Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Отопления с примерами

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

1. Двухтрубная тупиковая систем а — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

Двухтрубная тупиковая система отопления

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Доброго всем времени суток! Сегодня я опишу как нужно делать гидравлический расчет системы отопления и что это вообще такое. Начнем с последнего вопроса.

Что такое гидравлический расчет и для чего он нужен?

Гидравлический расчет системы отопления это математический алгоритм, в результате выполнения которого мы получим необходимый диаметр труб в данной системе (имеется ввиду внутренний диаметр).

Кроме того, будет понятно какой нам необходимо использовать  — определяется напор и расход насоса.

Все это даст возможность сделать систему отопления экономически оптимальной.

Производится он на основании законов гидравлики — специального раздела физики, посвященного движению и равновесию в жидкостях.

Расчет гидравлики системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления

В настоящее время системы отопления являются сложнейшим оборудованием с адаптивным регулированием. В случае ошибок проектирования возможны сбои работы аппарата, что потребует дополнительных финансовых затрат. Чтобы правильно сконструировать систему отопления, вначале нужно рассчитать гидравлику по исходным данным. Уточним, какие параметры оптимизируют основные расходы, повысят эффективность и обеспечат стабильный рабочий режим, и как пользоваться калькулятором онлайн.

№ участка

Тепловая нагрузка, Qуч, Вт

Расход воды Gуч,кг/ч

Длина участка l,м

Диаметр трубы d ,мм

Скорость движения теплоносителя v ,мс

Удельная потеря давления

R,Па/м

потеря давления на трение, Rtl , Па

Сумма коэффициентов местных сопротивлений

Потеря давления в местных сопротивлениях Z, Па

Суммарная потеря давления

Rtl+Z

(2.43)

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды:

(4)

где: ∆Рн– перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом для обеспечения необходимого расхода воды в системе, Па;

(5)

где: ∆Ре.тр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в трубах, в системах с нижней разводкой не учитывается.

∆Ре.пр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в отопительных приборах. Для двухтрубной системы отопления определяется по формуле:

(6)

где: h – вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения в отопительном приборе и нагревания в системе, м;

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Фактически гидравлический расчет систем водяного отопления представляет собой сложную процедуру, во время выполнения которой учитываются все тонкости и нюансы.

Обратите внимание

На первом этапе следует определиться с требуемой мощностью отопления, выбрать оптимальную схему разводки трубопроводов, а также тепловой режим работы.

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

Совокупность последовательно соединенных участков системы отопления, от источника теплоты до отопительных приборов и обратно, образуют циркуляционные кольца, по которым осуществляется движение теплоносителя. В двухтрубных системах отопления количество циркуляционных колец равно количеству отопительных приборов, а в однотрубных — количеству приборных веток (стояков).

Необходимое, пропорциональное тепловым нагрузкам, распределение теплоносителя по циркуляционным кольцам системы отопления осуществляется обратно пропорционально потерям давления в этих кольцах. Причем обратная пропорциональность является квадратичной.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Гидравлический расчет системы отопления excel.

 

Гидравлический расчет необходим для правильно подбора диаметров и длины труб, количества их соединений и поворотов, количества стояков, оптимального сбалансирования отопительной системы с помощью радиаторных клапанов .

Гидравлический расчет системы отопления выполняется на основе суммарной мощности системы отопления и/или мощности всех радиаторов, разности температур на входе и выходе (подача и обратка котла), площади поперечного сечения труб. 

Применяя полученную информацию относительного необходимого количества тепла, можно выбрать котельное оборудование для конкретной разновидности топлива.

Точно рассчитать, какого сечения трубы вам нужны, не получится. Придется выбирать из нескольких вариантов. А все потому, что добиться одинакового эффекта можно разными способами.

Поясним. Нам важно доставить к радиаторам нужное количество тепла и добиться при этом равномерного нагрева радиаторов. В системах с принудительной циркуляцией делаем мы это при помощи труб, теплоносителя и насоса. В принципе все, что нам нужно, — это за определенный промежуток времени «прогнать» определенное количество теплоносителя. Тут есть два варианта: поставить трубы меньшего диаметра и подавать теплоноситель с большей скоростью, или  сделать систему большего сечения, но с меньшей интенсивностью движения. Обычно выбирают первый вариант. И вот почему:

Расчет трубопроводов системы отопления. Как выбрать диаметр трубы отопления

Последние обновления на сайте:

1. На какую высоту вешать чугунные батареи. Что нужно для монтажа
2. Крепление чугунных батарей к полу. Общие сведения
3. Таблица подбора тепловой мощности для стальных радиаторов. Свойство теплоотдачи
4. Калькулятор пересчета мощности радиатора отопления
5. Расчет фактического количества тепла. Пример вычислений
6. Шум системы отопления в частном доме. Шум в трубах при исправном радиаторе
7. Почему журчит вода в системе отопления частного дома. Почему слышно, как в батарее отопления журчит вода
8. Батареи шумят и свистят. Почему в радиаторах летом слышится звон и свист
9. Почему гудит напольный газовый котел. Основные причины шума и гудения
10. Как поменять радиаторы отопления в квартире. Демонтируем старые батареи
11. Как удалить воздух из системы отопления в частном доме. Избавляемся от воздушной пробки
12. Самостоятельный демонтаж и разборка радиаторов отопления. В каких случаях выполняют демонтаж батарей
13. Подставка под чугунную батарею своими руками. Общие сведения
14. Устройство биметаллических радиаторов отопления. Основные характеристики
15. Как правильно сделать отопление в двухэтажном доме. Одно- и двухтрубные схемы подключения
16. Схема отопления от газового котла в двухэтажном доме. Схемы разводки отопления
17. Щелкает биметаллический радиатор. В батарее слышны щелчки и стуки при нагревании и охлаждении
18. Схема отопления двухэтажного дома теплый пол.. Преимущества и недостатки теплого пола
19. Какая система отопления лучше. Элементы системы отопления
20. 2 Спускаем из батареи с краном Маевского воздух. Как спустить воздух через кран Маевского
21. Размеры и расчет биметаллических батарей. По объему
22. Сборка радиатора отопления своими руками. Начнем с секций
23. Двухтрубная система отопления частного дома. Принцип работы двухтрубной системы отопления
24. Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления. Радиатор отопления, сравнение нескольких видов
25. Вес одной секции чугунной батареи старого образца. Масса стандартных отопительных приборов
26. Как развоздушить систему отопления в частном доме. Как удалить воздух из системы отопления в частном доме
27. Как спускать воздух из биметаллической батареи. Когда нужно спускать воздух в батареях
28. Как соединить пластиковую трубу с чугунной батареей. Спосо. Резиновая прокладка
29. Установка кронштейнов для радиатора. Крепеж для чугунных батарей
30. Рейтинг 20 лучших радиаторов отопления 2022 года. Лучшие радиаторы отопления для квартиры 2022
31. Биметаллические или алюминиевые радиаторы отопления. Чем отличается биметаллический радиатор отопления от алюминиевого
32. Мощность 1 секции чугунного радиатора и площадь помещения. Разъяснения по проведению вычислений
33. Существующие схемы радиаторного отопления.
34. Монтаж отопления из металлопластиковых труб своими руками. Несколько слов о разводке водопроводной системы
35. Самое эффективное подключение радиаторов отопления. Различия между основными видами подключения батарей
36. Достоинства чугунных радиаторов отопления. Недостатки чугунных батарей
37. Треск стояка горячей воды. #1 Периодический стук/треск стояка холодного водоснабжения - нужна помощь
38. Сравнение теплоотдачи радиаторов разных видов. Сравнение радиаторов разных типов
39. Расчет отопления в частном доме. Определение мощности котла
40. Почему шумят или гудят трубы отопления в квартире. Виды звуков в трубах отопительной системы
41. Гул в трубах отопления. Причины и источники гула в трубах отопления
42. Газовый котел щелкает при нагреве. Когда возникают щелчки
43. Почему щелкает газовый котел и чем опасны эти шумы?
44. Сколько воды в одном ребре чугунной батареи. Батареи из чугуна старого и нового образца
45. Сколько весит секция чугунной батареи. Масса стандартных отопительных приборов
46. Сколько литров воды в одной секции биметаллической батареи. Устройство биметаллических радиаторов
47. Расчет насоса для системы отопления мощности. Другие варианты расчетов насосов
48. Расчет объема воды в одной секции алюминиевого радиатора. Основные рабочие характеристики
49. Объем воды в алюминиевом радиаторе отопления 500. Расчет объема алюминиевого радиатора
50. Сколько литров в батарее. Рассчитываем объем радиатора