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. Шум в газовых трубах в квартире, что это такое. Почему вибрирует и гудит газовая труба в квартире: причины шума и способы его устранения
2. В газовой трубе булькает. Основные признаки странного шума в трубопроводе
3. Гул в газовой трубе в квартире. Основные признаки странного шума в трубопроводе
4. Теплоотдача одной секции алюминиевого радиатора. Тепловая мощность алюминиевых радиаторов
5. Пересчёт мощности радиатора для других температурных условий. Калькулятор пересчета мощности радиатора отопления
6. Пересчет мощности радиатора . Формула расчета мощности радиатора отопления
7. Шум в квартире от заужения в системе отопления. Шум в радиаторах отопления
8. Почему журчит вода в системе отопления частного дома. Почему слышно, как в батарее отопления журчит вода
9. Почему гудит напольный газовый котел. Основные причины шума и гудения
10. Сколько воды в чугунной батарее. Объем радиатора отопления: зачем и как рассчитывать объем воды
11. Лучшие радиаторы отопления для вашей квартиры. Лучшие алюминиевые радиаторы
12. Самостоятельный демонтаж и разборка радиаторов отопления. В каких случаях выполняют демонтаж батарей
13. На газовой плите не работает электроподжиг. Причины поломки
14. Как правильно подключить алюминиевый радиатор. Способы подключения радиаторов отопления
15. Монтаж и подключение алюминиевого радиатора.. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками
16. Причины шума в газовом котле и как от них избавиться. Алгоритм действий при появлении посторонних шумов
17. Однотрубное отопление с нижней разводкой. Ленинградская однотрубная система и ее элементы
18. Главные минусы и недостатки чугунных радиаторов. Правила выбора
19. Плюсы алюминиевых радиаторов отопления. Основные особенности алюминиевых радиаторов
20. Гул в системе водопровода при закрытом кране. Шум в трубах, когда открыт кран
21. Газовое отопление частного загородного дома от котла. Основные достоинства газового отопления
22. Сколько КВТ в радиаторе. Радиаторы отопления сколько КВТ 1 секция?
23. Как сделать отопление в двухэтажном доме. Какой теплоноситель лучше
24. Варианты схем отопления двухэтажного дома с газовым котлом. Виды отопительных систем
25. Завоздушивание системы отопления в частном доме. Как удалить воздух из системы отопления: признаки воздушной пробки и способы ее удаления
26. Подробный расчет количества секций радиаторов отопления. Отопительный радиатор
27. Размеры панельных радиаторов отопления тип. Радиатор – тип 22: достоинства и недостатки, виды и выбор
28. Как разобрать алюминиевый и биметаллический радиатор. Как слить воду из радиатора
29. Почему трещит котел при нагреве. Резкий треск в котле отопления при нагреве
30. Размеры радиаторов отопления. Что нужно знать о размерах радиаторов и на что они влияют
31. Как правильно стравить воздух из системы отопления. Методы устранения неисправности
32. Как нарастить батарею отопления. Процесс наращивания
33. Подключение чугунной батарее пластиковой трубой. В чем секрет популярности
34. Течет алюминиевый радиатор отопления, что делать. Виды протечек и их причины
35. Самое эффективное подключение радиаторов отопления. Различия между основными видами подключения батарей
36. Нижнее подключение радиаторов отопления. Двухтрубная разводка: основные отличия
37. Как подключить радиаторы в однотрубной схеме. Лучевая (коллекторная) система
38. Подключение биметаллических радиаторов отопления. Сравнительная характеристика с другими видами батарей. Схемы подключения и монтаж
39. Стук в стояках отопления. Тук-тук (батарея отопления)
40. Рассчитываем мощность чугунного радиатора. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
41. У, каких радиаторов самая высокая теплоотдача. Выбираем радиатор: сравнение существующих вариантов
42. Газовый котел щелкает при нагреве. Когда возникают щелчки
43. Как подобрать радиаторы отопления по площади. Расчет радиаторов отопления по площади
44. Площадь обогрева алюминиевого радиатора. Стандартный расчет радиаторов отопления
45. Объем одной секции чугунной батареи. Виды радиаторов
46. Вес секции радиатора чугунного. Сколько весит одна секция
47. Вес одной секции чугунного радиатора, российского и зарубежного производства
48. Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления. Расчет мощности системы отопления по объему жилья
49. Гидравлический расчет системы отопления. Как производится сбор данных
50. Расчет объема системы отопления. Объем системы отопления