Прорачун протока расхладне течности

Anonim

Прорачун протока расхладне течности

Приликом дизајнирања система грејања, расхладна течност у којој је водена дела често неопходна за одређивање јачине о расхладној течности у систему грејања. Такви подаци понекад је потребно израчунати јачину резервоара за проширење у односу на већ познату снагу самог система.

Прорачун протока расхладне течности

Табела за одређивање протока расхладне течности.

Поред тога, често је потребно израчунати ову снагу или да тражите минимум који је неопходан да зна да ли је способна да одржава потребан термички режим у соби. У овом случају, потребно је израчунати расхладник у систему грејања, као и њен трошак по јединици времена.

Одабир циркулационог пумпе

Прорачун протока расхладне течности

Циркулирајуће инсталациони круг пумпе.

Циркулациона пумпа је елемент без којег је чак и тешко замислити било који систем грејања, изабран је по два главна критеријума, односно два параметра:

  • П је потрошња расхладне течности у систему грејања. Изражена потрошња на кубичним метрима за 1 сат;
  • Х - Притисак, који се изражава у метрима.

На пример, К указује на потрошњу расхладне течности у систему грејања користи се у многим техничким производима и неким регулаторним документима. Неки произвођачи циркулацијских пумпи користе се за означавање исте потрошње. Али биљке за производњу скупованих вентила као ознака потрошње расхладне течности у систему грејања користе слово "Г".

Вриједно је напоменути да се горње ознаке у некој техничкој документацији не могу подударати.

Одмах је потребно резервисати да ће се у нашим прорачунима одредити проток, применити се слово "К".

Прорачун протока расхладне течности (вода) у систему грејања

Прорачун протока расхладне течности

Губитак топлоте куће са изолацијом и без.

Дакле, да бисте изабрали праву пумпу, одмах треба да обратите пажњу на такву величину као губитак топлоте код куће. Физичко значење везе овог концепта и пумпе је следеће. Одређена количина воде загрејане на одређену температуру непрестано циркулише цеви у систему грејања. Циркулацијска вежба пумпе. У исто време, зидови куће непрестано дају део њихове топлоте у животну средину - то је топлотни губитак куће. Потребно је знати колико минимална количина воде треба да пумпа пумпу на систему грејања са одређеном температуром, односно са одређеном количином топлотне енергије, тако да је та енергија довољно да надокнади губитке топлоте.

У ствари, приликом решавања овог задатка, разматра се ширина пропусности пумпе или потрошња воде. Међутим, овај параметар има мало другачије име из једноставног разлога, који не зависи само на самој пумпи, већ и на температури расхладне течности у систему грејања, а поред опсега ширине цеви.

Узимајући у обзир све горе наведено, постаје јасно да је пре главног израчуна расхладне течности потребно израчунати топлотни губитак куће. Дакле, план израчунавања ће бити следећи:

  • проналажење топлотног губитка куће;
  • успостављање просечне температуре расхладне течности (вода);
  • Прорачун расхладне течности у везивању за температуру воде у односу на топлотни губитак куће.

Прорачун губитка топлоте

Овај израчун се може извршити независно, јер је формула одавно уклоњена. Међутим, израчунавање потрошње топлоте је прилично сложено и захтева разматрање неколико параметара одједном.

Ако једноставно кажемо, она се своди само да би се утврдило губитак топлотне енергије, изражено у снази топлоте, који сваки квадрат м од подручја зидова, подова, пода и кровова зраче у спољном окружењу.

Чланак о теми: Влакна за естрих: Потрошња за 1м3, колико да додате

Ако преузмете просечну вредност таквих губитака, они ће бити:

  • око 100 вата по јединици површине - за просечне зидове, попут зидова од опеке нормалне дебљине, са нормалним украсом унутрашњости, са двоструким двостраним прозорима;
  • Више од 100 вата или знатно више од 100 вата по јединици површине, ако говоримо о зидовима недовољно дебљине, осрамоћено;
  • Око 80 вата по јединици површине, ако говоримо о зидовима са довољном дебљином који има спољну и унутрашњу топлотну изолацију, са инсталираним двостраним прозорима.

Да би се утврдио овај индикатор, посебна формула је добијена са већом тачношћу, у којој су неке променљиве табуларни подаци.

Тачан израчун топлотног губитка куће

За квантитативни показатељ топлотног губитка куће постоји посебна вредност која се назива топлотном током и мери се у кцалу / сат. Ова вредност физички приказује потрошњу топлоте која се даје зидовима у околини са датом термичком режимом унутар зграде.

Ова вредност зависи директно од архитектуре зграде, од физичких својстава зидних материјала, пола и плафона, као и из многих других фактора који могу изазвати временске неприлике ваздуха, на пример, неправилни уређај за топлотни изолациони слој .

Дакле, величина топлотног губитка зграде је збир свих топлотних губитака његових појединачних елемената. Ова вредност израчунава формула: Г = С * 1 / ПО * (два) до, где:

  • Г - жељена вредност изражена у кцал / х;
  • ПО - Отпорност на процес размене топлоте (пренос топлоте), изражено у кцал / х, ово је м² х * температура;
  • ТВ, ТН - температура ваздуха у затвореном и споља;
  • К је смањење коефицијент који је за сваку топлотну баријеру је властити.

Вриједно је напоменути да, пошто се израчунавање не врши не сваким даном, а у формули постоје индикатори температуре који се стално мењају, тада се такви индикатори узимају у просечној форми.

То значи да се индикатори температуре узимају просечни, а за сваки појединачни регион, овај показатељ ће бити властити.

Дакле, сада формула не садржи непознате чланове, што омогућава да изврши прилично тачан израчун топлотног губитка одређеног дома. Остаје да зна само коефицијент према доле и вредност вредности отпора ПО.

Обе ове вредности у зависности од сваког специфичног случаја, можете да научите од одговарајућих референтних података.

Неке вредности коефицијента низводно:

  • Паул у земљишту или дрвени лагас - вредност 1;
  • Преклапање су поткровље, у присуству кровног материјала челика, плочице на раширеном мјесту, као и кров из Асбестосцерта, инскредит превлака са вентилацијом је 0,9;
  • Исти преклапање, као у претходном ставу, али уређен на чврстом подовима је 0.8;
  • Преклапање је поткровље, с кровом, чији је кровни материјал од којих је било који ваљани материјал - вредност 0,75;
  • Било који зидови који деле гријану собу са незатресним, што заузврат има спољни зид, је 0,7;
  • Било који зидови који дијеле гријану собу са незатресним, што заузврат нема спољне зидове, је 0,4;
  • Подови су распоређени изнад подрума који се налазе испод нивоа спољног тла - вредност 0,4;
  • Подови су распоређени изнад подрума који се налазе изнад нивоа спољног тла - вредност 0,75;
  • Преклапање, који се налазе изнад подрума, који се налазе испод нивоа спољног тла или виши на највише 1 м, је 0.6.

Чланак о теми: Декорација завеса остатака тула и шива корисних ситница: Мастер класа

На основу горе наведених случајева, могуће је приближно замислити скали и за сваки специфични случај који није унео ову листу, сами изаберите коефицијент према доле.

Неке вредности за отпорност на трансфер топлоте:

Прорачун протока расхладне течности

Вредност отпора за солидну зиду је 0,38.

  • За конвенционалну чврсту опеку (дебљина зида је приближно једнака 135 мм) вредност је 0,38;
  • Исто, али са дебљином зидове у 265 мм - 0,57, 395 мм - 0,76, 525 мм - 0,94, 655 мм - 1.13;
  • За чврсте зидове који има ваздушни слој, дебљине 435 мм - 0,9, 565 мм - 1,09, 655 мм - 1,28;
  • За чврсте зидање направљене од украсних опека дебљине 395 мм - 0,89, 525 мм - 1.2, 655 мм - 1.4;
  • За чврсте зидање са термичким изолационим слојем дебљине 395 мм - 1,03, 525 мм - 1,49;
  • За дрвене зидове са појединачних дрвених елемената (не дрвета) за дебљину од 20 цм - 1,33, 22 цм - 1,45, 24 цм - 1,56;
  • За зидове из бара дебљине 15 цм - 1,18, 18 цм - 1,28, 20 цм - 1,32;
  • За поткровље плафона армирано-бетонских плоча са присуством грејача дебљине 10 цм - 0,69, 15 цм - 0,89.

Имати такве табеларне податке, можете прећи на тачан израчун.

Директно израчунавање расхладне течности, пумпе

Прихватамо величину топлотних губитака по површини јединице једнака 100 ватсима. Затим је прихватио укупну површину куће, једнак 150 квадратних метара, могуће је израчунати укупни топлотни губитак целе куће - 150 * 100 = 15000 вати или 15 кВ.

Прорачун протока расхладне течности

Рад циркулационе пумпе зависи од њене одговарајуће инсталације.

Сада то треба да се сортира какав број ова слика има пумпу. Испада да је најсједна дирекција. Слиједи од физичког осећаја да су топлотни губици стални процес потрошње топлоте. Да би се одржали у затвореном простору потребне микроклиме, потребно је стално надокнадити такву потрошњу и да се повећа температура у соби, не смете само надокнадити, већ да бисте произвели више енергије него што је потребно да надокнадите губитке.

Међутим, чак и ако постоји топлотна енергија, још увек треба да се испоручи на уређај који може да пребаци ову енергију. Такав апарат је радијатор грејања. Али испорука расхладне течности (власник енергије) до радијатора врши се циркулационом пумпом.

Од претходног, може се схватити да је суштина овог задатка своди на једно једноставно питање: колико се воде загрева на одређену температуру (то је, са одређеном топлотном топлотном енергијом), потребно је испоручити радијаторима У одређеном временском периоду да надокнади све топлотне губитке код куће? Сходно томе, одговор ће се добити у количини воде пумпе воде по јединици времена, а то је снага циркулационе пумпе.

Да бисте одговорили на то питање, морате знати следеће податке:

  • Потребна количина топлоте која треба да надокнади топлотне губитке, односно исход израчуна изнад. На пример, 100 ват вриједност је узето на 150 квадратних метара. М, то је у нашем случају ова вредност је 15 кВ;
  • Специфични топлотни капацитет воде (ово је референтни подаци), чија је вредност 4.200 јоула енергије по кг воде за сваки степен његове температуре;
  • Температурна разлика између тог воде која излази из котала за грејање, односно иницијална температура расхладне течности и вода која улази у котао са повратног цевовода, односно коначне температуре расхладне течности.

Чланак о теми: Дизајн прозора: Класификација и функције

Вриједно је напоменути да са нормално покренутим котлама и целом системом грејања, са нормалним циркулацијом воде, разлика не прелази 20 степени. Као просек, можете узети 15 степени.

Ако сматрате све горе наведене податке, формула за израчунавање пумпе ће положити образац К = Г / (Ц * (Т1-Т2)), где:

  • П је проток расхладне течности (вода) у систему грејања. То је таква количина воде на одређеном режиму температуре, циркулациону пумпу треба доставити радијаторима по јединици времена да надокнаде топлотне губитке ове куће. Ако купите пумпу која ће имати много више моћи, то ће једноставно повећати потрошњу електричне енергије;
  • Г - топлотни губици израчунати у претходном ставу;
  • Т2 - Температура воде која произлази из гасног котла, односно температуре којој је потребно загрејати одређену количину воде. По правилу, ова температура је 80 степени;
  • Т1 - Температура воде која улива у котао са повратног цевовода, односно температуре воде након процеса преноса топлоте. По правилу је једнак 60-65 степени.;
  • Ц - Специфични топлотни капацитет воде, као што је већ поменуто, једнак је 4.200 јоула на кг расхладне течности.

Ако заменимо све податке добијене у формули и претвори све параметре на исте мерне јединице, а затим добијамо резултат од 2,4 кг / с.

Превод резултата у нормалу

Вриједно је напоменути да се у пракси ова потрошња воде неће нигде не срести. Сва произвођачи воде за воду изражавају снагу пумпе на кубичне метре на сат.

Треба да се направе неке трансформације, сећање на школску физику. Дакле, 1 кг воде, то је, расхладна течност, то је 1 Цу. ДМ вода. Да бисте сазнали колико један кубни метар тежи, морате знати колико кубичних дециметра на једном кубичном метру.

Користећи неке једноставне прорачуне или једноставно користећи табеларне податке, добијамо да на једном кубичном метру садржи 1000 кубичних дециметра. То значи да ће један кубни метар расхладне течности имати масу од 1000 кг.

Затим у једној секунди морате да пумпате воду у 2,4 / 1000 = 0,0024 кубних метара. м.

Сада остаје да се преведете у неколико сати. Знајући да за један сат 3600 секунди добијамо да у једном сату пумпа треба да пумпа 0,0024 * 3600 = 8,64 кубичних метара / х.

Резимирајући

Дакле, израчунавање расхладне течности у систему грејања показује колико је воде потребно целокупни систем грејања за одржавање куће у нормалном режиму температуре. Иста личност је условно једнака снази пумпе, која ће, у ствари, извршити испоруку расхладне течности радијаторима, где ће дати део његове топлотне енергије у собу.

Вриједно је напоменути да је просечна снага пумпи отприлике 10 кубика / х, што даје малу маргину, јер топлотни баланс не сме да не само да је не само да уштеде, већ понекад, на захтев власника, повећава температуру ваздуха, , у ствари, потребна је додатна снага..

Искусни стручњаци препоручују куповину пумпе која је око 1,3 пута моћнија. Говорећи о бојлу за гријање на плин, који је по правилу већ опремљен таквом пумпом, требало би да обратите пажњу на овај параметар.

Опширније