Програма за изчисляване на херца. Преглед на програмите за изчисляване и проектиране на отоплителни системи у дома Изчисляването на потока на програмата за отопление

Този софтуерен пакет е официално наречен "TEPLOOV", по-известен сред специалистите като "Flow"
и включва следните модули: POTOK - Програма за изчисляване на отоплителни системи, охладителни системи, топлоснабдяване на нагреватели и оборудване
Програмата POTOK е предназначена за извършване на термохидравлични изчисления на 1-2 тръбни, колекторни (цокълни, гредови) системи за топлоснабдяване и охлаждане или централно водно отопление с охлаждаща течност - вода или разтвор, с постоянна или плъзгаща се температурна разлика (в случая за свързване на потребители чрез еднотръбна система) в сгради с всякакво предназначение с централизирано или отделно измерване на топлина. Топлината/студът се пренася в помещенията чрез локални отоплителни уреди, нагреватели, вентилаторни конвектори, с организирано и неорганизирано отчитане на топлината в системата. Системи със сложни конфигурации (еднотръбни, бифиларни и двутръбни щрангове и др.) могат да бъдат
разделени на отделни изчислителни блокове с последващо автоматично обединяване с цел хидравличен баланс и получаване на обща спецификация на оборудването VSV е програма за аеродинамично изчисляване на вентилационни, аспирационни и пневматични транспортни системи.
Програмата е предназначена за аеродинамично изчисляване на вентилационни, аспирационни и пневматични транспортни системи.
Изчисляват се вентилационни системи - захранване, изпускане. Въздуховоди - кръгли, правоъгълни. Системи за аспирация и пневмотранспорт - изпускателни с кръгли въздуховоди. По конфигурация - разклонен (или колекторен (паякообразен)) с един или два вентилатора.
Разрешено е да се проектира проектна секция от различни материали, видове въздуховоди и т.н. За това е предоставено описание на секцията на системата от няколко подсекции, използвайки общ номер на секция. Налягането на вентилатора се определя чрез изчисление или се задава. Координацията на системите се осъществява чрез плоски или конусни шайби (диафрагми) или дебити на въздух RTI - Програма за изчисляване на топлинни загуби и инфилтрация в сградни помещения.
Програмата е предназначена за определяне на топлинните загуби от сгради и конструкции за различни цели, като се вземат предвид топлинните загуби поради инфилтрация. Програмата има съхранение на климатични данни на строителната площадка, спомагателна информация за параметрите на въздуха в зависимост от климатичните данни, автоматично определяне на площите на подовите зони на земята с / без изолационен слой.
Изчислението определя основните топлинни загуби и топлинни загуби поради инфилтрация през обвивката на сградата; загуба на топлина в помещенията; топлинни загуби от помещенията на сградата с проектни товари за проектиране на отопление; коефициенти на топлопреминаване и дебелина на изолационния слой, температура на повърхността на слоевете на конструкциите и в ъглите на помещенията, температура на точката на оросяване, топлинни загуби по агрегирани показатели (по формулата на Ермолаев) KALOR е програма за изчисляване на въздухонагреватели и въздухонагреватели, избор на типични захранващи камери, напоителни секции.
Програмата е предназначена за избор на индивидуални въздухонагреватели, които осигуряват нагряване на дадено количество въздух за необходимата температурна разлика за: нагревателни секции на захранващи камери; въздушно-термични завеси; парни камери.
Програмата има съхранение на климатични данни на строителната площадка, спомагателна информация за параметрите на въздуха в зависимост от климатичните данни. Схемата на инсталацията се прави програмно от набор от предложени схеми или се проектира от потребителя BOLER е програма за топлинни изчисления на котелни инсталации.
Програмата е предназначена за извършване на топлинни изчисления на котелни инсталации, състоящи се от високоскоростни водо-водни едносекционни топлообменници, пара-вода, двупосочни и четирипосочни топлообменници PP1 и PP2.
Основни функции:
Изчисляване на котелни инсталации за следните схеми:
паралелни вериги;
топлообменник пара-вода;
котелна инсталация пара-вода, състояща се от последователно свързани топлообменници пара-вода (охладител на конденз);
двустепенна, последователна схема;
двустепенна смесена схема;
двустепенна смесена схема с ограничение на максималната консумация на мрежова вода за входни, високоскоростни кожухотръбни бойлери с блок от опорни прегради (съгласно GOST 27590-88 E). STOL - програма за изчисляване на въздухообмена на заведения за обществено хранене, изчисляване, избор и анализ на климатик.
Програмата е предназначена за определяне на параметрите на подавания въздух, съставяне на въздушния баланс, главно за горещите цехове на заведения за обществено хранене (столове, кафенета, ресторанти и др.), като се вземе предвид инсталираното модулирано и / или друго оборудване
в горещ цех, на разпределителната линия VIBROS - Програма за изчисляване на емисии от котелна тръба Разпределението включва две версии на модула Potok - от 21.04.2005 г. (папка "Potok v6") и от 23.10.2005 г. (папка " Potok v6.2 (23.10.2005)").
Ако инсталирате версията от 21.04.2005 г., тогава правите всичко според инструкциите в root (100% работи).
Ако инсталирате версията от 23.10.2005 г., използвайте файла Attention hasp_v
6.2.рег


Цел и обхват:Програмата POTOK е предназначена за извършване на топлохидравлични изчисления на 1-2 тръбни, колекторни (цокълни, греди) системи за топлоснабдяване и студоснабдяване или централно водно отопление с охлаждаща течност - вода или разтвор, с постоянна или плъзгаща се температурна разлика (в случай на свързване на потребители чрез еднотръбна система) в сгради с всякакво предназначение с централизирано или отделно измерване на топлина.
Топлината/студът се пренася в помещенията чрез локални отоплителни уреди, нагреватели, вентилаторни конвектори, с организирано и неорганизирано отчитане на топлината в системата. Системи със сложни конфигурации (еднотръбни, бифиларни и двутръбни щрангове и др.) Могат да бъдат разделени на отделни изчислителни блокове с последващо автоматично обединяване с цел хидравличен баланс и получаване на обща спецификация на оборудването във формат MS Wordи AutoCAD
Програмата дава възможност да се изчисляват последователно отоплителни системи - свързани с топлоносител, системи с предходни отоплителни уреди.
Универсалност: Производителите на вентили в Европа, заедно със своите продукти, за успешното им популяризиране, предлагат свои собствени програми за изчисляване на системи и избор на вентили. Програмите са адаптирани към нашите стандарти. Но те позволяват да се използват само продукти на собствената им компания в проекта и само за тесен кръг от строителни цели и конструктивни характеристики на системите. По правило това са двутръбни системи. Клиентите на проектни оценки при смяна на партньори за доставка на оборудване често поставят проектантските организации пред избор: да имат в арсенала си индивидуални и усвоени софтуерни системи на всички потенциални доставчици или да овладеят само една за всички възможни дизайнерски ситуации. И тази програма е ОУ "ПОТОК".

Може да се доставя както като част от други програми на комплекса TEPLOOV (TEPLOOV), така и отделно от програмите на комплекса TEPLOOV (TEPLOOV)


Допълнителни функции:

Проектираните системи могат да бъдат:
. отопление;
. Топъл под;
. Хладилно захранване;
. Топлоснабдяване (нагреватели, технологично оборудване);
. С ръчно и автоматично регулиране на топлинната консумация и хидравлична стабилност. С монтаж на баланс вентили, термостатични вентили;
. Отопление с локални уреди, комбинирано с нагревателни елементи, топли подове;
. Отоплителни системи на място;

Според начина на отчитане на разходите за отопление
а) Неорганизирано отчитане на топлината
б) Апартамент по апартамент - всеки апартамент (офис, магазин и т.н.) има собствен източник на топлина и хидравличните отоплителни системи не са свързани помежду си - броят се отделно, без да се комбинират.
в) Системи с отделно отчитане на топлинната енергия по собственици (апартаменти, офиси, магазини и др.) - преброяват се отделно и се комбинират.

Чрез свързване на нагревателни устройства при формиране на щрангове:
а) еднотръбен;
б) двутръбен;
в) бифиларен;

Според местоположението на магистралите:
а) с горно окабеляване;
б) с долно окабеляване с конвенционални и U-T-образни щрангове;
в) с "обърнат тираж";
г) с единична долна линия с последователно свързване на P. - фигуративни щрангове;

По посока на движение на водата:
а) вертикални или хоризонтални;
б) с задънено движение по магистрали;
в) с преминаващ трафик по магистрали;
г) радиация:
д) колектор;
е) с бифиларно движение в апарати;

Чрез инструментални (едностранни или двустранни) възли:
а) течаща;
б) регулируеми;
в) с термостати Danfoss, HERZ, Far, Watts, Comap, IMI ( Хаймайер, Тур Андерсон) Овентроп и др.
г) със смесителни модули за подово отопление Far, Watts, Oventrop
д) регулируеми на потока;
е) с редуциращи вложки.

За охлаждаща течност:
а) мрежова прегрята вода от ТЕЦ (с избор на асансьор);
б) локален топлоизточник;
в) незамръзващи разтвори;
Според източника, който предизвиква циркулация:
а) изпомпване;
б) гравитационни;

В отоплителната система могат да се използват отоплителни уреди от минали години, произведени от индустрията на ОНД или доставени от фирми в Италия, Германия, Чешката република и др.. Базата от устройства се актуализира постоянно от автора, включително предоставените материали от потребители.
В допълнение, отоплителната система с локални отоплителни уреди може да се комбинира с топлоснабдяването на нагреватели и / или електрически нагреватели от тип FC-205C - FC-805C, топлоснабдяване на технологично оборудване. В същото време се извършва съвместно изчисляване на системата и се подготвят необходимите материали за проектиране.

Двойни регулиращи вентили, трипътни вентили, термостати и вентили се използват като спирателни и регулиращи вентили в блоковете на отоплителни уреди.
Препоръчително е при проектиране на нови системи задължително да се монтират термостати на уредите, а на щранговете автоматични баланс вентили. Това ще избегне инсталирането на дроселни шайби, ще премахне недостатъците в дизайна, изчислението и монтажа, ще осигури спестяване на топлина за целия отоплителен период, което много бързо ще покрие известно увеличение на капиталовите разходи. Използването на двутръбно окабеляване също води до значително намаляване на оперативните разходи.

Изчисляването на отоплителните системи се извършва, като се вземат предвид допълнителните топлинни загуби поради:
а) разполагане на устройства в близост до външните стени;
б) охлаждане на вода в неизолирани главни тръбопроводи;
в) поради закръгляването на нагревателната повърхност на устройствата.

В тази връзка, за да се компенсират частично допълнителните топлинни загуби от проектираната система, се предвижда увеличаване на очакваното количество топлина (охлаждаща течност) на входа.

Диаметърът на всяка секция може да бъде дадено, или дефиниран изчисление.
Диаметрите на тръбопроводите могат да бъдат определени от програмата не по-малко от посочените от потребителя.
При избора на диаметрите на магистралите се спазват условията на телескопичност.

Справочна и техническа информация, необходима за решаване на проблема, включва набор от различни тръби, база данни за отоплителни уреди и топлинни данни на спирателни и регулиращи вентили.
Цялата справочна и техническа информация се изважда от програмата и се формира в библиотека от техническа информация с възможност за постоянна корекция, тъй като индустрията овладява производството на нови продукти и материали.

При проектиране на системи с преминаващо движение на охлаждащата течност в клонове, с щрангове на 1-2 етажа, с рязко различно натоварени щрангове в системата и др. препоръчително е да свържете инсталационния модул на шайбата към разклонителните линии, ако не се използват автоматични балансови вентили. Програмата е конфигурирана за проектиране без инсталиране на шайби по магистралите.

Входни данни
Данни за геометрията на системата, натоварванията на устройствата, информация за доставчиците на оборудване и приетата продуктова гама, материал на щрангови тръби, магистрали. Въвеждането на данни се извършва по много прост и обмислен начин. ()

Изход

Всички проектни характеристики на системата в табличен вид за въвеждане в планове и диаграми, автоматично генериране на паспорт и спецификации на оборудването на системата във формат Word.

Съдържание на доставката
Програма, софтуерна документация, на CD, електронен ключ за сигурност (мрежова или локална версия)..

Икономическата ефективност на топлинния комфорт в къщата се осигурява от изчисляването на хидравликата, нейната висококачествена инсталация и правилна работа. Основните компоненти на отоплителната система са източник на топлина (котел), топлопровод (тръби) и топлопреносни устройства (радиатори). За ефективно топлоснабдяване е необходимо да се поддържат първоначалните параметри на системата при всяко натоварване, независимо от сезона.

Преди началотоизвършват се хидравлични изчисления:

  • Събиране и обработка на информация за обекта с цел:
    • определяне на необходимото количество топлина;
    • избор на отоплителна схема.
  • Топлинно изчисление на отоплителната система с обосновка:
    • обеми топлинна енергия;
    • товари;
    • загуба на топлина.

Ако отоплението на водата е признато за най-добрия вариант, се извършва хидравлично изчисление.

За изчисляване на хидравликата с помощта на програми е необходимо познаване на теорията и законите на съпротивлението. Ако формулите по-долу изглеждат трудни за разбиране, можете да изберете опциите, които предлагаме във всяка от програмите.

Изчисленията са извършени в програмата Excel. Крайният резултат може да се види в края на инструкциите.

В тази статия:

Какво е хидравлично изчисление

Това е третият етап от процеса на изграждане на отоплителна мрежа. Това е система от изчисления, която ви позволява да определите:

  • диаметър и пропускателна способност на тръбите;
  • локални загуби на налягане в зоните;
  • изисквания за хидравличен баланс;
  • загуби на налягане в цялата система;
  • оптимален воден поток.

Според получените данни се извършва избор на помпи.

За сезонно жилище, при липса на електричество в него, е подходяща отоплителна система с естествена циркулация на охлаждащата течност ().

Основната цел на хидравличното изчисление е да се гарантира, че изчислените разходи за елементите на веригата съвпадат с действителните (оперативни) разходи. Количеството охлаждаща течност, влизаща в радиаторите, трябва да създаде топлинен баланс вътре в къщата, като се вземат предвид външните температури и зададените от потребителя за всяка стая според нейното функционално предназначение (мазе +5, спалня +18 и т.н.).

Комплексни задачи - минимизиране на разходите:

  1. капитал - монтаж на тръби с оптимален диаметър и качество;
  2. оперативен:
    • зависимост на потреблението на енергия от хидравличното съпротивление на системата;
    • стабилност и надеждност;
    • безшумност.

Замяната на централизирания режим на топлоснабдяване с индивидуален опростява метода на изчисление

За офлайн режим са приложими 4 методахидравлично изчисление на отоплителната система:

  1. по специфични загуби (стандартно изчисляване на диаметъра на тръбата);
  2. по дължини, намалени до един еквивалент;
  3. според характеристиките на проводимостта и съпротивлението;
  4. сравнение на динамични налягания.

Първите два метода се използват при постоянен спад на температурата в мрежата.

Последните две ще помогнат за разпределянето на гореща вода към пръстените на системата, ако спадът на температурата в мрежата вече не съответства на спада в щрангове / клонове.

Изчисляване на хидравликата на отоплителната система

Необходими са ни данни от топлинното изчисление на помещенията и аксонометричната схема.

Поставете данните в тази таблица:

Стъпка 1: пребройте диаметъра на тръбата

Като изходни данни се използват икономически обосновани резултати от термично изчисление:

1а. Оптималната разлика между гореща (tg) и охладена (to) охлаждаща течност за двутръбна система е 20º

  • Δtco=tg- tо=90º-70º=20ºС

1б. Дебит на охлаждащата течност G, kg/час — за системата.

2. Оптималната скорост на охлаждащата течност е ν 0,3-0,7 m/s.

Колкото по-малък е вътрешният диаметър на тръбите, толкова по-висока е скоростта. Достигайки 0,6 m/s, движението на водата започва да се придружава от шум в системата.

3. Изчислен дебит на топлинния поток - Q, W.

Изразява количеството топлина (W, J), предадено за секунда (единица време τ):

Формула за изчисляване на скоростта на топлинния поток

4. Прогнозна плътност на водата: ρ = 971,8 kg/m3 при tav = 80 °С

5. Параметри на парцела:

ПарцелДължина на секцията, mБрой устройства N, бр
1 - 2 1.78 1
2 - 3 2.60 1
3 - 4 2.80 2
4 - 5 2.80 2
5 - 6 2.80 4
6 - 7 2.80
7 - 8 2.20
8 - 9 6.10 1
9 - 10 0.5 1
10 - 11 0.5 1
11 - 12 0.2 1
12 - 13 0.1 1
13 - 14 0.3 1
14 - 15 1.00 1

За определяне на вътрешния диаметър за всяка секциялесна за използване маса.

Обяснение на съкращенията:

  • зависимост на скоростта на движение на водата - ν, s
  • топлинен поток - Q, W
  • дебит на водата G, kg/h от вътрешния диаметър на тръбите
Ø 8Ø 10Ø 12Ø 15Ø 20Ø 25Ø 50
ν QЖvQЖvQЖvQЖvQЖvQЖvQЖ
0.3 1226 53 0.3 1916 82 0.3 2759 119 0.3 4311 185 0.3 7664 330 0.3 11975 515 0.3 47901 2060
0.4 1635 70 0.4 2555 110 0.4 3679 158 0.4 5748 247 0.4 10219 439 0.4 15967 687 0.4 63968 2746
0.5 2044 88 0.5 3193 137 0.5 4598 198 0.5 7185 309 0.5 12774 549 0.5 19959 858 0.5 79835 3433
0.6 2453 105 0.6 3832 165 0.6 5518 237 0.6 8622 371 0.6 15328 659 0.6 23950 1030 0.6 95802 4120
0.7 2861 123 0.7 4471 192 0.7 6438 277 0.7 10059 433 0.7 17883 769 0.7 27942 1207 0.7 111768 4806

Пример

Задача: изберете диаметъра на тръбата за отопление на хол с площ от 18 m², височина на тавана 2,7 m.

Данни за проекта:

  • циркулация - принудителна (помпа).

Средни данни:

  • консумация на енергия - 1 kW на 30 m³
  • резерв на топлинна мощност - 20%

Изчисляване:

  • обем на помещението: 18 * 2,7 = 48,6 m³
  • консумирана мощност: 48,6 / 30 = 1,62 kW
  • граница на замръзване: 1,62 * 20% = 0,324 kW
  • обща мощност: 1,62 + 0,324 = 1,944 kW

Намираме най-близката стойност на Q в таблицата:

Получаваме интервала на вътрешния диаметър: 8-10 mm.
Парцел: 3-4.
Дължина на парцела: 2,8 метра.

Стъпка 2: изчисляване на местните съпротивления

За да се определи материалът на тръбата, е необходимо да се сравнят показателите за тяхното хидравлично съпротивление във всички части на отоплителната система.

Фактори на устойчивост:

Тръби за отопление

  • в самата тръба:
    • грапавост;
    • място на стесняване / разширяване на диаметъра;
    • обръщане;
    • дължина.
  • във връзки:
    • тениска;
    • сферичен кран;
    • устройства за балансиране.

Проектната секция е тръба с постоянен диаметър с постоянен воден поток, съответстващ на проектния топлинен баланс на помещението.

За определяне на загубитеданните се вземат предвид съпротивлението в управляващите клапани:

  1. дължина на тръбата в проектния участък / l, m;
  2. диаметър на тръбата на изчисления участък / d, mm;
  3. предполагаема скорост на охлаждащата течност/u, m/s;
  4. данни за контролния клапан от производителя;
  5. справочни данни:
    • коефициент на триене/λ;
    • загуби от триене/∆Рl, Pa;
    • изчислена плътност на течността/ρ = 971,8 kg/m3;
  6. спецификации на продукта:
    • еквивалентна грапавост на тръбата/ke mm;
    • дебелина на стената на тръбата/dн×δ, mm.

За материали с подобни стойности на ke, производителите предоставят стойността на специфичната загуба на налягане R, Pa/m за цялата гама от тръби.

За самостоятелно определяне на специфичната загуба на триене / R, Pa / m, достатъчно е да знаете външния d на тръбата, дебелината на стената / dn × δ, mm и скоростта на подаване на вода / W, m / s (или водния поток / G , kg / h).

За да търсим хидравлично съпротивление / ΔP в един участък от мрежата, заместваме данните във формулата на Дарси-Вайсбах:

За стоманени и полимерни тръби (от, полиетилен, фибростъкло и др.) Коефициентът на триене / λ се изчислява най-точно по формулата на Altshul:

Re - число на Рейнолдс, намерено по опростена формула (Re = v * d / ν) или с помощта на онлайн калкулатор:

Стъпка 3: хидравличен баланс

За да балансирате падането на налягането, ще ви трябват спирателни и регулиращи вентили.

Първоначални данни:

  • проектно натоварване (масов дебит на охлаждащата течност - вода или);
  • данни на производителите на тръби за специфично динамично съпротивление / A, Pa / (kg / h) ²;
  • технически характеристики на фитинги.
  • броя на местните съпротиви в района.

Задача: изравняване на хидравличните загуби в мрежата.

При хидравличното изчисление за всеки вентил се посочват монтажните характеристики (монтаж, спад на налягането, пропускателна способност). Според характеристиките на съпротивлението се определят коефициентите на изтичане във всеки щранг и след това във всяко устройство.

Фрагмент от фабричните характеристики на дроселната клапа

Нека изберем метода на съпротивителните характеристики за изчисления S,Pa/(kg/h)².

Загуба на налягане/∆P, таткоса право пропорционални на квадрата на потреблението на вода в района / G, kg / h:

Във физически смисъл S е загубата на налягане на 1 kg / h охлаждаща течност:

Където:

  • ξpr е редуцираният коефициент за местни секционни съпротивления;
  • A е динамичното специфично налягане, Pa/(kg/h)².

Специфичното налягане се счита за динамично налягане, което възниква при масов дебит от 1 kg / h на охлаждащата течност в тръба с даден диаметър (информацията се предоставя от производителя).

Σξ е членът на коефициентите за местни съпротивления в сечението.

Намален коефициент:

Той обобщава всички местни съпротивления:

С величина:

което съответства на коефициента на местно съпротивление, като се вземат предвид загубите от хидравлично триене.

Стъпка 4: Определяне на загубите

Хидравличното съпротивление в главния циркулационен пръстен се представя от сумата от загубите на неговите елементи:

  • първи контур/ΔPIk;
  • локални системи/ΔPm;
  • генератор на топлина/ΔPtg;
  • топлообменник/ΔPto.

Сумата от стойностите ни дава хидравличното съпротивление на системата / ΔPco:

Преглед на програмата

За удобство на изчисленията се използват аматьорски и професионални програми за изчисляване на хидравликата.

Най-популярен е Excel.

Можете да използвате онлайн изчислението в Excel Online, CombiMix 1.0 или онлайн хидравличния калкулатор. Стационарната програма е избрана, като се вземат предвид изискванията на проекта.

Основната трудност при работата с такива програми е непознаването на основите на хидравликата. В някои от тях няма декодиране на формули, не се вземат предвид характеристиките на разклоняването на тръбопроводите и изчисляването на съпротивленията в сложни вериги.

Функции на програмата:

  • ХЕРЦ К.О. 3.5 - прави изчисление по метода на специфичните линейни загуби на налягане.
  • DanfossCO и OvertopCO могат да броят системи с естествена циркулация.
  • "Flow" (Flow) - ви позволява да приложите метода на изчисление с променлива (плъзгаща се) температурна разлика по щранговете.

Трябва да посочите параметрите за въвеждане на данни за температура - Келвин / Целзий.

Как се работи в EXCEL

Използването на електронни таблици на Excel е много удобно, тъй като резултатите от хидравличното изчисление винаги се свеждат до таблична форма. Достатъчно е да се определи последователността от действия и да се подготвят точни формули.

Въвеждане на първоначални данни

Избира се клетка и се въвежда стойност. Цялата друга информация просто се взема предвид.

клеткаЗначение, обозначение, изразна единица
D445,000 Разход на вода G в t/h
D595,0 Входяща температура на калай в °C
D670,0 Изходяща температура tout в °C
D7100,0 Вътрешен диаметър d, mm
D8100,000 Дължина, L в m
D91,000 Еквивалентна грапавост на тръбата ∆ в mm
D101,89 Размерът на коефициентите местно съпротивление - Σ(ξ)

Обяснения:
  • стойността в D9 е взета от директорията;
  • стойността в D10 характеризира съпротивлението на заваръчните шевове.

Формули и алгоритми

Избираме клетките и въвеждаме алгоритъма, както и формулите на теоретичната хидравлика.

клеткаАлгоритъмФормулаСтойност на резултата
D12!ГРЕШКА! D5 не съдържа число или изразtav=(калай+тоут)/282,5 Средна температура на водата tav ​​в °C
D13n=0,0178/(1+0,0337*tav+0,000221*tav2)0,003368 кинематичен коефициент. вискозитет на водата - n, cm2/s при tav
D14!ГРЕШКА! D12 не съдържа число или изразρ=(-0,003*tav2-0,1511*tav+1003, 1)/10000,970 Средна плътност на водата ρ, t/m3 при tav
D15G’=G*1000/(ρ*60)773,024 Разход на вода G’, l/min
D16!ГРЕШКА! D4 не съдържа число или изразv=4*G:(ρ*π*(d:1000)2*3600)1,640 Скорост на водата v, m/s
D17!ГРЕШКА! D16 не съдържа число или изразRe=v*d*10/n487001,4 Числото на Рейнолдс Re
D18!ГРЕШКА! Клетка D17 не съществуваλ=64/Re при Re≤2320
λ=0,0000147*Re при 2320≤Re≤4000
λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 при Re≥4000
0,035 Коефициент на хидравлично триене λ
D19!ГРЕШКА! Клетка D18 не съществуваR=λ*v2*ρ*100/(2*9,81*d)0,004645 Специфична загуба на налягане при триене R, kg/(cm2*m)
D20!ГРЕШКА! Клетка D19 не съществуваdPtr=R*L0,464485 Загуба на налягане при триене dPtr, kg/cm2
D21dPtr=dPtr*9,81*1000045565,9 и Pa съответно
D20
D22!ГРЕШКА! D10 не съдържа число или изразdPms=Σ(ξ)*v2*ρ/(2*9,81*10)0,025150 Загуба на налягане в местни съпротивления dPms в kg/cm2
D23!ГРЕШКА! Клетка D22 не съществуваdPtr \u003d dPms * 9,81 * 100002467,2 и Pa съответно D22
D24!ГРЕШКА! Клетка D20 не съществуваdP=dPtr+dPms0,489634 Очаквана загуба на налягане dP, kg/cm2
D25!ГРЕШКА! Клетка D24 не съществуваdP=dP*9,81*1000048033,1 и Pa съответно D24
D26!ГРЕШКА! Клетка D25 не съществуваS=dP/G223,720 Характеристика на съпротивление S, Pa/(t/h)2

Обяснения:
  • стойността D15 се преизчислява в литри, така че е по-лесно да се възприеме дебитът;
  • клетка D16 - добавете форматиране според условието: "Ако v не попада в диапазона от 0,25 ... 1,5 m / s, тогава фонът на клетката е червен / шрифтът е бял."

За тръбопроводи с разлика във височината между входа и изхода към резултатите се добавя статично налягане: 1 kg / cm2 на 10 m.

Регистрация на резултатите

  • Светлотюркоазените клетки съдържат оригиналните данни - те могат да бъдат променяни.
  • Бледозелените клетки са входни константи или данни, които са малко обект на промяна.
  • Жълтите клетки са помощни предварителни изчисления.
  • Светложълтите клетки са резултатите от изчисленията.
  • Шрифтове:
    • синьо - изходни данни;
    • черно - междинни/неосновни резултати;
    • червено - основните и крайни резултати от хидравличното изчисление.

Резултати в електронна таблица на Excel

Пример от Александър Воробьов

Пример за просто хидравлично изчисление в Excel за хоризонтална секция на тръбопровод.

Първоначални данни:

  • дължина на тръбата 100 метра;
  • ø108 mm;
  • дебелина на стената 4 мм.

Таблица с резултати от изчисляване на местни съпротивления

Усложнявайки стъпка по стъпка изчисленията в Excel, вие по-добре овладявате теорията и частично спестявате от дизайнерската работа. Благодарение на компетентен подход вашата отоплителна система ще стане оптимална по отношение на разходите и преноса на топлина.

Въпрос: как да подобрим системата на апартамента. Във всяка част на Русия е необходимо да се отоплява вилата през зимата. Този уеб портал съдържа много системи за отопление на апартаменти, използващи изключително различни методи за получаване на отопление. Всяка отоплителна система се препоръчва да се използва като хибрид или самостоятелно.

Електронна програма за изчисления

Изчисляването на отоплителната система е много важно при проектирането на частна къща. Правилно оборудваното отопление не само ще гарантира комфортна температура, ще оптимизира разходите за отопление, но и ще гарантира непрекъснатата работа на водоснабдяването, канализацията, електрическите уреди, както и други системи и устройства през студения сезон. За да се опрости дизайна и да се премахнат математическите грешки (минимизиране на човешкия фактор), се използват специални програми за изчисляване на отоплението.

Практическо използване на програми за изчисляване на отоплението

Целта на изчисляването на отоплителната система е да се определи необходимото количество топлинна енергия за всяка стая. Това е необходимо, за да инсталирате след това подходящия брой отоплителни уреди с необходимата мощност. В случай, че се предполага отопление на къщата с водна система с помощта на котел, се изчислява и общата топлинна мощност за всички стаи.

Стойностите на тези величини се изразяват и изчисляват като топлинни загуби на отделни помещения и цялата сграда. Те се състоят от загуба на топлина през прозорци, врати, тавани, стени и други пътища. В този случай е необходимо да се вземат предвид топлоизолационните свойства, както и дебелината на материалите и конструкциите, през които се обменя енергия с външната среда. Също така се вземат предвид нормите на топлинните загуби за помещения от различен тип - домашни, жилищни, бани, кухни, коридори - и климатичната зона. Вземат се предвид доста различни фактори и се използват същия брой коефициенти.

При отоплението с топла вода най-точните изчисления включват и определяне на разположението на радиаторите в отделните помещения и конфигурацията на тръбопроводите. Трябва да се има предвид, че отоплението не само осигурява отопление, но и доставя на къщата топла вода за различни нужди. Във всяко частно жилище кухнята има мивка, вана, душ и евентуално джакузи. Всичко това изисква както студена, така и топла вода. Следователно е необходимо да се вземат предвид енергийните нужди за отопление на охлаждащата течност за тези цели.

Очевидно изчисляването на отоплението е доста трудна работа и е доста трудно да се направи ръчно. Затова са разработени специални програми - безплатни и платени - като Audytor SANKOM Sp, KAN (OZC), Oventrop CO, CJSC POTOK и други подобни. Те ви позволяват да вземете предвид всички фактори, да изключите неволни грешки и да опростите изчисляването на отоплителната система.

Всяка програма за изчисляване на отоплението от горното предполага изображението в нея на всички помещения на къщата и разположението на окабеляването, вида на тръбопровода - дву- или еднотръбен - въвеждането на исканите характеристики на конструкцията и други данни. Тези софтуерни продукти се използват от съвременни дизайнери, но за непрофесионалист тази опция все още е трудна.

Програма за осредняване

Проектиране на вътрешна отоплителна система

В същото време има опростени алгоритми и програми за изчисляване на осреднени показатели. Те позволяват с достатъчна точност да се направи изчислението на отоплението за къщата и са лесни за използване.

Единият вариант е следната формула:

Qt=WxSxZ1xZ2xZ3xZ4xZ5xZ6xZ7, където

Qt - топлинни загуби на стая или къща във W

W е средната специфична стойност на загубата, която е 100 W / m 2

S- площ на цялата къща или отделна стая в m 2

Z1 е коефициентът на топлинна загуба през прозорците, в зависимост от вида на стъклопакета и има следните стойности:

  • Обикновено двойно стъкло - 1.27.
  • Стъклопакет - 1.0.
  • Троен стъклопакет - 0,85.

Z2 - коефициент на загуба на топлина през стените в зависимост от техния материал и качеството на топлоизолацията:

  • Лоша изолация - 1,27.
  • Изолация с дебелина 150 мм или стена от 2 тухли - 1,0.
  • Топлоизолацията е добра - 0,85.

Z3 - отчита зависимостта на топлинните загуби от съотношението на площта на остъкляването (прозорците) на помещението към площта на пода. Съответно е равно на:

  • При съотношение 10% - 0,8.
  • 20% - 0,9.
  • 30% - 1,0.
  • 40% - 1,1.
  • 50% - 1,2.

Типична верига

Z4 - отчита климатичната зона и се базира на средната минимална температура. Стойността му:

  • При -10ºС - 0,7.
  • -15ºС - 0,9.
  • -20ºС - 1.1.
  • -25ºС - 1.3.
  • -35ºС - 1,5.

Z5 - отчита броя на стените, съседни на улицата. е:

  • За една стена - 1.1.
  • Две стени - 1.2.
  • Три стени - 1.3.
  • Четири стени - 1.4.

Z6 - коефициент на загуби през тавана, в зависимост от вида на помещението, разположено над изчисленото:

  • Таванът е студен - 1.0.
  • Таванът е топъл - 0,9.
  • Отопляема стая - 0,8.

Z7 - отчита височината на таваните в стаите:

  • За височина 2,5 м - 1,0.
  • 3,0 м - 1,05.
  • 3,5 м - 1,1.
  • 4,0 м - 1,15.
  • 4,5 м - 1,2.

Отоплителна схема подов газов чугунен котел

Нека направим примерно изчисление. Да кажем, че къщата се състои от четири съседни стаи по 18 m 2 всяка с две външни стени. Дограмата е с двоен стъклопакет, като съотношението на дограмата и площта на всички стаи е 20%. Стените са тухлени, височината на тавана е 3 м, а над помещенията има студен таван. Външната температура е -25ºС. Според дадените данни е възможно веднага да се изчислят топлинните загуби на цялата къща, тъй като нейните помещения имат същите параметри. Общата застроена площ е S=18×4=72 m 2 .

Така за отопление на къщата от примера е необходим котел с мощност около 11 kW.

След това се предлага програма за изчисляване на отоплението по тази формула. За да получите резултата, достатъчно е да въведете необходимите параметри в съответните полета.

Заключение

Приблизителен избор на оборудване за отопление при изчисляване според средните показатели също е приемлив, когато е по-целесъобразно да се осигури определен резерв на мощност на топлинен генератор, отколкото да се плати за работата на проектантска организация. Тъй като цената на дизайнерските услуги може да бъде по-висока от цената на излишния капацитет. Окончателната конфигурация на отоплителната система и оборудване във всички случаи трябва да бъде съгласувана със специалисти.

Проектирането на отоплителната система включва интегриран подход към изпълнението на всеки етап от работата. На първо място, е необходимо да се изчислят правилните параметри на топлоснабдяването. За да направите това, се препоръчва да използвате програми за изчисляване и проектиране на системи за отопление на дома.

Софтуерни изисквания за изчисляване на отоплението

Защо експертите препоръчват използването на програма за проектиране на отопление? Този тип софтуер е предназначен да определя характеристиките на системата, като в някои случаи може да симулира различни ситуации в топлоснабдяването.

Има редица изисквания, на които трябва да отговаря програма за изчисляване на отоплението в частна къща. Основният е правилният метод за изчисление за конкретна система. Така че е невъзможно да се адаптират основните характеристики на водно топъл под за отопление на въздуха с инфрачервени нагреватели. Софтуерните функции трябва да съдържат изчислителни схеми за всеки тип топлоснабдяване.

Освен това програмата за създаване на отоплителни системи трябва да има следните свойства:

  • Интуитивен интерфейс. На първо място, това се отнася за полупрофесионалните и безплатни комплекси. Всеки потребител трябва да владее добре всички функции на софтуера след кратко предварително проучване за тях;
  • Наличие на референтни данни. Те включват технически характеристики на материалите за производство на тръби, радиатори, основни видове котли и др. Без тях е невъзможно да се направи правилно изчисление на отоплението;
  • Удобно извеждане на резултатите. Той трябва да бъде в два вида - табличен и графичен. Всяка програма за изготвяне на отоплителни схеми трябва да може да визуализира резултата под формата на готов проект с функция за разпечатка.

Резултатът от изчисленията с помощта на специализиран софтуер е пълна информация за бъдещата система за топлоснабдяване. Включва хидравлични, температурни изчисления, както и готово разположение на тръбопроводите и местата за монтаж на отоплителни уреди.

Всяка програма за симулация на отопление може да бъде платена, безплатна или shareware. В последния случай на потребителя се предоставя ограничена функционалност.

Преглед на програмите за отопление

Изборът на софтуер за топлоснабдяване трябва да започне с определяне на условията за неговата работа. В някои случаи е достатъчно да се направи само хидравлично изчисление за определени участъци от системата. Но за да организирате сложни системи, имате нужда от професионална програма за изтегляне на отопление.

След като сте решили функционалността, е необходимо да изберете правилния софтуер, сравнявайки техническите му характеристики с възможностите на компютъра. По-голямата част от софтуера има минимални изисквания за този индикатор. Има обаче комплекси, които изискват мощна видеокарта и голямо дисково пространство.

Някои Shareware програми за проектиране на отоплителни системи имат временно ограничение за използване. В края на този период достъпът до функционалността ще бъде напълно или частично ограничен.

Инстал-Therm HCR

Тази програма за проектиране на отопление за частна къща има разширена функционалност, нейният интерфейс е ясен за потребителя. Важен фактор е възможността за свързване на допълнителни модули за интегриран дизайн не само на отопление, но и на водоснабдяване и вентилация на къщата.

За да работите със софтуера, първо трябва да въведете първоначалните данни. За да направите това, можете да използвате аксонометрично сканиране или да го направите в проекция. След приключване на въвеждането се избира изчисленият параметър. Тази програма за изчисляване на отоплителната система на частна къща може да изчисли конкретна характеристика на системата или да направи цялостен дизайн:

  • Определяне на оптималния диаметър на тръбата в конкретни участъци от системата. Необходимо е да се стабилизира налягането в тръбопроводите, като се вземат предвид инсталираните радиатори и котел;
  • Избор на вентили - муфи, тройници, фитинги и съединители. Всички програми за проектиране на отоплителни системи трябва да имат тази функция, която зависи от материала на производство на тръбопровода;
  • Хидравлично изчисление;
  • Изчисляване на характеристики на редуктори, регулатори на налягане;
  • Моделиране на параметрите на циркулационните потоци в участъците на тръбопровода, избор на регулиращи елементи.

Предимството на използването на тази програма за симулация на отопление е, че можете да получите пълната версия безплатно. За да направите това, трябва да се свържете с представителите на компанията Wavin Ekoplastik. Регистрационните ключове се издават за една година - след това трябва да получите нови.

Програмата за проектиране на отопление трябва да включва съвременни изисквания към системата за топлоснабдяване. По-специално, стандартите на GOST и SNiP.

Поток

Особен интерес представлява софтуерният пакет, разработен от местния производител - Potok. Има големи възможности за изчисляване на основните параметри на системата за топлоснабдяване. Но уникалността на тази програма за изчисляване на отоплението в частна къща се крие в нейната гъвкавост.

Този софтуер е предназначен за моделиране и изготвяне на работни схеми на еднотръбни, двутръбни, греди системи. Ще бъде полезна функцията за проектиране на воден топъл под. За разлика от специализираните програми за проектиране на отопление, Potok е наистина универсален. Той съдържа параметрите на тръби и компоненти за топлоснабдяване от повече от един производител, което е типично за друг софтуер. Ето защо с негова помощ можете да направите оптималната схема за конкретна къща или апартамент.

Предимствата от използването на програмата за чертане на Flow heat са следните:

  • Наличие на инструменти за всички видове изчисления на отоплението;
  • Адаптиране на резултатите за по-нататъшна обработка в AutoCad или записването им във формат Word;
  • Изчисляване на разходите за отопление - на апартамент, с отделно счетоводство и пълна финансова схема за автономно топлоснабдяване;
  • Много допълнителни функции. Можете да използвате тази програма за създаване на системи за отопление с антифриз. Софтуерът взема предвид неговия състав и производителност.

Недостатъкът е цената на софтуерния пакет. В момента тя е 37 хиляди рубли. Демо версията, предлагана от разработчиците, има много ограничена функционалност. След като лицензът изтече, можете да го подновите за много по-малка сума.

Herz CO.

В момента това е най-удобната програма за изготвяне на отоплителни схеми. Разликата му от другия софтуер е в удобния графичен интерфейс. В допълнение към отоплителните системи, той може да извърши всички необходими изчисления за създаване на охлаждане у дома.

Използвайки тази програма за проектиране на отопление за частна къща, хидравличните параметри могат да бъдат изчислени с голяма точност. За да направите това, е необходимо първоначално да адаптирате софтуерната обвивка на конкретни изчисления. Най-добре е да изтеглите базата данни от уебсайта на разработчика. След инсталиране и въвеждане на основните параметри, програмата ще изчисли отоплителната система на частна къща според следните критерии:

  • Избор на оптимални диаметри на тръбопровода;
  • Определяне на потреблението на вода в зависимост от инсталираното оборудване;
  • Максимални и минимални загуби на налягане в участъците на системата;
  • Изчисляване на настройките на регулаторите на налягане, монтирани в критични места на тръбопровода.

Използването на такива програми за проектиране на отоплителни системи ще избегне най-често срещаните грешки. За целта в комплекса е въведена система за диагностика на грешки, както и автоматична корекция с известяване на потребителя.

Софтуерни пакети Rehau

Rehau предлага проектиране на всички видове инженерни системи за жилищни и промишлени сгради. Те включват няколко програми за изчисляване на топлоснабдяването в частна къща. Трябва да се отбележи, че като компоненти за отопление се използват само компоненти от този производител.

  • Това е адаптирана система Autocad, с която можете да направите цялостно изчисление на инженерните комуникации на жилищна сграда. В допълнение към отоплението, той включва изчисляване на параметрите на водоснабдяването, канализацията, както и охладителната система на помещението;
  • Тази програма не е предназначена за отопление на теглене. Основната му функция е да предоставя на потребителя информация за характеристиките и свойствата на всички видове строителни материали. Може да се използва в комбинация с друг софтуер, както и при извършване на ръчни изчисления;
  • Незаменима програма за проектиране на отоплителни системи. С негова помощ можете да изчислите топлинните загуби на сградата и въз основа на това да определите оптималния капацитет на топлоснабдяване.

Основният недостатък на всички горепосочени програми за проектиране на отопление на частна вила е ограничен набор от компоненти. По принцип са дадени само характеристиките на продуктите, произведени от Rehau.

Във видео материала можете да видите пример за изчисляване на отоплението с помощта на софтуерния пакет RauCad: