Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гидравлический расчет

Определение коэффициента сопротивления теплопередаче | Тепловой баланс помещения | Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений | Расход теплоты нагревание инфильтрирующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений |


Читайте также:
  1. I. Расчет мощности потребляемой строительной площадкой.
  2. II. Расчет объема памяти информационно-логической машины (ИЛМ).
  3. III. Расчет наиболее нагруженного фундамента
  4. IV. Расчет центральносжатого фундамента под колонну.
  5. А) Расчет характеристик эмпирической функции распределения
  6. А. РАСЧЕТ ГРАФИКОВ ПОДАЧИ ТЕПЛОТЫ В СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
  7. А.10 Расчет арматурных сеток

Гидравлический расчет выполняют по пространствен­ной схеме системы отопления, вычерчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выяв­ляют циркуляционные кольца, делят их на участки и на­носят тепловые нагрузки. В циркуляционное кольцо мо­гут быть включены один (двухтрубная система) или не­сколько (однотрубная система) отопительных приборов и всегда теплогенератор, а также побудитель циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления.

Участком называют трубу или трубы с одним и тем же расходом теплоносителя. Последовательно соединенные участки, образующие замкнутый контур циркуляции во­ды через теплогенератор, составляют циркуляционное

Для определения диаметра, скорости и местных сопротивлений необходимо знать расход теплоносителя на участке, который рассчитывается по формуле:

, (13)

где - теплопотери помещения, Вт.

с – теплоемкость воды, равная 4,2 ;

- температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах, °С;

- коэффициенты учитывающие вид прибора и дополнительные потери отопительных приборов в следствии размещения отопительных приборов у наружной ограждающей конструкции, .

По приложению II [1], подбираем по расходу воды на участках диаметры труб - d, выписываем скорости движения воды - W и потери давления на трение на 1м - R. Далее по таблице II.11 приложения II [1] выписываем значения коэффициентов местных сопротивлений - x для различных элементов системы отопления. По значениям x и W находим потери давления на местные сопротивления Z при помощи интерполяции.

Найденные значения записываем в таблицу гидравлического расчета.

Суммируя RL и Z находим ∑(RL+Z) = 6866 Па. Производим невязку потерь давления в циркуляционном кольце (для системы с естественной циркуляцией) по формуле:

, (14)

- так как невязка получилась меньше 10% следовательно данная система отопления рассчитана правильно и является работоспособной.

После гидравлического расчета циркуляционного кольца необходимо рассчитать ближний стояк. Что бы подобрать диаметр стояка, регулирующую арматуру. Для этого необходимо что бы выполнялось следующее неравенство:

, (15)

где - расчетное циркуляционное давление, которое находиться путем суммирования RL и Z на участках расположенных после рассчитываемого стояка.

 

  Гидравлический расчет системы отопления          
№ уч. Q, Вт G, кг/ч L, м dу, мм ω, м/с R, Па/м R*L, Па ξ z, Па R*L+z, Па примечание
                       
  3632,5 39,0 12,05   0,031 0,8 9,6   0,44 10,1 1тройник
                7,5 3,3   5 отвод=90
  4971,5 53,4 10,8   0,041 1,5 16,2   0,78 17,0 1тройник
                  7,04   6 отводов=90
                  3,13   4 отвода более 90
  5469,5 58,7 16,242   0,045   32,5   0,99 33,5 1 тройник
                7,5 7,425   5 отводов=90
                  0,99   1 отвод более 90
    46,6 3,994   0,036   4,0   0,6 4,6 1 тройник
  13165,5 141,4 5,633   0,039 0,9 5,1   0,78 5,8 1 тройник
  4685,5 50,3 3,737   0,039 1,3 4,9   0,78 5,6 1 тройник
    92,0 19,836   0,043 1,6 31,7   0,99 32,7 1 тройник
                  6,93   7отводов=90
                  0,99   1 отвод более 90
    100,6 4,000   0,048 1,9 7,6   1,22 8,8 1 тройник
    92,0 19,836   0,043 1,6 31,7   0,99 32,7 1 тройник
                  6,93   7отводов=90
                  0,99   1 отвод более 90
  4685,5 50,3 3,737   0,039 1,3 4,9   0,78 5,6 1 тройник
  13165,5 141,4 5,633   0,039 0,9 5,1   0,78 5,8 1 тройник
    46,6 3,994   0,036   4,0   0,6 4,6 1 тройник
  5469,5 58,7 16,232   0,045   32,5   0,99 33,5 1 тройник
                7,5 7,425   5 отводов=90
                  0,99   1 отвод более 90
  4971,5 53,4 10,7   0,041 1,5 16,1   0,78 16,8 1тройник
                  7,04   6 отводов=90
                  0,78   4 отвода более 90
  3632,5 39,0 12,2   0,031 0,8 9,8   0,44 10,2 1тройник
                7,5 3,3   5 отвод=90
Σ     74,53             227,5  
    P                  

 

 


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Двухтрубная гравитационная система отопления| Расчет и подбор отопительного прибора

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)