Izračun protoka rashladne tekućine

Anonim

Izračun protoka rashladne tekućine

Prilikom dizajniranja sustava grijanja, rashladno sredstvo u kojem su vodovi često potrebni za određivanje jačine rashladne tekućine u sustavu grijanja. Takvi podaci su ponekad neophodni za izračunavanje jačine zvuka ekspanzijskog spremnika u odnosu na već poznatu snagu samog sustava.

Izračun protoka rashladne tekućine

Tablica za određivanje protoka rashladne tekućine.

Pored toga, često je potrebno izračunati ovu vrlo moć ili tražiti minimum neophodan da bi znao da li je u mogućnosti održavati potreban termički režim u sobi. U ovom slučaju potrebno je izračunati rashladno sredstvo u sistemu grijanja, kao i njen trošak po jedinici vremena.

Odabir cirkulacijske pumpe

Izračun protoka rashladne tekućine

Kružni kružni krug pumpe.

Cirkulacijska pumpa je element bez kojeg je još teško zamisliti bilo koji sistem grijanja, to je odabrano dva glavna kriterija, odnosno dva parametra:

  • Q je potrošnja rashladne tečnosti u sistemu grijanja. Izražena potrošnja u kubnim metrima u 1 sat;
  • H - pritisak, koji se izražava u metrima.

Na primjer, q Da bi naznačili potrošnju rashladne tečnosti u sustavu grijanja koristi se u mnogim tehničkim člancima i nekim regulatornim dokumentima. Neki proizvođači cirkulacijskih pumpi koriste se za označavanje iste potrošnje. Ali postrojenja za proizvodnju namjenskih ventila kao oznaka potrošnje rashladne tečnosti u sustavu grijanja koriste slovo "G".

Vrijedno je napomenuti da se gornja oznaka u neku tehničku dokumentaciju možda ne podudaraju.

Odmah je potrebno izvršiti rezervaciju da će u našim proračunima označiti protok, primijeniti slovo "Q".

Izračun protoka rashladne tečnosti (vode) u sistemu grijanja

Izračun protoka rashladne tekućine

Gubitak toplote kuće sa izolacijom i bez.

Dakle, da biste odabrali pravu pumpu, odmah biste trebali obratiti pažnju na takvu veliku kao i gubitak topline kod kuće. Fizičko značenje veze ovog koncepta i pumpe je sljedeće. Određena količina vode zagrijana na određenu temperaturu neprestano cirkulira kroz cijevi u sustavu grijanja. Pumpe za cirkulaciju. Istovremeno, zidovi kuće stalno daju dio svoje vrućine u okoliš - to je toplotni gubitak kuće. Potrebno je znati kako bi minimalna količina vode trebala pumpati pumpu na sustavu grijanja s određenom temperaturom, odnosno s određenom količinom toplotne energije, tako da je ta energija dovoljna da nadoknadi gubitke topline.

Zapravo, prilikom rješavanja ovog zadatka, razmatra se propusnost pumpe ili potrošnja vode. Međutim, ovaj parametar ima malo drugačije ime za jednostavan razlog, što ne ovisi ne samo na samom pumpu, već i na temperaturi rashladne tekućine u sustavu grijanja i pored propusne širine cijevi.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, postaje jasno da je prije glavnog izračuna rashladnog tekućine potrebno izračunati toplotni gubitak kuće. Dakle, plan izračuna bit će sljedeći:

  • Pronalaženje toplotnog gubitka kuće;
  • Uspostavljanje prosječne temperature rashladne tečnosti (vode);
  • Izračun rashladne tekućine u vezivanju na temperaturu vode u odnosu na toplinski gubitak kuće.

Izračun gubitka topline

Ovaj se izračun može obaviti samostalno, jer je formula odavno uklonjena. Međutim, izračunavanje potrošnje topline prilično je složena i zahtijeva razmatranje nekoliko parametara odjednom.

Ako kažemo jednostavno, on se spušta samo da bi se utvrdio gubitak toplotne energije, izražene u snazi ​​toplotnog toka, koji svaki kvadratni m površine zidova, podova, poda i krovova zrače u vanjsko okruženje.

Članak na temu: Vlakna za estrih: Potrošnja za 1m3, koliko treba dodati

Ako preuzmete prosječnu vrijednost takvih gubitaka, bit će:

  • Oko 100 vata po jedinici površine - za prosječne zidove, poput zidova od opeke normalne debljine, sa normalnim uređenjem unutrašnjosti, s dvostrukim dvokrevetnim prozorima;
  • više od 100 vata ili znatno više od 100 vata po jedinici površine, ako govorimo o zidovima s nedovoljnom debljinom, sramoćenima;
  • Oko 80 vata po jedinici površine, ako govorimo o zidovima s dovoljnom debljinom, imajući vanjsku i unutrašnju toplinsku izolaciju, s instaliranim dvokrevetnim prozorima.

Da bi se odredio ovaj pokazatelj, posebna formula izvedena je s većom tačnošću u kojoj su neke varijable tabelarne podatke.

Precizan izračun toplotnog gubitka kuće

Za kvantitativni pokazatelj termičkog gubitka kuće postoji posebna vrijednost, koja se naziva toplotnom tokom, a mjeri se u kcal / sat. Ova vrijednost fizički prikazuje potrošnju topline, koja se daje zidovima u okolišu s zadanim termičkim režimom unutar zgrade.

Ova vrijednost direktno ovisi od arhitekture zgrade, iz fizičkih svojstava zidnih materijala, spola i plafona, kao i iz mnogih drugih faktora koji mogu uzrokovati vremenske zrake, na primjer, nepravilan uređaj toplotnog izolacijskog sloja .

Dakle, veličina toplotnog gubitka zgrade je zbroj svih toplotnih gubitaka njegovih pojedinačnih elemenata. Ova vrijednost izračunava formulom: g = s * 1 / po * (dva) do, gdje:

  • G - željena vrijednost izražena u kcal / h;
  • PO - Otpor na proces razmjene topline (prijenos topline), izražen u kcal / h, ovo je m² * H * temperatura;
  • TV, TN - temperatura zraka u zatvorenom i vanjskom prostoru;
  • K je koeficijent smanjujući, koji je za svaku toplinsku barijeru samostalno.

Vrijedno je napomenuti da se otkako proračun ne obavlja svaki dan, a u formuli se nalaze temperaturni pokazatelji koji se stalno mijenjaju, tada se takvi pokazatelji mijenjaju u prosječnoj obrasci.

To znači da se indikatori temperature uzimaju prosječni, a za svaku pojedinu regiju ovaj će indikator biti vlastiti.

Dakle, sada formula ne sadrži nepoznate članove, što omogućava izvršavanje prilično preciznog proračuna toplotnog gubitka određenog doma. Ostaje da zna samo koeficijent prema dolje i vrijednost vrijednosti otpornosti na PO.

Obje ove vrijednosti ovisno o svakom određenom slučaju, možete naučiti iz odgovarajućih referentnih podataka.

Neke vrijednosti nizvodnog koeficijenta:

  • Paul u tlu ili drvenim lagama - vrijednost 1;
  • Preklapanja su potkrovlje, u prisustvu krova sa krovnim materijalom čelika, pločicama na rijetkoj stalku, kao i krov iz azbestoscerta, inscredit premaz sa ventilacijom, iznosi 0,9;
  • Isti se preklapaju, kao u prethodnom stavku, ali uređene na čvrstom potu, iznosi 0,8;
  • Preklapanje je potkrovlje, sa krovom, koji je krovni materijal od kojih je valjani materijal - vrijednost 0,75;
  • Svi zidovi koji dijele grijanu sobu sa grijanim, koji zauzvrat, ima vanjski zid, iznosi 0,7;
  • Svi zidovi koji dijele grijanu sobu sa grijanim, koji zauzvrat nemaju vanjske zidove, iznosi 0,4;
  • Podovi su raspoređeni iznad podruma koji se nalaze ispod nivoa vanjskog tla - vrijednost 0,4;
  • Podovi su raspoređeni iznad podruma koji se nalaze iznad nivoa vanjskog tla - vrijednost 0,75;
  • Preklapanja, koja se nalaze iznad podruma, koja se nalaze ispod nivoa vanjskog tla ili veće od najviše 1 m, iznosi 0,6.

Članak o temi: ukrašavanje zavjesa ostataka tullea i šivaju korisne sitnice: glavna klasa

Na osnovu gore navedenih slučajeva moguće je približno zamisliti razmjeru i za svaki specifični slučaj koji nije ušao u ovu listu, odaberite sami koeficijent prema dolje.

Neke vrijednosti za otpornost na toplinu:

Izračun protoka rashladne tekućine

Vrijednost otpornosti za čvrsto zidanje cigle je 0,38.

  • Za konvencionalnu čvrstu zidnu opeku (debljina zida je približno jednaka 135 mm) vrijednost je 0,38;
  • Isto, ali s debljinom zidanja u 265 mm - 0,57, 395 mm - 0,76, 525 mm - 0,94, 655 mm - 1,13;
  • Za čvrsto zidanje ima sloj zraka, debljine 435 mm - 0,9, 565 mm - 1,09, 655 mm - 1,28;
  • Za čvrsto zidanje izrađene od dekorativne cigle za debljinu 395 mm - 0,89, 525 mm - 1,2, 655 mm - 1.4;
  • Za čvrsto zidanje s termoizolacijskim slojem za debljinu 395 mm - 1,03, 525 mm - 1,49;
  • Za drvene zidove iz pojedinih drvenih elemenata (ne drveta) za debljinu 20 cm - 1,33, 22 cm - 1,45, 24 cm - 1,56;
  • Za zidove iz bara sa debljinom 15 cm - 1,18, 18 cm - 1,28, 20 cm - 1,32;
  • Za potkrovlje stropa armirano-betonskih ploča sa prisustvom grijača debljine 10 cm - 0,69, 15 cm - 0,89.

Imajući tako tabelarne podatke, možete nastaviti do preciznog izračuna.

Direktan izračun rashladne tečnosti, snaga pumpe

Prihvatamo veličinu termičkih gubitaka po jedinici površine jednako 100 vata. Zatim, prihvativši ukupnu površinu kuće, jednaka 150 kvadrata M, moguće je izračunati ukupni toplinski gubitak cijele kuće - 150 * 100 = 15000 vata ili 15 kW.

Izračun protoka rashladne tekućine

Rad cirkulacione pumpe ovisi o svojoj pravilnoj instalaciji.

Sada bi to trebalo srediti kakav vrsta broja ova brojka ima pumpu. Ispada da je to najparatnije. Iz fizičkog osjećaja slijedi da su toplinski gubici stalni proces potrošnje topline. Da bi se zadržala u zatvorenom mikroklimu, potrebno je stalno nadoknaditi takvu potrošnju i povećati temperaturu u sobi, ne smijete samo nadoknaditi, već proizvesti više energije nego što trebate nadoknaditi gubitke.

Međutim, čak i ako postoji toplotna energija, još uvijek treba dostaviti na uređaj koji može razlikovati ovu energiju. Takav aparat je radijator za grijanje. Ali isporuka rashladne tečnosti (vlasnik energije) na radijatore vrši se cirkulacijskom pumpom.

Iz gore navedenog, može se shvatiti da se suština ovog zadatka svodi na jedno jednostavno pitanje: koliko je vode zagrijana na određenu temperaturu (koja je s određenom toplinom toplinske energije), potrebno je dostaviti radijatorima u određenom vremenskom periodu da nadoknadite sve toplotne gubitke kod kuće? U skladu s tim, odgovor će se dobiti u količini vode pumpane vode po jedinici vremena, a to je snaga cirkulacijske pumpe.

Da biste odgovorili na ovo pitanje, morate znati sljedeće podatke:

  • Tražena količina topline koja treba nadoknaditi toplotne gubitke, odnosno ishod gornjeg proračuna. Na primjer, 100 W vrijednost snimljena je na 150 četvornih metara. M, u našem slučaju, ta vrijednost je 15 kW;
  • Specifična toplinska sposobnost vode (ovo je referentni podaci), čija je vrijednost 4,200 joule energije po kg vode za svaki stupanj svoje temperature;
  • Temperaturna razlika između te vode koja izlazi iz kotla za grijanje, odnosno početna temperatura rashladne tekućine, a voda koja ulazi u bojler iz povratnog cjevovoda, odnosno krajnju temperaturu rashladne tekućine.

Članak o temi: Dizajn prozora: Klasifikacija i karakteristike

Vrijedi napomenuti da je s normalno trčanim kotlom i cijelim sustavom grijanja, s normalnim cirkulacijom vode, razlika ne prelazi 20 stepeni. Kao prosjek, možete trajati 15 stepeni.

Ako uzmite u obzir sve gore navedene podatke, formula za izračunavanje pumpe uzet će obrazac Q = g / (C * (T1-T2)), gdje:

  • Q je protok rashladne tečnosti (vode) u sistemu grijanja. Takva je količina vode u određenom temperaturnom režimu, cirkulacijsku pumpu treba dostaviti radijatorima po jedinici vremena za nadoknadu toplotnih gubitaka ove kuće. Ako kupite pumpu koja će imati mnogo više snage, jednostavno će povećati potrošnju električne energije;
  • G - toplotni gubici izračunati u prethodnom stavku;
  • T2 - Temperatura vode koja slijedi iz plinskog kotla, odnosno temperatura na koju je potrebno zagrijati određenu količinu vode. U pravilu, ta temperatura je 80 stepeni;
  • T1 - Temperatura vode koja teče u kotlu iz povratnog cjevovoda, odnosno temperature vode nakon postupka prenosa topline. Po pravilu je jednako 60-65 stepeni;
  • C - Specifična toplotna sposobnost vode, kao što je već spomenuta, jednak je 4.200 joula na kg rashladne tekućine.

Ako zamijenimo sve podatke dobivene u formuli i pretvorili sve parametre u iste mjerne jedinice, tada dobijamo rezultat od 2,4 kg / s.

Prijevod rezultata u normalu

Vrijedi napomenuti da se u praksi, ova potrošnja vode neće se sresti nigdje. Sva proizvođači pumpe za vodu izražavaju snagu pumpe u kubnim metar na sat.

Treba napraviti neke transformacije, pamtiti školsku fiziku. Dakle, 1 kg vode, to je, rashladno sredstvo, to je 1 cu. DM voda. Da biste saznali koliko jednog kubnog brojila teži, morate znati koliko kubnih decimetara u jednom kubnom brojilu.

Koristeći neke jednostavne proračune ili jednostavno pomoću tabelarnih podataka, dobivamo da u jednom kubnom brojilu sadrži 1000 kubnih decimetara. To znači da će jedan kubični metar rashladne tekućine imati masu od 1000 kg.

Zatim u jednoj sekundi trebate pumpati vodu u 2,4 / 1000 = 0,0024 kubičnih metara. m.

Sada ostaje da prevede sekunde do sati. Znajući da u jednom satu 3600 sekundi dobivamo da u jednom satu pumpa treba pumpu pumpu pumpu 0,0024 * 3600 = 8,64 kubika / h.

Sažetak

Dakle, izračunavanje rashladne tečnosti u sustavu grijanja pokazuje koliko vode zahtijeva cijeli sustav grijanja za održavanje kućne sobe u normalnom temperaturnom režimu. Ista ličnost uvjetno je jednaka snazi ​​pumpe, koja će u stvari, izvršiti isporuku rashladne tečnosti na radijatore, gdje će dati dio njegove toplotne energije u sobu.

Vrijedi napomenuti da je prosječna snaga pumpi otprilike 10 kubičnih metara / h, što daje malu maržu, jer toplotna bilanca ne smije samo uštedjeti, već i na zahtjev vlasnika, povećati temperaturu zraka, na koju , u stvari, potrebna je dodatna snaga..

Iskusni stručnjaci preporučuju kupovinu pumpe, što je oko 1,3 puta moćnije. Govoreći o kotlu za grijanje na plin, koji, u pravilu već je opremljen takvom pumpom, trebali biste obratiti pažnju na ovaj parametar.

Čitaj više