냉각수의 흐름 계산

Anonim

냉각수의 흐름 계산

가열 시스템을 설계 할 때, 가열 시스템에서 냉각제의 체적을 지정하는 데 종종 물이 ​​필요한 냉각수가 필요합니다. 이러한 데이터는 때로는 시스템 자체의 이미 알려진 전력에 대해 확장 탱크의 볼륨을 계산하는 데 필요합니다.

냉각수의 흐름 계산

냉각수의 흐름을 결정하는 테이블.

또한이 전력을 계산하거나 실내에서 필요한 열 정권을 유지할 수 있는지 여부를 알기 위해 필요한 최소한을 찾는 것이 종종 있습니다. 이 경우, 가열 시스템에서 냉각제를 계산할 필요가 있으며, 시간당 그 비용을 계산해야합니다.

순환 펌프 선택

냉각수의 흐름 계산

순환 펌프 설치 회로.

순환 펌프는 가열 시스템을 상상하기가 어렵지 않은 요소이며, 두 개의 주요 기준, 즉 두 개의 매개 변수가 선택됩니다.

  • Q는 난방 시스템의 냉각수 소비입니다. 1 시간 만에 입방 미터의 소비를 표현했다.
  • h 압력, 미터로 표시됩니다.

예를 들어, Q 가열 시스템의 냉각수 소비가 많은 기술적 인 제품 및 일부 규제 문서에서 사용됩니다. 일부 순환 펌프 제조업체는 동일한 소비를 지정하는 데 사용됩니다. 그러나 난방 시스템에서 냉각수 소비의 지정으로 인한 차단 밸브의 생산을위한 식물은 문자 "G"를 사용합니다.

일부 기술 문서에서 위의 지정이 일치하지 않을 수 있음을 주목할 가치가 있습니다.

즉시 유량을 지정하라는 계산에서 "Q"가 적용될 예정이 적용될 필요가 있습니다.

난방 시스템의 냉각수 (물)의 유속 계산

냉각수의 흐름 계산

단열재와 함께 집의 열 손실.

따라서 올바른 펌프를 선택하기 위해 집에서의 열 손실로 즉시주의를 기울여야합니다. 이 개념과 펌프의 연결의 물리적 의미는 다음과 같습니다. 특정 온도로 가열 된 일정량의 물이 난방 시스템의 파이프를 끊임없이 순환합니다. 순환 연습 펌프. 동시에, 집의 벽은 끊임없이 환경에 열의 일부를 낳습니다. 이것은 집의 열 손실입니다. 일정한 온도로 가열 시스템에서 펌프를 펌프를 펌핑 해야하는지,이 에너지가 열 손실을 보상하기에 충분하기 위해 얼마나 많은 양의 물을 펌프를 펌핑해야 하는지를 알아야합니다.

실제로이 작업을 해결할 때 펌프 대역폭이 고려되거나 물 소비가 고려됩니다. 그러나이 매개 변수는 펌프 자체뿐만 아니라 난방 시스템의 냉각제의 온도와 파이프의 대역폭에서 펌프 자체뿐만 아니라 냉각수의 온도에 따라 다릅니다.

위의 모든 것을 고려하여 냉각수의 주요 계산을하기 전에 집의 열 손실을 계산할 필요가 있습니다. 따라서 계산 계획은 다음과 같습니다.

  • 집의 열 손실을 찾는 것;
  • 냉각수의 평균 온도 설정 (물);
  • 집의 열 손실에 비해 온도 온도에 결합 할 때 냉각수의 계산.

열 손실 계산

이 계산은 수식이 길어지기 때문에 독립적으로 만들 수 있습니다. 그러나 열 소비량의 계산은 매우 복잡하며 한 번에 여러 매개 변수를 고려해야합니다.

우리가 간단히 말하면, 벽, 바닥, 바닥 및 지붕이 외부 환경으로 방사되는 열 플럭스의 각각의 평방 m의 각각의 평방 m이되는 열전기의 힘으로 표현되는 열에너지의 손실을 결정하기 위해서만 내려졌습니다.

주제에 관한 기사 : 스크 리드 용 섬유 : 1m3의 소비량, 얼마를 추가 할 수 있습니다.

그러한 손실의 평균값을 취하면 다음과 같습니다.

  • 단위 면적당 약 100 와트 - 일반적인 두께의 벽돌 벽, 일반적인 인테리어 장식으로 일반적인 두께의 벽돌 벽과 같은 평균 벽, 이중 이중 유약 창문이 있습니다.
  • 단위 면적 당 100 와트 또는 훨씬 100 와트 이상 100 와트 이상, 우리가 두께가 충분하지 않은 벽에 대해 이야기하고 있다면, 분리 된;
  • 단위 면적당 약 80 와트, 우리가 벽에 대해 벽에 대해 말하면, 외부 및 내부 단열재가있는 충분한 두께를 갖는 벽에 대해서는 두 배가 된 창문이 설치되어 있습니다.

이 표시기를 결정하려면 일부 변수가 표 형식의 데이터 인 더 큰 정확도로 특수 수식이 파생됩니다.

집의 열 손실을 정확하게 계산합니다

집의 열 손실의 정량적 지표는 열유속이라고 불리는 특별한 가치가 있으며, KCAL / 시간으로 측정됩니다. 이 값은 건물 내에서 주어진 열 모드로 환경의 벽에 주어진 열 소비를 물리적으로 보여줍니다.

이 값은 벽 재료, 성별 및 천장의 물리적 특성뿐만 아니라 따뜻한 공기의 풍화를 유발할 수있는 많은 다른 요인으로부터 열 절연 층의 부적절한 장치를 유발할 수있는 많은 다른 요인으로부터 직접적으로 의존합니다. ...에

따라서 건물의 열 손실의 크기는 개별 요소의 모든 열 손실의 합입니다. 이 값은 G = S * 1 / PO * (2) ~에 의해 계산됩니다.

  • g - kcal / h에서 표현 된 원하는 값;
  • PO - KCAL / H로 발현되는 열교환 공정 (열 전달)에 대한 내성, 이것은 sq.m * h * 온도입니다.
  • TV, TN - 실내 및 외부 공기 온도;
  • k는 각 열 장벽이 자체적 인 감소 계수입니다.

계산이 매일이 아니기 때문에, 수식에서는 끊임없이 변화하는 온도 표시기가 있으므로, 그러한 지표는 평균 형태로 취해진 다.

즉, 온도 표시기가 평균이고 각 영역에 대해이 표시기는 자체적입니다.

그래서 지금 수식에는 특정 가정의 열 손실을 상당히 정확하게 계산할 수있는 알 수없는 구성원이 포함되어 있지 않습니다. 그것은 남아 있으며, PO 저항 가치의 하향 계수와 가치만을 알아야한다.

이 두 값 모두 특정 경우에 따라 해당 참조 데이터에서 배울 수 있습니다.

다운 스트림 계수의 값 :

  • 토양이나 나무 lagas의 바울 - 가치 1;
  • 겹침은 다락방이며, 철강의 루핑 재료가있는 지붕이 있고, asbestoscerta의 지붕뿐만 아니라 asbestoscerta의 지붕뿐만 아니라 환기가있는 inscredit 코팅이 0.9이고;
  • 이전 단락에서와 같이 동일한 겹치지 만 솔리드 바닥재에 배열 된 것은 0.8이고;
  • 겹치는 것은 루핑 재료 인 지붕이 0.75의 값 인 지붕이있는 지붕과 함께;
  • 가열 된 방을 가열하게 공유하는 모든 벽은 바깥 벽이 0.7 인 것입니다.
  • 가열 된 방을 공유하는 모든 벽은 차례로 외벽이 없으며 0.4입니다.
  • 야외 토양의 수준 아래에있는 지하실 위에 배치 된 바닥은 0.4의 값;
  • 옥외 토양의 수준 위에 위치한 지하실 위에 배치 된 바닥은 0.75의 값;
  • 최대 1m에서 외부 토양 이상의 레벨 아래에 위치하는 지하실 위에 위치한 겹침은 0.6입니다.

주제에 관한 기사 : 얇은 명주 그물의 렘넌트의 커튼을 장식하고 유용한 작은 것들을 바느질 : 마스터 클래스

위의 경우에 따라 규모를 상상할 수 있으며이 목록을 입력하지 않은 각 특정 경우에 대해서는 하향 계수를 선택할 수 있습니다.

열 전달 저항의 일부 값 :

냉각수의 흐름 계산

고체 벽돌 벽돌의 저항 값은 0.38입니다.

  • 기존의 고체 벽돌 (벽 두께가 약 135mm)의 경우 값은 0.38이고;
  • 265mm - 0.57, 395 mm-0.76, 525 mm-0.94, 655 mm-1.13;
  • 공기 층을 갖는 고체 벽돌의 경우, 두께가 435mm ~ 0.9, 565 mm - 1.09, 655 mm - 1.28;
  • 두께 395 mm - 0.89, 525 mm - 1.2, 655 mm - 1.4의 두께를위한 장식 벽돌로 만들어진 고체 벽돌의 경우;
  • 두께 395mm - 1.03, 525 mm - 1.49의 두께를위한 단열층이있는 고체 벽돌 용;
  • 개별 목재 요소 (목재가 아닌) 20cm - 1.33, 22 cm - 1.45, 24 cm-1.56의 두께의 나무 벽의 경우;
  • 두께 15cm - 1.18, 18cm-1.28, 20 cm - 1.32의 두께를 갖는 바에서 벽의 경우;
  • 두께 10cm - 0.69, 15cm - 0.89의 두께가있는 히터가있는 강화 콘크리트 플레이트의 다락방 천장의 경우.

이러한 표 형식 데이터를 갖는 것은 정확한 계산을 진행할 수 있습니다.

냉각수, 펌프 파워의 직접 계산

우리는 100 와트의 단위 면적당 열 손실의 크기를 수락합니다. 그런 다음, 150 평방 미터의 집 전체 영역을 수락하면 전체 집 전체의 총 열 손실을 계산할 수 있습니다 - 150 * 100 = 15000 와트 또는 15kW.

냉각수의 흐름 계산

순환 펌프의 작동은 적절한 설치에 따라 다릅니다.

이제이 그림이 펌프에 어떤 숫자가 있는지 분류해야합니다. 그것은 가장 직접적으로 밝혀졌습니다. 열 손실이 열 소비의 일정한 과정이라는 물리적 인 감각으로 인한 것입니다. 실내에서 필요한 미세화를 유지하기 위해 끊임없이 그러한 소비를 보상하고 방의 온도를 높이기 위해서는 보상을해서는 안되지만 손실을 보상하는 데 필요한 것보다 더 많은 에너지를 생산해야합니다.

그러나 열 에너지가 있더라도이 에너지를 풀 수있는 장치에 여전히 전달되어야합니다. 이러한 어플라이언스는 가열 라디에이터입니다. 그러나 냉각제 (에너지 소유자)의 라디에이터의 전달은 순환 펌프에 의해 수행됩니다.

전술 한 것에서 부터이 작업의 본질은 하나의 간단한 질문으로 나뉩니다. 특정 온도 (즉, 열에너지의 일정한 열이있는 경우)가 얼마나 많은 물을 가열하며, 라디에이터에게 전달할 필요가 있습니다. 집에서 모든 열 손실을 보완하기 위해 일정 기간 동안? 따라서, 대응 단위당 물 펌핑 된 물의 부피에서 수득 될 것이며, 이것은 순환 펌프의 전력이다.

이 질문에 답변하려면 다음 데이터를 알아야합니다.

  • 열 손실을 보완 해야하는 열의 양, 즉 상기 계산의 결과입니다. 예를 들어, 100 와트 값은 150 평방 미터에서 촬영되었습니다. M, 즉,이 값은 15 kW입니다.
  • 물의 특정 열용량 (이는 참조 데이터)이며, 그 값은 각 정도의 물에 대해 4,200 개의 주위 에너지 당 4,200 명입니다.
  • 가열 보일러에서 나오는 물, 즉 냉각수의 초기 온도, 즉 냉각제의 최종 온도 인 냉각제의 초기 온도와 보일러에 들어오는 물 사이의 온도 차이.

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정상적인 보일러와 전체 가열 시스템이 정상적인 수로 순환을 사용하여 차이가 20도를 초과하지 않는 것을 주목할 가치가 있습니다. 평균적으로 15도가 필요합니다.

위의 모든 데이터를 고려하면 펌프 계산 공식이 Q = G / (C * (T1-T2)) 양식을 취합니다.

  • Q는 가열 시스템의 냉각제 (물)의 흐름입니다. 특정 온도 모드에서 이러한 양의 물이며, 순환 펌프는이 집의 열 손실을 보상하기 위해 순환 펌프가 단위 시간당 라디에이터로 전달되어야합니다. 훨씬 더 많은 힘을 가질 수있는 펌프를 구입하면 전기 에너지의 소비를 단순히 증가시킬 것입니다.
  • g - 이전 단락에서 계산 된 열 손실;
  • T2 - 가스 보일러에서 다음과 같은 수온, 즉 일정량의 물을 가열하는 데 필요한 온도. 원칙적 으로이 온도는 80도입니다.
  • T1 - 복귀 파이프 라인에서 보일러로 흐르는 물의 온도, 즉 열전달 과정 이후의 수온입니다. 원칙적으로 60-65도와 같습니다.;
  • c - 물의 특정 열 수용량은 이미 언급했듯이 냉각수의 Kg에서 4,200 개의 주울과 같습니다.

수식에서 얻은 모든 데이터를 모두 대체하고 모든 매개 변수를 동일한 측정 단위로 변환 한 다음 2.4 kg / s의 결과를 얻습니다.

결과를 정상으로 번역합니다

실제로이 물의 소비가 어디에서나 만날 수 없다는 것은 주목할 가치가 있습니다. 모든 물 펌프 제조업체는 시간당 입방 미터에서 펌프 전원을 표현합니다.

일부 변화는 학교 물리학을 기억해야합니다. 그래서 1 kg의 물, 즉 냉각수, 그것은 1 cu입니다. DM 물. 한 큐빅 미터의 무게의 양을 찾으려면 한 큐빅 미터에서 얼마나 많은 입방 미터 의지를 알아야합니다.

몇 가지 간단한 계산을 사용하거나 간단하게 표 형식 데이터를 사용하여 하나의 입방 미터에서 1000 큐피 미터가 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 이것은 냉각제의 하나의 입방 미터가 1000kg의 질량을 가질 것임을 의미합니다.

그런 다음 1 초 후에 2.4 / 1000 = 0.0024 입방 미터에서 물을 펌핑해야합니다. 미디엄.

이제 몇 시간으로 번역하는 것이 남아 있습니다. 1 시간 안에 3600 초 동안 펌프가 0.0024 * 3600 = 8.64 입방 미터 / h를 펌프로 펌프로해야한다는 것을 알고 있습니다.

요약하다

따라서 난방 시스템에서 냉각제의 계산은 정상 온도 모드에서 하우스 룸을 유지하기 위해 전체 난방 시스템에서 필요한 물의 양을 보여줍니다. 동일한 수치는 펌프의 전력과 조건적으로 동일합니다. 실제로 냉각수의 전달을 방실에 부품으로 줄 수 있습니다.

펌프의 평균 전력은 약 10 입방 미터 / H가 있으며, 열 균형이 저축 할뿐만 아니라 소유자의 요청에 따라서, 때로는 기온을 증가시켜야합니다. 실제로 추가 전력이 필요합니다..

숙련 된 전문가들은 약 1.3 배 더 강력한 펌프를 구매하는 것이 좋습니다. 원칙적으로 이러한 펌프가 장착 된 가스 가열 보일러에 대해 말하면이 매개 변수에주의를 기울여야합니다.

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