Гидравлический расчет системы отопления заключается в определении диаметров трубопроводов, при которых используется располагаемое давление в расчетном циркуляционном кольце и обеспечивается подача к каждому нагревательному прибору расчетного количества воды. Производим расчет наиболее неблагоприятного циркуляционного кольца системы, т.е. кольца от элеватора - через подающую магистраль, нижний нагревательный прибор наиболее удаленного стояка, обратную магистраль к тепловому вводу.
1. Расчетное циркуляционное кольцо: от элеватора через стояк №1 через нагревательный прибор стояка №6, обратная магистраль на тепловой ввод. Длина циркуляционного стояка:
11,47+11,764,2+13,2+6,3+2,3+2,3+832+1,2+8,05+0,24=72,59 м
Величина располагаемого давления, Па, для систем с механическим побуждением определяется из выражения
, (5.1)
Где ΔРм - давление, создаваемое элеватором, принимаем из расчета 60 Па на 1 погонный метр расчетного циркуляционного кольца, т.е.72,59 х 60 = 4522 Па; ΔРгр - гравитационное давление, вызываемое охлаждением воды в нагревательных приборах; для двухтрубной системы при нижней разводке
, (5.2)
гдеhi - вертикальное расстояние между центрами охлаждения в приборе расчетного кольца и нагревания (смешивания воды в элеваторе), 2,14 м;
hпр = (2840х1,49+780х4,49) /3620=2,14
ρо = 977,8 и ρг = 961,9 кг/м3 - плотность охлажденной и горячей воды;
g = 9,8 м/с2 - ускорение свободного падения.
Отсюда
Па;
Па.
2. Циркуляционное кольцо размечаем на расчетные участки с указанием длин и тепловых нагрузок. Тепловые нагрузки магистральных участков определяем как сумму тепловых нагрузок стояков, обслуживаемых этими участками.
В бланке 2 приведены результаты определения тепловых нагрузок. Расчетные участки нумеруем. Схема нумерации представлена на рисунке 6.1.
3. Определяем необходимый расход теплоносителя на участке, кг/ч, по формуле
, (5.3)
Где С = 4,19 кДж/ (кг 0С) - удельная теплоемкость воды;
tг = 95 0С, tо = 70 0С - расчетные температуры воды в начале и конце стояка.
Результат вычислений заносим в таблицу 6.1
4. Определяем среднее значение удельного сопротивления на трение, Па/м, из выражения
, (5.4)
Где α - доля потерь давления, приходящаяся на местные сопротивления: для однотрубной системы α = 0,3;
=57,46 м - сумма длин участков расчетного циркуляционного кольца.
Па/м.
5. На каждом участке по приложению 1 Методических указаний, используя данные расчета, определяем ориентировочный диаметр трубопровода d и по нему принимаем ближайший по ГОСТу. Затем по приложению 2 Методических указаний определяем фактические значения R, скорости w и динамического давления Pд = ρw2/2.
Заносим результаты в бланк 2.
6. По таблице 3.1 Методических указаний находим значения коэффициентов местных сопротивлений ξ для каждого участка и суммируем их.
Определяем потери давления на трение по длине участка и в местных сопротивлениях по формуле:
. (5.5)
7. Находим полные потери давления на каждом участке: (Rl + Z)
Таблица 6.1.
Гидравлический расчет трубопроводов
Q, Вт |
G, кг/ч |
d, мм |
w, м/с |
Рд, Па |
Сумма ξ |
l, м |
R, Па/м |
Rl, Па |
Z, Па |
Rl+Z, Па |
Сумма Rl+Z, Па |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
32350 |
1112 |
40 |
0,233 |
26 |
2,7 |
14,72 |
22,0 |
323,7 |
70,78 |
395 |
3589 |
14380 |
494 |
25 |
0,240 |
28 |
3 |
11,76 |
44,4 |
522,0 |
83,14 |
605 | |
10760 |
370 |
20 |
0,182 |
16 |
2 |
4,2 |
20,3 |
85,1 |
31,83 |
117 | |
8340 |
287 |
20 |
0,221 |
24 |
1 |
13,2 |
46,0 |
607,3 |
23,54 |
631 | |
5480 |
188 |
20 |
0,145 |
10 |
3 |
6,3 |
20,9 |
131,5 |
30,44 |
162 | |
4240 |
146 |
15 |
0,215 |
22 |
1 |
2,3 |
64,9 |
149,2 |
22,15 |
171 | |
1520 |
52 |
15 |
0,076 |
3 |
20,1 |
8,32 |
7,9 |
66,1 |
55,93 |
122 | |
14380 |
494 |
20 |
0,382 |
70 |
6,5 |
1,2 |
133,3 |
159,9 |
455,95 |
616 | |
32350 |
1112 |
32 |
0,307 |
45 |
6,5 |
8,05 |
46,8 |
377,1 |
295,18 |
672 | |
686 |
25 |
0,330 |
52 |
1,5 |
0,24 |
80,8 |
19,4 |
78,36 |
98 |
Железобетон
Железобетон состоит из бетона и стальной арматуры, работающих совместно, благодаря сцеплению, возникающему между ними. Бетон – искусственный каменный материал, хорошо сопротивляет ...
Позиционирование
офисного центра
Объект, представленный в проекте, позиционируется как офисное здание класса «А». Табл. 6.1. Основные требования к офисам класса "А" и степень соответствия позиционируемо ...