Результаты гидравлического расчета ВЦК1
|
Данные по схеме ВЦК1 |
Принято |
|||||||||
|
№ участка |
Тепловая нагрузка участка Q,Вт |
Расход воды на участке G, кг/ч |
Длина участка l,м |
Даиметр условного прохода Ду,мм |
Скорость движения воды w,м/с |
Потери давления на трение |
Сумма коэффициентов местных сопротивлений (КМС) ∑ζ |
Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па |
Сумма потерь давления Rl+Z, Па |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 м R, Па/м |
по длине участка Rl, Па |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
16 |
10112 |
348 |
0,6 |
25 |
0,171 |
22 |
13 |
1,50 |
21 |
35 |
|
17 |
1678 |
58 |
0,9 |
15 |
0,084 |
12 |
11 |
16,10 |
56 |
67 |
|
18 |
1678 |
58 |
0,6 |
15 |
0,084 |
12 |
7 |
1,70 |
6 |
13 |
|
19 |
10112 |
348 |
0,5 |
20 |
0,279 |
79 |
39 |
0,80 |
31 |
70 |
|
20 |
10112 |
348 |
6,2 |
25 |
0,171 |
22 |
139 |
1,00 |
14 |
153 |
|
21 |
18428 |
633 |
6,0 |
25 |
0,311 |
70 |
420 |
1,00 |
48 |
467 |
|
22 |
28012 |
963 |
6,0 |
25 |
0,473 |
155 |
930 |
1,00 |
110 |
1040 |
|
23 |
35626 |
1224 |
6,2 |
25 |
0,602 |
245 |
1517 |
1,00 |
178 |
1695 |
|
|
|
∑lвцк= |
8,8 |
|
|
|
|
|
∑(Rl+Z)вцк= |
3539 |
При
этом невязка расчёта составляет:
![]()
,
что
укладывается в допустимую невязку (±10%).
Расчёт сумм коэффициентов местных сопротивлений участков второстепенного циркуляционного кольца, проходящего через последний по ходу движения стояк
|
№участка |
Наименование местного сопротивления |
Коэффициент местного сопротивления (одного элемента) ζ |
Количество местных сопротивлений N |
Коэффициент местных сопротивлений (всех элементов) N*ζ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
24 |
Тройник проходной |
1 |
1 |
1 |
|
∑(N*ζ) участка |
1 |
|||
|
25 |
Тройник проходной |
1 |
1 |
1 |
|
∑(N*ζ) участка |
1 |
|||
|
26 |
Тройник проходной |
1 |
1 |
1 |
|
∑(N*ζ) участка |
1 |
|||
|
27 |
Тройник проходной |
1 |
1 |
1 |
|
|
Отвод 90˚ |
0,8 |
2 |
0,8 |
|
∑(N*ζ) участка |
1,8 |
|||
|
28 |
Кран отключающий шаровой на стояке |
0,2 |
1 |
0,2 |
|
|
Отвод 90˚ |
0,8 |
2 |
0,8 |
|
∑(N*ζ) участка |
1 |
|||
|
29 |
Тройник поворотный на ответвлении |
1,5 |
1 |
1,5 |
|
|
Кран двойной регулировки КРД |
14 |
1 |
14 |
|
|
Отопительный прибор |
0,6 |
1 |
0,6 |
|
∑(N*ζ) участка |
16,1 |
|||
|
30 |
Тройник поворотный на ответвлении |
1,5 |
1 |
1,5 |
|
|
Кран отключающий шаровой |
0,2 |
1 |
0,2 |
|
∑(N*ζ) участка |
1,7 |
|||
|
31 |
Тройник поворотный |
1,5 |
1 |
1,5 |
|
∑(N*ζ) участка |
1,5 |
|||
Таблица 7. Результаты гидравлического расчета ВЦК2
|
Данные по схеме ВЦК2 |
Принято |
|||||||||||||||||||
|
№ участка |
Тепловая нагрузка участка Q,Вт |
Расход воды на участке G, кг/ч |
Длина участка l,м |
Даиметр условного прохода Ду,мм |
Скорость движения воды w,м/с |
Потери давления на трение |
Сумма коэффициентов местных сопротивлений (КМС) ∑ζ |
Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па |
Сумма потерь давления Rl+Z, Па |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
на 1 м R, Па/м |
по длине участка Rl, Па |
|
|
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
|
24 |
25243 |
938 |
6,3 |
25 |
0,461 |
148 |
930 |
1,00 |
104 |
1034 |
||||||||||
|
25 |
17337 |
644 |
5,8 |
20 |
0,518 |
254 |
1474 |
1,00 |
131 |
1605 |
||||||||||
|
26 |
7533 |
280 |
6,2 |
15 |
0,410 |
243 |
1505 |
1,00 |
82 |
1587 |
||||||||||
|
27 |
725 |
27 |
9,7 |
15 |
0,039 |
3 |
28 |
1,80 |
1 |
29 |
||||||||||
|
28 |
725 |
27 |
2,7 |
15 |
0,039 |
3 |
8 |
1,00 |
1 |
8 |
237 |
9 |
0,3 |
10 |
0,020 |
1 |
0 |
16,10 |
3 |
3 |
|
30 |
237 |
9 |
0,5 |
10 |
0,020 |
1 |
1 |
1,70 |
0 |
1 |
||||||||||
|
31 |
725 |
27 |
2,7 |
15 |
0,039 |
3 |
8 |
1,50 |
1 |
9 |
||||||||||
|
|
|
∑lвцк= |
31,5 |
|
|
|
|
|
∑(Rl+Z)вцк= |
4277 |
||||||||||
При
этом невязка расчёта составляет:
![]()
,
что
укладывается в допустимую невязку (±10%).
3.3 Тепловой
расчёт отопительных приборов
Тепловой расчёт отопительных приборов заключается в определении площади нагревательной поверхности приборов с учётом теплопоступлений от прокладываемых в помещении теплопроводов, а также в выборе размеров (марок) приборов (или определении числа их элементов).
Расчётная
площадь наружной поверхности приборов Aр,
м2 определяется по формуле:
,
где:
Qпр - требуемая теплоотдача отопительного прибора, Вт;
qпр - поверхностная плотность теплового потока прибора, Вт/м2;
Требуемая
площадь прибора рассчитывается с учётом теплоотдачи труб (стояков, подводок,
ветвей), открыто проложенных в отапливаемых помещениях (при скрытой в стене или
стяжке пола прокладке труб их теплоотдача не учитывается):
,
где:
Qп - расчётные теплопотери помещения или их доля, приходящаяся на данный прибор, если в помещении он не один, Вт;
Qтр-суммарная
теплоотдача открыто проложенных труб, Вт;
,
где:
qв, qг - теплоотдача 1 м соответственно вертикальных и горизонтальных труб, Вт/м, -lв, lг-длина соответственно вертикальных и горизонтальных труб в пределах помещения, м.
Теплоотдача 1 м изолированных труб
Действительный
тепловой поток отопительного прибора Qпр, Вт, при
теплоносителе воде определяется по формуле:
,
где:
Qном - номинальный тепловой поток прибора, Вт, определяемая по данным фирмы-производителя;
n, p, c - экспериментальные числовые показатели по
b - коэффициент учёта атмосферного давления в районе строительства,
-ψ - коэффициент учёта направления движения воды в приборе;
Средний
температурный напор в отопительном приборе при теплоносителе воде Δtср, ˚С,
определяется по формуле:
,
где:
tср - средняя температура воды в приборе, ˚С;
tв - температура воздуха в помещении, ˚С.
Средняя
температура воды в отопительном приборе определяется по формуле:
,
где:
tг - температура воды в подающей магистрали, не охлаждённая по ходу движения воды в
магистралях, ˚С;
-Δtм - падение температуры при движении воды в подающей магистрали от начала системы до рассматриваемого стояка, ˚С;
-Δtст - падение температуры воды при движении воды по стояку до рассматриваемого прибора, ˚С;
tо - температура воды в обратной магистрали системы отопления, ˚С.
Для выбора марки отопительных приборов используются их технические характеристики, представленные в каталогах фирмы-производителя.
Число
секций чугунных радиаторов определяется по формуле:
,
где:
Aр - расчётная площадь теплоотдающей поверхности прибора, м2;
-β4 - коэффициент, учитывающий способ установки прибора в помещении, в нашем случае, при открытой установке отопительных приборов β4=1;
a1 - площадь теплоотдающей поверхности одного прибора, м2;
Точный тепловой расчёт производим для рассчитанных стояков Ст10, Ст14, Ст18, приборы остальных стояков рассчитываем приблизительно, принимая диаметры участков не рассчитанных стояков аналогичными диаметрам рассчитанных стояков.
Настоящий
тепловой расчёт отопительных приборов сведён в нижеследующую таблицу.
Результаты теплового отопительных приборов
|
№ помеще-ния |
Расчетная тепловая нагрузка прибора Q, Вт |
Расход воды в приборе G, кг/ч |
Температура, ˚С |
Расчетная разность температуры Δtср, ˚С |
Теплоотдача, Вт |
Тепловой поток от прибора Qпр, Вт/м² |
Марка прибора |
|
|
|
|
|
средняя теплоно-сителяtср |
помещения tв |
|
приборов Qпр |
|
|
|
Центральный стояк |
||||||||
|
1 |
1648 |
57 |
83 |
18 |
65 |
1648 |
1605 |
2РСВ1-5 |
|
113 а |
1173 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1173 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
113 б |
1173 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1173 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
213 а |
1173 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1173 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
213 б |
1173 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1173 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
313 а |
1461 |
54 |
83 |
18 |
65 |
1461 |
1368 |
2РСВ1-4 |
|
313 б |
1461 |
54 |
83 |
18 |
65 |
1461 |
1368 |
2РСВ1-4 |
|
Первый от элеваторного узла |
||||||||
|
1 |
1648 |
57 |
83 |
18 |
65 |
1648 |
1605 |
2РСВ1-5 |
|
109а |
1178 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1178 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
109б |
1178 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1178 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
209а |
1178 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1178 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
209б |
1178 |
44 |
83 |
18 |
65 |
1178 |
1125 |
2РСВ1-3 |
|
309а |
1861 |
69 |
83 |
18 |
65 |
1861 |
1782 |
РСГ2-2-8 |
|
309б |
1861 |
69 |
83 |
18 |
65 |
1861 |
1782 |
РСГ2-2-8 |
|
Последний от элеваторного узла |
||||||||
|
118 |
237 |
9 |
83 |
18 |
65 |
237 |
310 |
РСВ1-1 |
|
218 |
237 |
9 |
83 |
18 |
65 |
237 |
310 |
РСВ1-1 |
|
318 |
251 |
9 |
83 |
18 |
65 |
251 |
310 |
РСВ1-1 |