Izračunavanje promjera cijevi za grijanje: formule i

17-07-2018
Grijanje

Kako je proračun promjera cijevi za grijanje kod poznate snage kotlova? Kako izračunati minimalni promjer za odvojeni dio konture? U ovom članku moramo se upoznati s formulama koje se koriste u izračunima i pratiti poznanstvo s primjerima izračuna.

Naučit ćemo kako izračunati unutarnji promjer cijevi. Važno je imati na umu da su obično označeni kao vanjski.

Zašto vam je potrebna

I zapravo - zašto je potrebno izračunati promjer cijevi za grijanje? Zašto jednostavno ne uzeti očito prevelike cijevi? Uostalom, ovim ćemo se zaštititi od pretjerano spore cirkulacije u krugu.

Nažalost, ovaj pristup ima nekoliko ozbiljnih nedostataka.

  • Potrošnja materijala i, prema tome, cijena po metru povećava se u odnosu na kvadrat promjera. Troškovi neće biti peni.

Napomena: za održavanje istog radnog tlaka s povećanim promjerom cijevi potrebno je povećati debljinu stijenke koja dodatno povećava potrošnju materijala.

  • Jednako važno, povećani promjer cjevovoda znači povećanje volumena rashladne tekućine. i, prema tome, povećana toplinska inercija sustava. Zagrijavat će dulje i duže, što nije uvijek poželjno.
  • Konačno, s otvorenim polaganjem debelih cijevi za grijanje, oni zapravo neće ukrasiti sobu, a kad su skriveni, povećat će dubinu strobe na zidovima ili debljini sloja na podu.
Skrivanje debelih cijevi u utorima je mnogo teže.

formula

Budući da mi, dragi čitatelji, ne ulazimo u dobivanje diplome inženjera grijanja, nećemo se popeti u džunglu.

Pojednostavljeni izračun promjera cjevovoda za grijanje provodi se prema formuli D = 354 * (0,86 * Q / Dt) / v, pri čemu:

  • D je potrebna vrijednost promjera u centimetrima.
  • Q - toplinsko opterećenje na odgovarajućem dijelu kruga.
  • Dt je temperaturna delta između dovodnih i povratnih vodova. U tipičnom autonomnom sustavu, to je oko 20 stupnjeva.
  • v je brzina protoka rashladnog sredstva u cijevima.

Izgleda da trebamo neke podatke za nastavak.

Za izračun promjera cijevi za grijanje trebamo:

  1. Saznajte u kojoj maksimalnoj brzini rashladna tekućina može kretati.
  2. Saznajte kako izračunati toplinsku snagu cijelog sustava i njegovih pojedinačnih dijelova.

Brzina rashladnog sredstva

Mora ispuniti par graničnih uvjeta.

S jedne strane, rashladna tekućina bi se trebala okrenuti u krugu oko tri puta na sat. Inače, dragocjena temperatura delta znatno će se povećati, što grijanje radijatora neujednačeno. Osim toga, kod teške hladnoće dobivamo vrlo realnu mogućnost odmrzavanja najhladnijih dijelova kruga.

Usporena cirkulacija dovela je do odmrzavanja radijatora.

S druge strane, pretjerano velika brzina će generirati hidrauličku buku. Zaspati uz šum vode u cijevi je zadovoljstvo, recimo, za amatera.

Vrijedi je raspon protoka od 0,6 do 1,5 metara u sekundi; istodobno se u proračunu obično koristi maksimalna dopuštena vrijednost od 1,5 m / s.

Toplinska snaga

Ovdje je dijagram njegova izračuna za normaliziranu toplinsku otpornost zidova (za središte zemlje - 3,2 m2 * C / W).

  • Za privatnu kuću uzimaju se 60 vata po kubnom metru sobe za baznu snagu.
  • Dodaju 100 wata na svaki prozor i 200 wata na svaku vrata.
  • Rezultat se množi regionalnim koeficijentom ovisno o klimatskoj zoni:
Prosječna siječanjska temperatura faktor
-40 2.0
-25 1.6
-15 1.4
-5 1
0 0,8
Prosječna temperatura siječnja na karti zemlje.

Stoga će 300m2, s tri prozora i vrata u Krasnodaru (prosječna temperatura siječnja + 0,6 ° C) zahtijevati (300 * 60 + (3 * 100 + 200) * 0,8 = 14.800 vata topline.

Za zgrade čija je toplinska otpornost zidova znatno različita od normalizirane, koristi se druga pojednostavljena shema: Q = V * Dt * K / 860, gdje:

  • Q je potreba za toplinom u kilovatima.
  • V je obujam grijanog prostora u kubičnim metara.
  • Dt je razlika temperature između sobe i ulice na vrhuncu hladnoće.

Korisno je: bolje je uzeti temperaturu u sobi s odgovarajućim sanitarnim standardima, sobnoj temperaturi - prosječnom minimalnom tijekom proteklih nekoliko godina.

  • K - koeficijent izolacije zgrade. Gdje da dobijete svoje vrijednosti? Uputa će se naći u sljedećoj tablici.
Koeficijent izolacije Opis zatvorenih struktura
0,6 - 0,9 Pjena ili mineralna vuna, izolirani krov, troslojno staklo koje štedi energiju
1, -1.9 Postavljanje opeke u jednu i pol ciglu, prozora dvostrukog stakla s jednim komorom
2 - 2.9 Zidanje, prozori u drvenim okvirima bez izolacije
3-4 Polaganje u polu-opeke, ostakljivanje u jednoj niti

Gdje preuzeti opterećenje za odvojeni dio kruga? Izračunava se volumen prostorije, koji se zagrijava u ovom odjeljku, jedan od gore navedenih metoda.

Primjer izračuna

Dakle, u teoriji znamo kako izračunati promjer cijevi za grijanje.

Potvrdimo teorijska znanja s praksom i napravimo izračun za slijedeće uvjete:

  • Moramo izračunati promjer punjenja u privatnoj kući od 100 četvornih metara.
  • Visina stropa u kući iznosi 2,8 metara.
  • Zidovi su kade od 40 cm debljine betonskih blokova D600 s vanjskim pjenastim premazom debljine 150 mm.
Pjena će smanjiti gubitak topline na minimum.
  • Kuća se nalazi u Komsomolsk-na-Amuru Khabarovskog teritorija (prosječna minimalna temperatura u siječnju je -30.8 ° C). Unutarnja temperatura uzima se jednaka +20 ° C.

Prvo, izračunavamo potrebu za toplinskom snagom.

Izolacija jasno daje toplinsku otpornost bolje nego normalizirana, što će nas prisiliti da se prebacimo na drugu od gornjih shema proračuna.

  1. Unutarnji volumen kuće je 100 * 2.8 = 280 m3.
  2. Temperatura Delte između ulice i kuće u najgorem slučaju za nas bit će jednaka 50 stupnjeva.
  3. Pretpostavlja se da je koeficijent toplinske izolacije 0,7.
  4. Procjena kapaciteta kotlovskog kotla mora biti najmanje 280 * 50 * 0,7 / 860 = 11,4 kW.

Ostaje izvršiti stvarni proračun promjera cijevi za grijanje. To će biti jednak 354 * (0,86 * 11,4 / 50) / 1,5 = 2,4 cm, što odgovara čeličnoj VGP cijevi DN 25 ili polipropilenskoj cijevi s vanjskim promjerom od 32 mm.

U polipropilenskom punjenju grijanja.

zaključak

Podsjetimo se da smo dali iznimno pojednostavljene sheme izračuna. Kao i uvijek, čitač može pronaći dodatne informacije o predmetu u videozapisu koji je priložen članku. Sretno!