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. Монтаж радиаторов отопления своими руками. Установка батарей отопления в частном доме: монтаж радиаторов, как установить, правильно поставить
2. Пересчёт мощности радиатора для других температурных условий. Калькулятор пересчета мощности радиатора отопления
3. Расчет радиаторов отопления по температуре теплоносителя. Низкотемпературные системы отопления и расчет радиаторов
4. Расчет тепловой мощности радиаторов отопления. Методика расчета и подбора радиатора отопления по мощности
5. Стук в системе отоплении. Если слышны шумы, свисты и гулы
6. Стук в трубах отопления частный дом Киров. Характеристики шума в трубах отопления
7. Газовый котел шумит когда выключен. Почему котел гудит при включении горячей воды
8. Какие бывают радиаторы и чем они отличаются. Радиатор отопления
9. Схемы установки радиаторов отопления и тонкости монтажа. Монтаж радиаторов отопления: нюансы процедуры, этапы установки оборудования
10. Как спустить воздух из батареи отопления правильно. Автоматический воздухоотводчик
11. Сколько секций радиатора на комнату 20 кв м. Формула расчета количества секций радиаторов отопления
12. Гидравлическое сопротивление системы отопления. Гидравлические вычисления
13. Причины шума газовой конфорки. Почему газовая конфорка шумит?
14. Что если стучит газовая плита. Почему щелкает газовая плита?
15. Почему в батареях шумит вода. Гул в трубах отопления
16. Как правильно продуть батареи отопления в квартире. Почему плохо греют батареи?
17. Расход воды на отопление. Особенности расчетов для многоквартирного дома
18. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления. Р екомендации по монтажу
19. Как установить и подключить радиатор отопления. Как правильно подключить батареи отопления своими руками, в зависимости от вида радиатора?
20. Системы с тупиковым движением теплоносителя. Способы выполнения разводки
21. Радиаторы отопления чугунные характеристики. Разновидности и конструктивные особенности
22. Схема отопления частного дома с газовым котлом. Cхема отопления частного дома настенным газовым котлом
23. Почему гудят водопроводные трубы и что делать в таких случаях. Как обнаружить виновника гудения труб?
24. Гудит труба горячей воды в стояке. Способы устранения гула
25. Проекты отопления частного двухэтажного дома. Одна магистраль: плюсы и минусы
26. Проектирование системы отопления для двухэтажного дома. Особенности двухтрубного отопления
27. Схемы систем отопления для двухэтажного частного дома. Отопление с естественной циркуляцией
28. Объем воды в радиаторе отопления керми Ти. Обзор радиаторов Kermi Тип 22
29. Как разобрать алюминиевый и биметаллический радиатор. Как слить воду из радиатора
30. Как разобрать и собрать радиатор отопления. Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
31. Сборка и разборка алюминиевых радиаторов. Разбор на сегменты
32. Под каким наклоном устанавливается чугунную батарею. Предварительная подготовка
33. Стальные трубчатые радиаторы отопления. Стоимость радиаторов
34. Расчет секций батарей и радиаторов отопления. Особенности
35. Почему трещит котел при нагреве. Резкий треск в котле отопления при нагреве
36. Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе. Как работает отопление по двухконтурной схеме
37. ТОП-11 лучших биметаллических радиаторы отопления. Особенности конструкции
38. Стравливание воздуха из системы отопления. Причины возникновения воздушных пробок
39. Как правильно спустить воздух из батареи отопления. Как спустить воздух с системы отопления рекомендации
40. Радиатор отопления алюминиевый или биметаллический. Достоинства и недостатки алюминиевых радиаторов отопления
41. Скорость движения воды в трубах системы отопления. Гидравлический расчет отопления с учетом трубопровода
42. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
43. Как заменить батарею отопления самостоятельно. Как поменять радиатор отопления в квартире своими руками
44. Как соединить алюминиевые радиаторы отопления. Особенности алюминиевых радиаторов
45. Расчет объема котла отопления. Банальный вопрос – для чего знать необходимую мощность котла
46. Расчет и объем расширительного бака для отопления. Расчет объема расширительного бака для системы отопления
47. Чугунный радиатор МС 140 технические характеристики. Назначение, достоинства и недостатки радиаторов МС 140
48. Расчет теплоносителя в системе отопления. Количество теплоносителя в системе отопления
49. Алюминиевые батареи. Алюминиевые радиаторы и батареи для частного дома
50. Простой расчет секций радиаторов отопления по площади. Типы и особенности батарей