитывают не только длину, сечение труб и количество секций радиатора, но также прочие используемые в обвязке элементы.
Для вычислений следует пригласитьспециалиста по сантехнике, который поможет выбрать вид теплоносителя и, при необходимости, залить его.
Оцени статью:
Будь первым!
Средняя оценка: 0 из 5.
Оценили: 0 читателей.
Поделись с друзьями!
ontakte
Odnoklassniki
Источник: https://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/teplonositel/raschet.html