- 輸氣管道水力計算基本方程
- 視頻:天然氣管道水力計算基礎
- 如何在EXCEL中工作
- 輸入初始數據
- 公式和算法
- 結果登記
- 亞歷山大·沃羅比約夫的例子
- 供暖系統管道直徑的計算
- 供暖系統功率計算
- 系統中的冷卻液速度
- 供暖系統管徑計算
- 計算準備
- 符號和執行順序
- 管徑的測定
- 熱發生器功率
- 供熱系統熱功率計算
- 房子的熱力計算
- 考慮房屋熱損失的熱工計算
- 如何計算房子麵積的燃氣采暖鍋爐的功率?
- 取暖鍋爐的功率如何按房子的容積計算?
- 如何計算帶有熱水迴路的鍋爐的功率?
- 最好的計算方法是什麼——按面積還是按體積?
- “額外”的千瓦是多少?
- 我們還建議您查看:
- 關於前期工作。
- 冷卻液消耗
- 供暖系統的水力計算 - 計算示例
- 冷卻液消耗
- …在系統的整個生命週期中
- 計算水的體積和膨脹水箱的容量
- Valtec 主菜單中的工具
- 關於該主題的結論和有用的視頻
輸氣管道水力計算基本方程
為了計算氣體通過管道的運動,取管道直徑、燃料消耗和壓力損失的值。根據運動的性質計算。使用層流 - 嚴格按照以下公式進行數學計算:
Р1 – Р2 = ∆Р = (32*μ*ω*L)/D2 kg/m2 (20),其中:
- ∆Р – kgm2,摩擦造成的水頭損失;
- ω——m/s,燃油速度;
- D——m,管道直徑;
- L——m,管道長度;
- μ 是 kg sec/m2,流體粘度。
對於湍流運動,由於運動的隨機性,不可能應用精確的數學計算。因此,使用實驗確定的係數。
根據公式計算:
Р1 – Р2 = (λ*ω2*L*ρ)/2g*D (21),其中:
- P1、P2為管道始端和末端壓力,kg/m2;
- λ 為無量綱阻力係數;
- ω——m/sec,氣體流過管段的平均速度;
- ρ——kg/m3,燃料密度;
- D——m,管徑;
- g – m/sec2,重力加速度。
視頻:天然氣管道水力計算基礎
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如何在EXCEL中工作
使用 Excel 表格非常方便,因為水力計算的結果總是被簡化為表格形式。確定行動的順序並準備確切的公式就足夠了。
輸入初始數據
選擇一個單元格並輸入一個值。所有其他信息都被簡單地考慮在內。
| 細胞 | 價值 | 含義、名稱、表達單位 |
|---|---|---|
| D4 | 45,000 | 耗水量 G in t/h |
| D5 | 95,0 | 入口溫度錫(°C) |
| D6 | 70,0 | 出口溫度(°C) |
| D7 | 100,0 | 內徑d,mm |
| D8 | 100,000 | 長度,L in m |
| D9 | 1,000 | 等效管道粗糙度 ∆ 單位為 mm |
| D10 | 1,89 | 賠率金額局部電阻 - Σ(ξ) |
- D9 中的值取自目錄;
- D10 中的值表示焊縫處的電阻。
公式和算法
我們選擇單元格並輸入算法,以及理論水力學公式。
| 細胞 | 算法 | 公式 | 結果 | 結果值 |
|---|---|---|---|---|
| D12 | !錯誤! D5 不包含數字或表達式 | tav=(錫+tout)/2 | 82,5 | 平均水溫 tav (°C) |
| D13 | !錯誤! D12 不包含數字或表達式 | n=0.0178/(1+0.0337*tav+0.000221*tav2) | 0,003368 | 運動學係數。水粘度 - n, cm2/s at tav |
| D14 | !錯誤! D12 不包含數字或表達式 | ρ=(-0.003*tav2-0.1511*tav+1003, 1)/1000 | 0,970 | 水的平均密度 ρ, t/m3 at tav |
| D15 | !錯誤! D4 不包含數字或表達式 | G'=G*1000/(ρ*60) | 773,024 | 耗水量 G’, l/min |
| D16 | !錯誤! D4 不包含數字或表達式 | v=4*G:(ρ*π*(d:1000)2*3600) | 1,640 | 水速 v, m/s |
| D17 | !錯誤! D16 不包含數字或表達式 | Re=v*d*10/n | 487001,4 | 雷諾數 Re |
| D18 | !錯誤!單元格 D17 不存在 | λ=64/Re 在 Re≤2320 λ=0.0000147*Re 2320≤Re≤4000 λ=0.11*(68/Re+Δ/d)0.25,Re≥4000 | 0,035 | 液壓摩擦係數 λ |
| D19 | !錯誤!單元格 D18 不存在 | R=λ*v2*ρ*100/(2*9.81*d) | 0,004645 | 比摩擦壓力損失R,kg/(cm2*m) |
| D20 | !錯誤!單元格 D19 不存在 | dPtr=R*L | 0,464485 | 摩擦壓力損失 dPtr, kg/cm2 |
| D21 | !錯誤!單元格 D20 不存在 | dPtr=dPtr*9.81*10000 | 45565,9 | 和帕分別 D20 |
| D22 | !錯誤! D10 不包含數字或表達式 | dPms=Σ(ξ)*v2*ρ/(2*9.81*10) | 0,025150 | 局部阻力中的壓力損失 dPms,單位為 kg/cm2 |
| D23 | !錯誤!單元格 D22 不存在 | dPtr \u003d dPms * 9.81 * 10000 | 2467,2 | 和 Pa 分別為 D22 |
| D24 | !錯誤!單元格 D20 不存在 | dP=dPtr+dPms | 0,489634 | 估計壓力損失 dP, kg/cm2 |
| D25 | !錯誤!單元格 D24 不存在 | dP=dP*9.81*10000 | 48033,1 | 和 Pa 分別為 D24 |
| D26 | !錯誤!單元格 D25 不存在 | S=dP/G2 | 23,720 | 電阻特性 S,Pa/(t/h)2 |
- D15值以升為單位重新計算,更容易感知流量;
- 單元格 D16 - 根據條件添加格式:“如果 v 不在 0.25 ... 1.5 m / s 的範圍內,則單元格的背景為紅色/字體為白色。”
對於入口和出口之間存在高度差的管道,將靜壓添加到結果中:每 10 m 1 kg / cm2。
結果登記
作者的配色方案承載了功能負載:
- 淺綠松石單元格包含原始數據 - 它們可以更改。
- 淡綠色單元格是輸入常數或幾乎不會更改的數據。
- 黃色單元格是輔助的初步計算。
- 淺黃色單元格是計算的結果。
- 字體:
- 藍色 - 初始數據;
- 黑色 - 中間/非主要結果;
- 紅色 - 水力計算的主要和最終結果。
Excel 電子表格中的結果
亞歷山大·沃羅比約夫的例子
Excel 中水平管道部分的簡單水力計算示例。
初始數據:
- 管道長度 100 米;
- ø108 毫米;
- 壁厚 4 毫米。
局部電阻計算結果表
在 Excel 中逐步計算複雜化,您可以更好地掌握理論並節省部分設計工作。由於採用了有效的方法,您的供暖系統將在成本和傳熱方面達到最佳狀態。
供暖系統管道直徑的計算
該計算基於多個參數。首先你需要定義 加熱系統的熱量輸出,然後計算冷卻劑(熱水或其他類型的冷卻劑)將通過管道的速度。這將有助於盡可能準確地進行計算並避免不准確。
供暖系統功率計算
根據公式進行計算。要計算供暖系統的功率,需要將被加熱房間的體積乘以熱損失係數和室內外冬季溫度的差值,然後再除以 860。
如果建築物有 標準參數,則可以按平均順序進行計算。

為確定最終溫度,冬季的平均外部溫度和內部溫度必須不低於衛生要求規定的溫度。
系統中的冷卻液速度
根據標準,冷卻液通過加熱管的速度應為 每秒超過 0.2 米.這一要求是因為在較低的運動速度下,空氣會從液體中釋放出來,這會導致氣塞,從而破壞整個加熱系統的運行。
最高速度水平不應超過每秒 1.5 米,因為這 可能會在系統中引起噪音。
通常,希望保持中等速度屏障以增加循環,從而提高系統的生產率。大多數情況下,使用特殊的泵來實現這一點。
供暖系統管徑計算
更換整個管道系統。
管道直徑計算使用 特殊配方。這包括:
- 所需直徑
- 系統熱功率
- 冷卻液速度
- 供暖系統的供暖溫度之差。
這個溫差必鬚根據 入學要求(不小於 95 度)和返迴線上(通常為 65-70 度)。基於此,通常將溫差取為20度。
計算準備
在進行定性和詳細計算之前,應採取一些準備措施來實施計算計劃。這部分可以稱為計算的信息集合。作為熱水系統設計中最困難的部分,水力學計算使您可以準確地設計其所有工作。正在準備的數據必須包含將由設計的供暖系統供暖的場所所需熱平衡的定義。
在該項目中,計算時考慮了所選加熱設備的類型,具有某些熱交換錶面及其在加熱房間中的位置,這些可以是散熱器部分的電池或其他類型的熱交換器。它們的放置點在房屋或公寓的平面圖上標明。

加熱設備的固定點,
在計劃中確定係統所需的配置後,必須在所有樓層的軸測投影中繪製。在這種方案中,每個加熱器都分配有一個編號,指示最大熱功率。圖中的熱力設備也指出了一個重要元素,即用於連接的管道部分的估計長度。
符號和執行順序
計劃必須指明一個預定的循環環,稱為主循環環。它必然是一個閉合迴路,包括系統管道的所有具有最高冷卻劑流量的部分。對於兩管系統,這些部分從鍋爐(熱能源)到最遠程的熱設備,然後返回鍋爐。對於單管系統,取支管的一部分——立管和後部。
計算單位是熱能載體的直徑和電流(流量)恆定的管道截面。它的值是根據房間的熱平衡來確定的。這些部分的指定順序已被採用,從鍋爐(熱源,熱能發生器)開始,它們被編號。如果管道的供應線有分支,則按字母順序以大寫字母進行指定。同一個帶筆劃的字母表示回水主管路上各支管的集合點。
在加熱設備分支開始的指定中,指示地板(水平系統)或分支 - 立管(垂直)的數量。相同的編號,但有一個衝程,放置在它們與用於收集冷卻液流的返回管路的連接點。這些名稱一起構成了計算部分的每個分支的數量。從平面圖左上角順時針編號。根據規劃,每條支路的長度也確定了,誤差不超過0.1m。

無需贅述,應該說進一步的計算可以確定加熱系統每個部分的管道直徑,管道上的壓力損失,並在復雜的水加熱系統中對所有循環環進行水力平衡。
管徑的測定
要最終確定加熱管的直徑和厚度,還有待討論熱損失的問題。

最大熱量通過牆壁離開房間 - 高達 40%,通過窗戶 - 15%,地板 - 10%,其他一切都通過天花板/屋頂。該公寓的特點是主要通過窗戶和陽台模塊造成損失。
在加熱的房間裡有幾種類型的熱損失:
- 管道中的流動壓力損失。該參數與管道內的比摩擦損失(由製造商提供)和管道總長度的乘積成正比。但鑑於目前的任務,這種損失可以忽略不計。
- 局部管道阻力的水頭損失 - 配件和內部設備的熱量成本。但考慮到問題的條件,少量的配件彎曲和散熱器的數量,這種損失可以忽略不計。
- 熱量損失取決於公寓的位置。還有另一種類型的熱量成本,但它與房間相對於建築物其他部分的位置更相關。對於位於房屋中間並與其他公寓相鄰的左/右/上/下的普通公寓,通過側壁、天花板和地板的熱損失幾乎等於“0”。
您只能考慮通過公寓前部的損失 - 陽台和公共休息室的中央窗戶。但是這個問題可以通過在每個散熱器上添加 2-3 個部分來解決。
管徑的值是根據冷卻劑的流量和它在加熱總管中的循環速度來選擇的
分析以上信息,值得注意的是,對於供暖系統中熱水的計算速度,已知水粒子在水平位置相對於管壁運動的表格速度為0.3-0.7 m/s。
為了幫助嚮導,我們提供了所謂的清單,用於執行供暖系統典型水力計算的計算:
- 鍋爐功率的數據採集和計算;
- 冷卻液的體積和速度;
- 熱損失和管道直徑。
有時,在計算時,可以獲得足夠大的管徑來覆蓋計算出的冷卻液體積。這個問題可以通過增加鍋爐容量或增加一個額外的膨脹水箱來解決。
在我們的網站上有專門討論供暖系統計算的文章,我們建議您閱讀:
- 供暖系統的熱力計算:如何正確計算系統負荷
- 水加熱的計算:公式,規則,實施示例
- 建築物的熱工計算:執行計算的細節和公式+實際示例
熱發生器功率
供暖系統的主要組成部分之一是鍋爐:電、氣、組合 - 在這個階段沒關係。由於它的主要特性對我們很重要——功率,即單位時間內用於加熱的能量。
鍋爐本身的功率由以下公式確定:
Wboiler = (Sroom*Wspecific) / 10,
在哪裡:
- Sroom - 所有需要供暖的房間面積的總和;
- Wspecific - 特定功率,考慮到該地區的氣候條件(這就是為什麼有必要了解該地區的氣候)。
典型地,對於不同的氣候帶,我們有以下數據:
- 北部地區 - 1.5 - 2 kW / m2;
- 中心區 - 1 - 1.5 kW / m2;
- 南部地區 - 0.6 - 1 kW / m2。
這些數字是相當有條件的,但它們給出了關於環境對公寓供暖系統影響的明確數字答案。
該地圖顯示了具有不同溫度狀態的氣候帶。這取決於相對於該區域的住房位置,您需要花費多少來加熱每平方千瓦的能源一米 (+)
公寓需要采暖的面積量等於公寓總面積等於,即65.54-1.80-6.03\u003d 57.71 m2(減去陽台) .中部地區冬季寒冷的鍋爐比功率為1.4 kW/m2。因此,在我們的示例中,加熱鍋爐的計算功率等於 8.08 kW。
供熱系統熱功率計算
供暖系統的熱功率是指在寒冷季節為了舒適的生活需要在房屋內產生的熱量。
房子的熱力計算
總加熱面積與鍋爐功率之間存在關係。同時,鍋爐的功率必須大於或等於所有加熱裝置(散熱器)的功率。住宅樓宇的標準熱力工程計算如下:每 1 m² 加熱面積 100 W 功率加上 15 - 20% 的餘量。
必須為每個房間單獨計算加熱設備(散熱器)的數量和功率。每個散熱器都有一定的熱量輸出。在分段式散熱器中,總功率是所有使用分段的功率之和。
在簡單的加熱系統中,上述計算功率的方法就足夠了。具有非標準建築、大玻璃面積、高天花板和其他額外熱損失源的建築物除外。在這種情況下,將需要使用乘數進行更詳細的分析和計算。
考慮房屋熱損失的熱工計算
在家中的熱量損失計算必須針對每個房間單獨進行,同時考慮到窗戶、門和外牆。
更詳細地說,以下數據用於熱損失數據:
- 牆壁、塗料的厚度和材料。
- 屋頂結構和材料。
- 基礎類型和材料。
- 玻璃類型。
- 地坪類型。
要確定加熱系統所需的最小功率,考慮到熱損失,您可以使用以下公式:
Qt (kWh) = V × ΔT × K ⁄ 860,其中:
Qt 是房間的熱負荷。
V是加熱室的體積(寬×長×高),m³。
ΔT 是室外空氣溫度與所需室內溫度之間的差值,°C。
K 是建築物的熱損失係數。
860 - 將係數轉換為 kWh。
建築物的熱損失係數 K 取決於建築類型和房間的絕緣情況:
| ķ | 施工類型 |
| 3 — 4 | 沒有隔熱的房屋是簡化的結構或由波紋金屬板製成的結構。 |
| 2 — 2,9 | 隔熱性低的房屋 - 簡化的建築結構,單一的磚砌,簡化的窗戶和屋頂結構。 |
| 1 — 1,9 | 中等絕緣 - 標準結構,雙磚砌體,少量窗戶,標準屋頂。 |
| 0,6 — 0,9 | 高隔熱——改進的建築,隔熱磚牆,少窗戶,隔熱地板,高品質隔熱屋頂餡餅。 |
室外空氣溫度和所需室內溫度 ΔT 之間的差值是根據特定的天氣條件和房屋所需的舒適度來確定的。例如,如果外部溫度為 -20 °C,而內部計劃為 +20 °C,則 ΔT = 40 °C。
如何計算房子麵積的燃氣采暖鍋爐的功率?
為此,您必須使用以下公式:
在這種情況下,Mk 被理解為以千瓦為單位的所需熱功率。因此,S是你家的面積,單位是平方米,K是鍋爐的比功率——取暖10平方米所消耗的能量“劑量”。
燃氣鍋爐功率的計算
如何計算面積?首先,根據住宅的規劃。該參數在房屋文件中註明。不想搜索文檔?然後,您必須將每個房間(包括廚房、加熱車庫、浴室、衛生間、走廊等)的長度和寬度相乘,並將所有獲得的值相加。
我在哪裡可以得到鍋爐比功率的值?當然,在參考文獻中。
如果不想在目錄中“挖”,請考慮這個係數的以下值:
- 如果您所在地區的冬季溫度不低於 -15 攝氏度,則特定功率因數將為 0.9-1 kW/m2。
- 如果在冬天你觀察到霜降到 -25°C,那麼你的係數是 1.2-1.5 kW / m2。
- 如果在冬季溫度降至 -35°C 或更低,那麼在計算熱功率時,您將不得不以 1.5-2.0 kW / m2 的值運行。
因此,為位於莫斯科或列寧格勒地區的 200 個“正方形”建築物供暖的鍋爐功率為 30 kW (200 x 1.5 / 10)。
取暖鍋爐的功率如何按房子的容積計算?
在這種情況下,我們將不得不依賴結構的熱損失,計算公式為:
在這種情況下,Q 是指計算的熱損失。反過來,V 是體積,ΔT 是建築物內外的溫差。 k下是散熱係數,它取決於建築材料、門扇和窗扇的慣性。
我們計算小屋的體積
如何確定音量?當然,根據建築計劃。或者簡單地將面積乘以天花板的高度。溫差被理解為普遍接受的“房間”值 - 22-24°C - 與冬季溫度計的平均讀數之間的“差距”。
散熱係數取決於結構的耐熱性。
因此,根據所使用的建築材料和技術,該係數取以下值:
- 從 3.0 到 4.0 - 用於無框架倉庫或沒有牆壁和屋頂絕緣的框架倉庫。
- 從 2.0 到 2.9 - 用於由混凝土和磚塊製成的技術建築,並輔以最低限度的隔熱。
- 從 1.0 到 1.9 - 適用於在節能技術時代之前建造的老房子。
- 從 0.5 到 0.9 - 適用於按照現代節能標準建造的現代住宅。
結果,鍋爐的功率為位於25度霜凍氣候區的200平方米和3米天花板的現代節能建築供暖,達到29.5千瓦( 200x3x (22 + 25) x0.9 / 860)。
如何計算帶有熱水迴路的鍋爐的功率?
為什麼需要 25% 的淨空?首先,補充兩個迴路運行過程中熱量“流出”到熱水熱交換器的能源成本。簡單地說:這樣你洗完澡就不會凍僵了。
固體燃料鍋爐 Spark KOTV - 18V 帶熱水迴路
因此,位於莫斯科以北、聖彼得堡以南的 200 個“正方形”房屋中,為供暖和熱水系統服務的雙迴路鍋爐應產生至少 37.5 kW 的熱電(30 x 125%)。
最好的計算方法是什麼——按面積還是按體積?
在這種情況下,我們只能給出以下建議:
- 如果您有一個天花板高度不超過 3 米的標準佈局,請按面積計算。
- 如果天花板高度超過 3 米標記,或者建築面積超過 200 平方米 - 按體積計算。
“額外”的千瓦是多少?
考慮到普通鍋爐90%的效率,生產1千瓦的火電,至少需要消耗熱值為3.5萬千焦/立方米的天然氣0.09立方米。或約0.075立方米燃料,最大熱值為43,000 kJ/m3。
因此,在供暖期間,每 1 kW 的計算錯誤將使業主損失 688-905 盧布。因此,在計算時要小心,購買功率可調的鍋爐,不要力求“膨脹”加熱器的發熱能力。
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關於前期工作。
由於水力計算需要大量的時間和精力,我們需要先進行一些計算:
- 確定房間和加熱房間的平衡。
- 確定加熱設備和熱交換器的類型。根據建築物的總體規劃安排它們。
- 在進行計算之前,有必要選擇管道並確定供暖系統的整體配置。
- 有必要繪製系統圖,最好是軸測圖。在其中,指出截面的長度、數量和載荷的大小。
- 循環環也應提前安裝。
重要的!如果計算涉及木屋,那麼它與磚、混凝土等沒有區別。
將不會。
冷卻液消耗
冷卻液流量由以下公式計算:
,
式中 Q 為供熱系統總功率,kW; 取自建築物熱損失的計算
Cp為水的比熱容,kJ/(kg*deg.C); 為了簡化計算,我們取 4.19 kJ / (kg * deg. C)
ΔPt 為進出口溫差; 通常我們採取鍋爐的供應和返回
載熱體流量計算器(僅適用於水)
Q = 千瓦; Δt = 攝氏度; m = l/s
以同樣的方式,您可以計算管道任何部分的冷卻劑流量。選擇這些部分以使管道具有相同的水流速度。因此,分區發生在 tee 之前,或在減少之前。有必要通過功率對冷卻劑流過管道的每個部分的所有散熱器進行總和。然後將值代入上面的公式。必須對每個散熱器前面的管道進行這些計算。
供暖系統的水力計算 - 計算示例
例如,考慮一個兩管重力加熱系統。
計算的初始數據:
- 計算出的系統熱負荷 - Qsp。 = 133 千瓦;
- 系統參數 - tg = 750С, tо = 600С;
- 冷卻劑流量(計算) – Vco = 7.6 m3/h;
- 加熱系統通過臥式液壓分離器與鍋爐相連;
- 全年每台鍋爐的自動化使出口處的冷卻劑溫度保持恆定 - tg = 800C;
- 在每個分配器的入口處安裝一個自動壓差調節器;
- 分配器的加熱系統由金屬塑料管組裝而成,分配器的熱量供應通過鋼管(水管和燃氣管)進行。
對於給定的冷卻劑速度 0.4-0.5 m/s,使用列線圖選擇管道部分的直徑。
在第 1 部分中,安裝了一個 DN 65 閥門。根據製造商的信息,其阻力為 800 Pa。
在部分 1a 中,安裝了一個直徑為 65 mm、吞吐量為 55 m3/h 的過濾器。該元素的電阻為:
0.1 x (G / kv) x 2 \u003d 0.1 x (7581/55) x 2 \u003d 1900 Pa。
三通閥的阻力 dу = 40 mm 和 kv = 25 m3/h 將為 9200 Pa。
同樣,對分配器供熱系統的剩餘部分進行計算。在計算加熱系統時,主循環環從分配器中通過負荷最大的加熱裝置選擇。使用第一方向進行水力計算。
冷卻液消耗
冷卻液消耗
為了說明如何進行加熱的水力計算,讓我們以一個簡單的加熱方案為例,它包括一個加熱鍋爐和一個千瓦熱量消耗的加熱散熱器。系統中有10個這樣的散熱器。
這裡重要的是正確地將整個方案劃分為多個部分,同時嚴格遵守一個規則——在每個部分中,管道的直徑不應改變。因此,第一段是從鍋爐到第一個加熱器的管道。第二段是第一和第二散熱器之間的管道
等等
第二段是第一和第二散熱器之間的管道。等等
因此,第一段是從鍋爐到第一個加熱器的管道。第二段是第一和第二散熱器之間的管道。等等。
熱傳遞是如何發生的,冷卻劑的溫度是如何降低的?進入第一個散熱器後,冷卻液散發出部分熱量,減少了 1 千瓦。在第一部分中,水力計算在 10 千瓦以下進行。但在第二部分它已經低於 9。依此類推。
有一個公式可以計算冷卻液的流量:
G \u003d (3.6 x Qch) / (with x (tr-to))
Qch 是計算的場地熱負荷。在我們的示例中,第一部分為 10 kW,第二部分為 9。
c為水的比熱容,指標不變,等於4.2 kJ/kg x C;
tr 是截面入口處冷卻劑的溫度;
to 是現場出口處冷卻劑的溫度。
…在系統的整個生命週期中
我們希望液壓系統在其整個生命週期內都能發揮應有的作用。使用 TA SCOPE 和 TA Select,您可以輕鬆檢查系統是否正常工作。
在 TA SCOPE 流量中,輸入壓差、2 溫度、溫差和功率。為了分析這些測量數據,它們被加載到 TA Select 中。
後 基線數據收集,確定房屋的熱損失和散熱器的功率,還需要對供暖系統進行水力計算。正確執行,是供暖系統正確、無聲、穩定、可靠運行的保證。此外,這是一種避免不必要的資本投資和能源成本的方法。
計算水的體積和膨脹水箱的容量

要計算任何封閉式加熱系統都必須具備的膨脹水箱的性能,您需要了解其中液體體積增加的現象。該指標的估算考慮了主要性能特徵的變化,包括其溫度的波動。在這種情況下,它的變化範圍很廣 - 從室溫 +20 度到 50-80 度內的操作值。
如果您使用已在實踐中證明的粗略估計,則可以計算膨脹水箱的體積而不會出現不必要的問題。根據操作設備的經驗,膨脹水箱的容積約為系統內循環冷卻液總量的十分之一。
同時,它的所有元素都被考慮在內,包括加熱散熱器(電池),以及鍋爐單元的水套。要確定所需指標的確切值,您需要攜帶使用設備的護照,並在其中找到與電池容量和鍋爐工作水箱有關的項目。經過他們的確定,不難發現系統中多餘的冷卻液
為此,首先計算聚丙烯管道的截面積,然後將所得值乘以管道長度。在對供暖系統的所有分支進行匯總後,將從護照中獲取的散熱器和鍋爐編號添加到它們中。然後扣除總額的十分之一
經過他們的確定,不難發現系統中有多餘的冷卻液。為此,首先計算聚丙烯管道的截面積,然後將所得值乘以管道長度。在對供暖系統的所有分支進行匯總後,將從護照中獲取的散熱器和鍋爐編號添加到它們中。然後計算總數的十分之一。
Valtec 主菜單中的工具
Valtec 與任何其他程序一樣,在頂部有一個主菜單。
我們點擊“文件”按鈕,在打開的子菜單中,我們可以看到任何計算機用戶都知道的其他程序中的標準工具:
內置於 Windows 中的“計算器”程序啟動 - 執行計算:
在“轉換器”的幫助下,我們將一種計量單位轉換為另一種:
這裡有三列:
在最左邊,我們選擇了我們使用的物理量,例如壓力。在中間一列 - 您要轉換的單位(例如,帕斯卡 - Pa),在右側 - 您要轉換的單位(例如,轉換成技術大氣壓)。計算器左上角有兩行,我們將計算時得到的值驅動到上一行,轉換成所需的計量單位會立即顯示在下一行……但我們會在適當的時候談論所有這些,當涉及到實踐時。
與此同時,我們繼續熟悉“工具”菜單。表單生成器:
這對於按訂單進行項目的設計師來說是必要的。如果我們只在家裡加熱,那麼我們就不需要表格生成器。
Valtec 程序主菜單中的下一個按鈕是“樣式”:
它用於控製程序窗口的外觀 - 它會根據您計算機上安裝的軟件進行調整。對我來說,這是一個不必要的小工具,因為我是那些主要的事情不是“跳棋”而是到達那裡的人之一。而你自己決定。
讓我們仔細看看這個按鈕下的工具。
在“氣候學”中,我們選擇施工區域:
房屋的熱量損失不僅取決於牆壁和其他結構的材料,還取決於建築物所在地區的氣候。因此,對供暖系統的要求取決於氣候。
在左欄中,我們找到我們居住的區域(共和國、地區、地區、城市)。如果我們的定居點不在此處,請選擇最近的一個。
“材料”。以下是用於房屋建造的各種建築材料的參數。這就是為什麼在收集初始數據時(參見之前的設計材料),我們列出了牆壁、地板、天花板的材料:
打孔工具。以下是有關門窗開口的信息:
“管道”。這裡收集了有關供暖系統中使用的管道參數的信息:內部和外部尺寸、阻力係數、內表面粗糙度:
我們將在水力計算中需要它 - 以確定循環泵的功率。
“加熱器”。實際上,除了可以倒入房屋供暖系統的那些冷卻劑的特性之外,這裡沒有其他任何東西:
這些特性是熱容量、密度、粘度。
水不總是用作冷卻劑,而是將防凍劑倒入系統中,這在普通人中被稱為“不凍”。我們將在另一篇文章中討論冷卻液的選擇。
不需要“消費者”來計算供暖系統,因為這個計算供水系統的工具:
“KMS”(局部阻力係數):
任何加熱裝置(散熱器、閥門、恆溫器等)都會對冷卻劑的運動產生阻力,為了正確選擇循環泵的功率,必須考慮這些阻力。
“符合 DIN 的設備”。這和“消費者”一樣,更多的是關於供水系統:
關於該主題的結論和有用的視頻
供暖系統的自然和強製冷卻液循環系統的特點、優缺點:
總結水力計算的計算結果,我們得到了未來供暖系統的具體物理特性。
當然,這是一個簡化的計算方案,它提供了關於典型兩居室公寓供暖系統的水力計算的近似數據。
您是否嘗試獨立進行供暖系統的水力計算?或者您可能不同意所提供的材料?我們正在等待您的意見和問題 - 反饋塊位於下方。




















