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. Почему щелкает газовая плита гефест. Можно ли починить электроподжиг самостоятельно?
2. Сколько секций радиатора на комнату 20 кв м. Формула расчета количества секций радиаторов отопления
3. Кронштейн напольный для чугунных радиаторов своими руками. Крепежи для чугунных батарей
4. Теплоотдача 1 секции биметаллического.. Расчет тепловой мощности
5. Как выгнать воздух из системы отопления дома. Как воздух попадает в контур
6. Почему шумят радиаторы отопления. Причины возникновения шума в радиаторах отопления
7. Теплоотдача одной секции алюминиевого радиатора. Тепловая мощность алюминиевых радиаторов
8. Монтаж радиаторов отопления своими руками. Установка батарей отопления в частном доме: монтаж радиаторов, как установить, правильно поставить
9. Как выбрать биметаллические радиаторы. Технико-эксплуатационные характеристики
10. Расчет расхода воды на отопление. Расчет количества теплоносителя
11. Звук кипения в теплообменнике
12. Шумит котел при включении горячей воды. Посторонние звуки и неисправности, их природа и способы устранения
13. Почему щелкает газовый котел и чем опасны эти шумы?
14. Почему трещит и щелкает газовый котел. Откуда берётся посторонний шум или как образуется накипь?
15. Вес секции чугунной батареи старого образца. Масса стандартных отопительных приборов
16. Радиаторы отопления чугунные и батареи. История чугунных батарей отопления
17. Почему гудят водопроводные трубы и что делать в таких случаях. Как обнаружить виновника гудения труб?
18. Почему когда соседи включают воду шумят трубы. Почему гудят водопроводные трубы?
19. Расход воды в системе отопления считается по формуле. Что такое гидравлический расчёт
20. Двухтрубная или Однотрубная система отопления частного дома. Однотрубную или двухтрубную: Какую систему отопления выбрать? Советы +Фото и Видео
21. Максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе. Размеры радиаторов отопления
22. Размеры панельных радиаторов отопления тип. Радиатор – тип 22: достоинства и недостатки, виды и выбор
23. Как разобрать радиатор отопления на секции своими руками. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
24. Как соединить алюминиевый радиатор. Процесс сборки секций радиаторов
25. Почему шумит электрокотел отопления. Когда возникают шумы
26. Кран Маевского, как спустить воздух без ключа. Как работает данный прибор?
27. Биметаллические радиаторы, что это такое. Конструкция
28. Феномен биметаллических радиаторов отопления. Выбираем биметаллический радиатор
29. ТОП-13 лучших биметаллических радиаторов. Биметаллические радиаторы отопления: какие лучше выбрать для дома и квартиры?
30. Площадь радиатора отопления чугунного. Как самостоятельно рассчитать площадь покрытия и расход краски
31. Замена радиатора отопления в квартире. Особенности централизованных систем отопления
32. Как снять алюминиевый радиатор отопления. Когда нужно заменять радиаторы отопления?
33. Замена радиаторов отопления своими руками. Инструкция по замене батарей отопления
34. Расчет батарей отопления на площадь. Расчеты учитывая объем помещения.
35. Стук в системе отопления многоквартирного дома. Что делать в первую очередь, куда обращаться
36. Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
37. Порядок расчета теплоотдачи радиатора отопления. Расчет фактической теплоотдачи
38. Мощность и количество секций алюминиевых радиаторов. Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
39. Количество секций радиатора на 1 м2 калькулятор. Калькулятор по расчёту секций радиатора
40. Сколько реальных кВт в одной секции радиатора. Понятие теплоотдачи
41. Площадь обогрева алюминиевого радиатора. Стандартный расчет радиаторов отопления
42. Характеристики биметаллических радиаторов отопления. Конструктивные особенности и разновидности биметаллических радиаторов
43. Объем одной секции чугунной батареи. Виды радиаторов
44. Формулы и методика расчета расхода воды на котел отопления. Особенности расчетов для многоквартирного дома
45. Мощность чугунных радиаторов отопления.. Мощность одной секции чугунного радиатора.
46. Методика расчета и подбора баков для систем отопления. Калькулятор расчета объема расширительного бака для системы отопления — с необходимыми комментариями
47. Расчет объема отопления * ABuildic. Таблиц. Тепловые расходы окон
48. Радиаторы отопления размеры по высоте. Размеры стандартных радиаторов
49. Порядок проведения расчета объема системы отопления. Как посчитать коэффициент расширения
50. Таблицы характеристик радиаторов отопления. Характеристики радиаторов отопления — особенности пластинчатых батарей, технические параметры и сравнительные критерии