Mengira parameter hidraulik dan termal sistem kejuruteraan adalah kerja yang sangat menuntut. Sebarang kesilapan yang dilakukan semasa pelaksanaannya mungkin mengakibatkan ketidakupayaan peralatan untuk menyediakan penggunaan yang selesa dan keperluan untuk perbaikan sistem yang besar. Pada masa yang sama, masa penerapan projek standard secara besar-besaran adalah masa lalu, dan setiap kali pereka harus berurusan dengan penyelesaian masalah yang unik. Pakar VALTEC mengembangkan alat untuk mengelakkan pengiraan manual sistem kejuruteraan yang memakan masa atau menjadikannya semudah mungkin.
VALTEC.PRG.3.1.3. Program untuk pengiraan kejuruteraan haba dan hidraulik
Program VALTEC.PRG tersedia untuk umum dan memungkinkan untuk mengira radiator air, pemanasan lantai dan dinding, menentukan permintaan panas di premis, penggunaan air sejuk dan panas yang diperlukan, jumlah kumbahan, mendapatkan pengiraan hidraulik dalaman rangkaian bekalan haba dan air kemudahan tersebut. Di samping itu, koleksi bahan rujukan yang mesra pengguna tersedia untuk pengguna. Terima kasih kepada antara muka intuitif, anda dapat menguasai program ini tanpa mempunyai kelayakan jurutera reka bentuk.
- Perbezaan versi 3.1.3 dari versi 3.1.2:
- modul tambahan untuk mengira aliran paip;
- pindaan dibuat pada modul untuk mengira permintaan air mengikut SNiP - adalah mungkin untuk meneruskan pengiraan dengan kebarangkalian lebih dari satu (jumlah peranti tidak mencukupi);
- jadual rujukan diperluas "Paip";
- dikemas kini "Panduan Pengguna".
VALTEC C.O. 3.8. Perisian reka bentuk sistem pemanasan
VALTEC C.O. - program komputasi dan grafik untuk reka bentuk sistem pemanasan radiator dan lantai menggunakan peralatan VALTEC, yang dikembangkan oleh syarikat Poland SANKOM Sp. z o.o. berdasarkan versi terbaru Audytor C.O. - 3.8. Produk ini membolehkan anda merancang dan mengatur sistem pemanasan, untuk melakukan pelbagai pengiraan hidraulik dan terma. Program ini diperakui untuk mematuhi peraturan bangunan semasa Persekutuan Rusia dan keperluan Sistem Sijil Sukarela NP "AVOK".
VALTEC H
2
O 1.6. Perisian reka bentuk sistem bekalan air
VALTEC H 2 O adalah program untuk reka bentuk sistem bekalan air sejuk dan panas menggunakan paip elektrik VALTEC, yang dikembangkan oleh syarikat Poland SANKOM Sp. z o.o. berdasarkan pengiraan dan program grafik Audytor H 2 O 1.6. Membolehkan anda melakukan pengiraan dan reka bentuk sistem bekalan air yang seimbang secara hidraulik. Program ini memenuhi syarat Sistem Sijil Sukarela NP "AVOK" dan SNiP 2.04.01-85 * "Bekalan air dalaman dan pembetungan bangunan".
Perkhidmatan VHM-T. Perisian meter haba VALTEC
- Program Perkhidmatan VHM-T dirancang untuk bekerjasama dengan meter haba VALTEC VHM-T dari segi:
- membaca bacaan semasa dan ciri meter;
- bekerjasama dengan arkib harian, bulanan dan tahunan;
- pembentukan senarai perakaunan untuk penggunaan tenaga haba;
- menetapkan tarikh, masa dan pertukaran automatik ke musim panas / musim sejuk (jika perlu);
- tetapan meter untuk bekerja dalam sistem perakaunan data automatik.
Keperluan perisian komputer kerja
- sistem operasi Windows XP Service Pack 3 (32/64 bit) atau lebih tinggi;
- Pakej Visual C ++ yang dapat diedarkan semula untuk Visual Studio 2013 (muat turun percuma dari microsoft.com).Sebagai peraturan, pakej ini sudah ada dalam versi Windows 7 dan yang lebih tinggi dengan kemas kini terkini.
Interaksi komputer yang berfungsi dengan meter haba dilakukan melalui sensor optoelektronik dengan pemacu yang sesuai dipasang di dalam sistem.
Menyiapkan komunikasi program dengan kaunter
- Sambungkan sensor optoelektronik ke komputer.
- Pada panel depan meter panas, tahan butang dan tahan (kira-kira 8 saat) sehingga simbol "=" muncul di sudut kanan bawah skrin.
- Bawa sensor optoelektronik ke penerima optik meter di panel depan.
- Beri arahan untuk mewujudkan komunikasi dalam program.
Emulator kawalan dan tetapan pengawal K200M
Program latihan untuk pengguna dan penyesuai alat kawalan cuaca K200M yang dimodenkan. Antaramuka peranti telah dibuat semula dengan kemampuan untuk menetapkan parameter operasi dan petunjuk paparan. Maklumat rujukan tambahan: rajah sambungan, kod ralat, contoh sambungan.
Emulator kawalan dan tetapan pengawal K200
Widget Berita VALTEC
Anda boleh memasang widget ini di laman web anda - di halaman mana pun, di mana saja yang sesuai untuk pengunjung. Ini akan memungkinkan untuk segera memberitahu pelanggan mengenai penampilan produk VALTEC baru, dengan penyediaan maklumat teknikal yang diperlukan. Bahagian "Baru" diisi semula secara automatik, serentak dengan penampilan produk dalam katalog Internet korporat. Bonus untuk pengguna adalah kemampuan untuk mengkaji semula inovasi yang dicadangkan sebelumnya.
Benamkan kod:
Tujuan dan bidang aplikasi: Program STREAM dirancang untuk melakukan pengiraan termal-hidraulik 1-2 paip, pemanas (baseboard, radial) sistem pemanasan dan penyejukan atau pemanasan air tengah dengan penyejuk - air atau larutan, dengan perbezaan suhu tetap atau gelongsor (dalam kes menghubungkan pengguna melalui sistem satu paip) di bangunan apa pun dengan pemeteran haba terpusat atau terpisah. Panas / sejuk dipindahkan ke premis oleh alat pemanasan tempatan, pemanas udara, unit kumparan kipas, dengan pemeteran haba yang teratur dan tidak tersusun dalam sistem. Sistem dengan konfigurasi yang kompleks (satu paip, bifilar dan dua paip risers, dll.) Dapat dibahagikan kepada blok pengiraan yang berasingan dengan kombinasi automatik berikutnya untuk tujuan pengimbangan hidraulik dan mendapatkan spesifikasi peralatan umum dalam format MS Word
dan AutoCAD Program ini memungkinkan untuk mengira sistem pemanasan secara bersiri - dihubungkan oleh penyejuk, sistem dengan peranti pemanasan hulu.
Serbaguna:
Pengilang injap di Eropah, bersama dengan produk mereka, untuk promosi mereka yang berjaya, menawarkan program mereka sendiri untuk mengira sistem dan memilih injap. Program disesuaikan dengan standard kami. Tetapi mereka membenarkan penggunaan dalam projek ini hanya produk syarikat mereka sendiri dan hanya untuk tujuan bangunan dan ciri reka bentuk sistem yang sempit. Sebagai peraturan, ini adalah sistem dua paip. Pelanggan anggaran reka bentuk ketika menukar pasangan untuk bekalan peralatan sering meletakkan organisasi reka bentuk sebelum pilihan: untuk memiliki sistem perisian individu dan menguasai semua pembekal yang berpotensi atau hanya menguasai satu untuk semua kemungkinan situasi reka bentuk. Dan program ini adalah
Pencawang STOTOK.
Ia dapat dibekalkan sebagai sebahagian daripada program lain dari kompleks TEPLOOV (TEPLOOV), dan secara terpisah dari program kompleks TEPLOOV (TEPLOOV)
Fungsi tambahan:
Sistem yang dirancang dapat:. Pemanasan; ... Lantai hangat; ... Bekalan sejuk; ... Bekalan haba (pemanas, peralatan teknologi); ... Dengan peraturan penggunaan automatik dan automatik penggunaan haba dan kestabilan hidraulik.Dengan pemasangan injap keseimbangan, injap termostatik; ... Pemanasan dengan peralatan tempatan yang digabungkan dengan elemen pemanasan, pemanasan bawah lantai; ... Rangkaian pemanasan di tempat;
Dengan kaedah perakaunan untuk kos pemanasan a) Pemanasan haba tidak teratur b) Berpusat di pangsapuri - setiap pangsapuri (pejabat, kedai, dan lain-lain) mempunyai sumber haba sendiri dan sistem pemanasan hidraulik tidak saling terhubung - dikira secara berasingan tanpa menggabungkan . c) Sistem dengan pemeteran haba yang terpisah oleh pemilik (pangsapuri, pejabat, kedai, dll.) - hitung secara berasingan dan gabungkan.
Dengan menyambungkan alat pemanasan semasa pembentukan riser: a) satu paip; b) dua paip; c) berlainan;
Dengan lokasi lebuh raya: a) dengan pendawaian atas; b) dengan pendawaian yang lebih rendah dengan riser konvensional dan berbentuk P - T; c) dengan "peredaran terbalik"; d) dengan garis bawah tunggal dengan sambungan berurutan riser berbentuk P.;
Ke arah pergerakan air: a) menegak atau mendatar; b) dengan jalan buntu di lebuh raya; c) dengan lalulintas di lebuh raya; d) rasuk: e) pemungut; f) dengan pergerakan yang berbeza dalam peranti;
Pada nod instrumen (satu sisi atau dua sisi): a) aliran masuk; b) laras; c) dengan termostat Danfoss, HERZ, Far, Watts, Comap, IMI (Heimeier, Jelajah Andersson
) Oventrop, dsb. D) dengan modul pencampuran untuk pemanasan bawah lantai Jauh, Watts, Oventrop e) laras aliran; f) dengan sisipan pengurangan.
Bagi pembawa haba: a) rangkaian air yang terlalu panas dari CHPP (dengan pemilihan lif); b) sumber haba tempatan; c) penyelesaian tanpa pembekuan; Dengan sumber yang merangsang peredaran: a) mengepam; b) graviti;
Peranti pemanasan beberapa tahun kebelakangan ini, dihasilkan oleh industri CIS atau dibekalkan oleh firma dari Itali, Jerman, Republik Czech, dan lain-lain, boleh digunakan dalam sistem pemanasan. Pangkalan data peranti sentiasa dikemas kini oleh penulis, termasuk bahan yang disediakan oleh pengguna. Di samping itu, sistem pemanasan dengan alat pemanasan tempatan boleh digabungkan dengan bekalan haba untuk pemanas udara dan / atau pemanas udara elektrik jenis FC-205C - FC-805C, bekalan haba untuk peralatan teknologi. Pada masa yang sama, pengiraan bersama sistem dilakukan, bahan reka bentuk yang diperlukan disiapkan.
Injap pengatur dua, injap tiga arah, termostat dan injap digunakan sebagai injap tutup dan kawalan pada unit peranti pemanasan. Sebaiknya semasa merancang sistem baru, wajib memasang termostat pada peranti, dan injap keseimbangan automatik pada riser. Ini akan memungkinkan untuk mengelakkan pemasangan pencuci pendikit, menghilangkan kekurangan reka bentuk, pengiraan dan pemasangan, dan memberikan penjimatan haba untuk keseluruhan tempoh pemanasan, yang dengan cepat akan menampung sedikit kenaikan kos modal. Penggunaan routing dua paip juga menyebabkan pengurangan kos operasi yang ketara.
Pengiraan sistem pemanasan dilakukan dengan mengambil kira kehilangan haba tambahan kerana: a) penempatan alat di dekat dinding luar; b) penyejukan air di saluran paip utama yang tidak bertebat; c) dengan membulatkan permukaan pemanasan peranti.
Dalam hal ini, untuk mengimbangi kerugian haba tambahan oleh sistem yang diproyeksikan, peningkatan jumlah anggaran haba (penyejuk) pada input disediakan.
Diameter mana-mana bahagian boleh diberi
, atau ditakrifkan
dengan pengiraan
... Diameter saluran paip dapat ditentukan oleh program sekurang-kurangnya seperti yang ditentukan oleh pengguna. Apabila memilih diameter garis utama, diharapkan dapat mematuhi keadaan teleskopik.
Rujukan dan maklumat teknikal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut merangkumi pelbagai jenis paip, asas peranti pemanasan, data kejuruteraan haba pemadaman dan injap kawalan. Semua rujukan dan maklumat teknikal dikeluarkan dari program dan dibentuk menjadi perpustakaan maklumat teknikal dengan kemungkinan penyesuaian berterusan kerana industri menguasai pengeluaran produk dan bahan baru.
Semasa merancang sistem dengan pergerakan penyejuk yang lewat di cawangan, dengan riser untuk 1-2 tingkat, dengan riser yang dimuat secara berbeza dalam sistem, dll. disarankan untuk menghubungkan unit pemasangan mesin basuh pada garisan cawangan sekiranya injap keseimbangan automatik tidak digunakan.Program ini dikonfigurasi untuk dirancang tanpa memasang mesin basuh di lebuh raya.
Masukkan data
Data mengenai geometri sistem, muatan pada peranti, maklumat mengenai pembekal peralatan dan tatanama produk yang diterima, bahan paip riser, garis utama. Kemasukan data dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan difikirkan dengan baik. ()
Pengeluaran
Semua ciri sistem yang dihitung dalam bentuk tabel untuk memasukkan rencana dan diagram, pembuatan pasport automatik dan spesifikasi peralatan sistem dalam format Word.
Kandungan penghantaran
Program, dokumentasi program, pada CD-ROM (CD), kunci keselamatan elektronik (versi rangkaian atau tempatan) ..
Hampir tidak ada yang berpendapat bahawa pemanasan individu jauh lebih unggul daripada pemanasan terpusat. Ramai di antara kita yang berusaha sekuat tenaga untuk memanaskan rumah / apartmen sendiri, dan alasan untuk ini sering kali lebih daripada sekadar dangkal: kita mahu menggabungkan keselesaan maksimum dengan ekonomi. Dan kos bahan yang ketara pada peringkat pertama tidak boleh menjadi halangan, terutamanya kerana semuanya akan terbayar dengan cepat kerana pendekatan moden untuk mengatur proses pertukaran haba, yang digunakan dalam peralatan pemanasan hari ini.
Kedengarannya indah, tetapi adakah realistik untuk menghidupkan semua ini? Lebih daripada, tetapi hanya dengan pemanasan yang lengkap. Dan di sini pengiraan hidraulik sistem pemanasan memainkan peranan khas.
Apakah intipati pengiraan sedemikian?
Perbezaan utama antara sistem moden adalah mekanisme khas yang menyediakan mod hidraulik. Perkembangan moden dan bahan berkualiti tinggi yang digunakan hari ini dalam sistem pemanasan memungkinkan untuk bertindak balas tepat pada masanya terhadap turun naik suhu sedikit pun. Nampaknya ini sangat bermanfaat: tenaga dijimatkan, dan oleh itu, kos pemanasan kami diminimumkan. Tetapi di sisi lain, peralatan tersebut memerlukan pengetahuan khusus mengenai penggunaan injap kawalan berteknologi tinggi, serta elemen lain dalam susunan sistem.
Maklumat penting! Kombinasi injap pengiraan dan kawalan hidraulik adalah kunci kecekapan dan kebolehoperasian sistem pemanasan moden.
Terdapat keadaan tertentu yang memerlukan kita mematuhi syarat di atas.
- Penyejuk mesti dibekalkan ke alat pemanasan dalam jumlah yang betul - dengan cara ini anda akan mencapai keseimbangan haba, dengan syarat anda menetapkan suhu di dalam bangunan, dan suhu di luar akan berubah.
- Kekurangan bunyi, ketahanan dan kestabilan sistem pemanasan.
- Kos operasi minimum, khususnya, elektrik, yang akan diarahkan untuk mengatasi rintangan hidraulik saluran paip.
- Kos pemasangan sistem harus dikurangkan minimum, yang bergantung pada diameter saluran paip.
Arahan video
Pengiraan hidraulik sistem pemanasan, dengan mengambil kira saluran paip
Semasa menjalankan semua pengiraan, parameter hidraulik utama akan digunakan, termasuk rintangan hidraulik saluran paip dan kelengkapan, kadar aliran penyejuk, kelajuan penyejuk, serta jadual dan program. Terdapat hubungan lengkap antara parameter tersebut. Perlu bergantung pada ini semasa menjalankan pengiraan.
Contoh: jika halaju pembawa haba meningkat, rintangan hidraulik di saluran paip juga akan meningkat. Sekiranya kadar aliran penyejuk dinaikkan, kedua-dua kelajuan penyejuk dan rintangan hidraulik dapat meningkat pada masa yang sama. Semakin besar diameter saluran paip, semakin rendah kelajuan penyejuk dan rintangan hidraulik. Berdasarkan analisis hubungan seperti itu, adalah mungkin untuk mengubah pengiraan hidraulik menjadi analisis parameter kebolehpercayaan dan kecekapan keseluruhan sistem, yang dapat membantu mengurangkan kos bahan yang digunakan. Perlu diingat bahawa ciri hidraulik tidak tetap, dengan mana nomogram dapat membantu.Pengiraan hidraulik sistem pemanasan air: aliran pembawa haba
Kadar aliran penyejuk akan secara langsung bergantung pada beban haba yang ada pada penyejuk semasa memindahkan haba ke alat pemanasan dari penjana haba. Kriteria ini mengandungi jadual dan program.
Pengiraan hidraulik melibatkan menentukan kadar aliran penyejuk berhubung dengan bahagian yang diberikan. Bahagian yang dikira akan menjadi bahagian yang mempunyai kadar aliran penyejuk yang stabil dan diameter tetap.
Contoh pengiraan pendek akan mengandungi cabang yang merangkumi radiator 10 kilowatt, sementara aliran penyejuk dikira untuk pemindahan tenaga termal pada tahap 10 kW. Dalam kes ini, bahagian yang dikira adalah potongan dari radiator, yang merupakan yang pertama di cabang, ke penjana haba. Walau bagaimanapun, ini hanya dengan syarat bahawa bahagian sedemikian akan dicirikan oleh diameter tetap. Bahagian kedua akan terletak di antara radiator pertama dan kedua. Sekiranya dalam kes pertama penggunaan pemindahan tenaga haba 10-kilowatt dihitung, maka pada bahagian kedua jumlah tenaga yang dikira akan menjadi 9 kW dengan kemungkinan penurunan secara beransur-ansur ketika pengiraan tersebut dilakukan.
Rintangan hidraulik akan dikira secara serentak hingga saluran paip kembali dan bekalan.
Pengiraan hidraulik pemanasan sedemikian terdiri dalam mengira kadar aliran penyejuk mengikut formula untuk kawasan yang dikira:
G uch = (3.6 * Q uch) / (c * (t r-t o)), di mana Q uch adalah muatan haba kawasan itu, yang dikira (dalam W). Contoh ini mengandungi beban haba setiap bahagian 10.000 W atau 10 kW, s - (kapasiti haba khusus untuk air) pemalar, iaitu 4.2 kJ (kg * ° C), tr adalah suhu pembawa haba yang panas dalam sistem pemanasan , ke - suhu pembawa haba sejuk dalam sistem pemanasan. Pengiraan hidraulik sistem graviti pemanasan: kadar aliran medium pemanasan
Nilai ambang 0.2-0.26 m / s harus diambil sebagai kelajuan minimum penyejuk. Sekiranya kelajuannya lebih rendah, udara berlebihan dapat dilepaskan dari penyejuk, yang dapat menyebabkan munculnya kunci udara. Ini, seterusnya, akan menyebabkan kegagalan keseluruhan atau sebahagian sistem pemanasan. Mengenai ambang atas, kelajuan penyejuk mestilah 0.6-1.5 m / s. Sekiranya kelajuan tidak naik di atas penunjuk ini, bunyi hidraulik tidak dapat terbentuk di saluran paip. Amalan menunjukkan bahawa julat kelajuan optimum untuk sistem pemanasan adalah 0.4-0.7 m / s.
Sekiranya terdapat keperluan untuk pengiraan yang lebih tepat mengenai julat kelajuan penyejuk, perlu mengambil kira parameter bahan saluran paip dalam sistem pemanasan. Lebih tepat lagi, faktor kekasaran akan diperlukan untuk permukaan paip dalaman. Contohnya, jika kita bercakap mengenai saluran paip keluli, kelajuan penyejuk optimum akan berada pada tahap 0.26-0.5 m / s. Sekiranya terdapat saluran paip polimer atau tembaga, kelajuan dapat ditingkatkan menjadi 0.26-0.7 m / s. Sekiranya anda ingin memainkannya dengan selamat, anda perlu membaca dengan teliti kelajuan apa yang disyorkan oleh pengeluar peralatan untuk sistem pemanasan.
Julat kelajuan penyejuk yang lebih tepat, yang disarankan, akan bergantung pada bahan saluran paip yang digunakan dalam sistem pemanasan, lebih tepatnya pada pekali kekasaran permukaan dalaman saluran paip. Sebagai contoh, untuk saluran paip keluli, disarankan untuk mematuhi kelajuan penyejuk 0,26 hingga 0,5 m / s. Untuk polimer dan tembaga (polietilena, polipropilena, saluran paip logam-plastik) dari 0.26 hingga 0.7 m / s. Adalah wajar untuk menggunakan cadangan pengeluar, jika ada. Pengiraan rintangan hidraulik sistem graviti pemanasan: kehilangan tekanan
Kerugian tekanan di kawasan tertentu, yang dapat disebut istilah "rintangan hidraulik", mewakili jumlah keseluruhan kerugian akibat geseran hidraulik dan rintangan tempatan. Petunjuk seperti itu, yang diukur dalam Pa, dapat dikira menggunakan formula:
Ruch = R * l + ((p * v2) / 2) * E3, di mana v adalah halaju penyejuk yang digunakan (diukur dalam m / s), p adalah ketumpatan penyejuk (diukur dalam kg / m³ ), R adalah kehilangan tekanan di saluran paip (diukur dalam Pa / m), l adalah anggaran panjang saluran paip di bahagian (diukur dalam m), E3 adalah jumlah semua pekali rintangan tempatan di bahagian yang dilengkapi dan injap tutup dan kawalan.
Keseluruhan rintangan hidraulik adalah jumlah rintangan bahagian yang dikira. Data tersebut terdapat dalam jadual berikut (GAMBAR 6). Pengiraan hidraulik sistem pemanasan graviti dua paip: pemilihan cabang utama
Sekiranya sistem hidraulik dicirikan oleh pergerakan penyejuk yang lewat, untuk sistem dua paip perlu memilih cincin riser yang paling banyak dimuat melalui alat pemanasan yang terletak di bawah.
Sekiranya sistem ini dicirikan oleh pergerakan pembawa haba buntu, untuk reka bentuk dua paip, perlu memilih cincin pemanas bawah untuk riser paling jauh yang paling banyak dimuat.
Sekiranya kita bercakap mengenai struktur pemanasan mendatar, anda perlu memilih cincin melalui cawangan paling sibuk, yang terletak di tingkat bawah.
1poteply.ru
untuk "Pengiraan hidraulik saluran paip"
- Alexey 28 Ogos 2014 00:28
- Alexander Vorobiev 28 Ogos 2014 20:46
- Nikolay 07 Nov 2014 02:10
- Anatoly 14 Jul 2020 19:34
- Elena 25 Ogos 2020 16:41
- Alexander Vorobyov 25 Ogos 2020 20:53
- Igor 21 Sep 2020 02:09
- Alexander Vorobyov 21 Sep 2020 13:50
- Igor 21 Sep 2020 21:47
- Alexander Vorobyov 21 Sep 2020 22:07
- Oleksandr 28 Okt 2020 04:08
- Alexander Vorobyov 31 Okt 2020 20:32
- Igor 21 Dis 2020 03:47
- Alexander Vorobiev 21 Dis 2020 09:00
- Vladimir 02 Dis 2020 18:38
- Alexander Vorobyov 03 Dis 2020 10:49
- Dmitry 11 Dis 2020 10:10
- Alexander Vorobiev 11 Dis 2020 12:29
- Dmitry 18 Dis 2020 11:42
- Alexander Vorobiev 18 Dis 2020 12:32
- Maria 17 Jan 2020 16:49
- Alexander Vorobyov 17 Jan 2020 19:42
- Jose 17 Feb 2020 20:06
- Andrey 27 Mar 2020 17:59
- Igor 16 Mei 2020 08:02
- Alexander Vorobyov 16 Mei 2020 17:35
- Sergey 17 Jun 2020 22:46
- Alexander Vorobyov 18 Jun 2020 10:05
- Larissa 09 Sep 2020 18:13
- Alexander Vorobyov 10 Sep 2020 11:21
- Vadim 19 Sep 2020 23:14
- Alexander Vorobyov 20 Sep 2020 19:48
- Dmitry 17 Feb 2020 00:39
- Nikita 22 Mar 2020 23:46
- Alexander Vorobyov 24 Mac 2020 11:26
- Denis 28 Mar 2020 18:11
- Alexander Vorobiev 28 Mac 2020 19:09
- Evgeniy 25 Apr 2020 17:08
- Alexander Vorobyov 25 Apr 2020 18:41
- Elena 04 2020 Jun 20:02
- Alexander Vorobyov 04 Jun 2020 21:30
- Lenar 12 Jul 2020 16:03
- Alexander Vorobyov 12 Jul 2020 16:18
- Mikhail Subbotin 09 Nov 2020 15:22
- Mikhail Subbotin 09 Nov 2020 15:24
- Alexander Vorobyov 09 Nov 2020 15:40
maklum balas anda
al-vo.ru
Apa yang dikira oleh pengiraan hidraulik kepada kita?
- Kehilangan pembawa haba dan tekanan dalam sistem itu sendiri.
- Diameter paip yang diperlukan di bahagian saluran paip yang paling kritikal. Dalam kes ini, perlu mengambil kira kadar pergerakan penyejuk yang diperlukan dan wajar.
- Sambungan hidraulik semua cawangan sistem pemanasan. Pada masa yang sama, untuk mengimbangi sistem dalam mod operasi yang berbeza, perlu menggunakan kelengkapan penyesuaian yang telah disebutkan sebelumnya.
- Kehilangan tekanan pada bahagian lain dari garis.
Maklumat penting! Semasa reka bentuk dan pemasangan sistem pemanasan, pengiraan hidraulik dianggap sebagai tahap kerja yang paling sukar dan penting.
Tetapi sebelum membuat pengiraan hidraulik sistem pemanasan, anda mesti melakukan sebilangan prosedur terlebih dahulu.
Pengiraan dan kerja yang perlu dilakukan terlebih dahulu
Pengiraan hidraulik adalah peringkat reka bentuk yang paling memakan masa dan kompleks.
Oleh itu, sebelum mengira pemanasan di rumah, anda perlu melakukan sejumlah pengiraan.
- Pertama, keseimbangan bilik dan premis yang dipanaskan ditentukan.
- Kedua, perlu memilih jenis alat penukar haba atau alat pemanasan, dan juga meletakkannya pada rancangan rumah.
- Ketiga, perhitungan pemanasan rumah persendirian menganggap bahawa pilihan telah dibuat mengenai konfigurasi sistem, jenis saluran paip dan kelengkapan (mengatur dan mematikan).
- Keempat, lukisan sistem pemanasan mesti dibuat. Lebih baik jika ia adalah gambarajah aksonometri. Ia mesti menunjukkan bilangan, panjang bahagian yang dikira dan beban haba.
- Kelima, cincin peredaran utama dipasang. Ini adalah gelung tertutup yang merangkumi bahagian paip berturut-turut yang diarahkan ke riser peranti (ketika mempertimbangkan sistem satu paip) atau ke alat pemanasan yang paling jauh (jika ada sistem dua paip) dan kembali ke sumber haba.
Pengiraan pemanasan di rumah kayu dilakukan dengan cara yang sama seperti di bata atau di pondok negara lain.
Sampel hidraulik sistem pemanasan
Sekarang mari kita ambil contoh bagaimana anda perlu melakukan pengiraan hidraulik sistem pemanasan. Untuk melakukan ini, kita mengambil bahagian garis utama yang diperhatikan kehilangan haba yang relatif stabil. Ini adalah ciri bahawa diameter saluran paip tidak akan berubah.
Untuk menentukan laman web sedemikian, kita perlu bergantung pada maklumat mengenai keseimbangan haba di bangunan di mana sistem itu sendiri akan berada. Ingat bahawa kawasan seperti itu harus diberi nombor bermula dari penjana haba. Berkenaan dengan node yang akan berada di kawasan bekalan, mereka harus ditandatangani dengan huruf besar.
Sekiranya tidak ada simpul di lebuh raya, maka kita hanya menandakannya dengan sebatan kecil. Untuk titik sauh (mereka akan berada di bahagian bercabang), kami menggunakan angka Arab. Sekiranya sistem pemanasan mendatar digunakan, maka nombor pada setiap titik tersebut akan menunjukkan nombor lantai. Titik pengumpulan juga harus ditandai dengan goresan kecil. Perhatikan bahawa setiap nombor ini mesti terdiri daripada dua nombor: satu untuk permulaan bahagian, yang kedua, oleh itu, untuk akhirnya.
Jadual rintangan
Maklumat penting! Sekiranya sistem jenis menegak dikira, maka semua riser juga harus ditandai dengan angka Arab untuk mengikut arah jam.
Rangka anggaran-anggaran terperinci terlebih dahulu untuk memudahkan menentukan jumlah panjang lebuh raya. Ketepatan anggaran bukan hanya satu perkataan, ketepatannya mesti diperhatikan hingga sepuluh sentimeter!
Keputusan.
Nilai-nilai kehilangan tekanan yang diperoleh, dikira menggunakan dua kaedah, berbeza dalam contoh kita dengan 15 ... 17%! Melihat contoh lain, anda dapat melihat perbezaannya kadang-kadang mencapai 50%! Dalam kes ini, nilai-nilai yang diperoleh mengikut formula hidraulik teori selalu kurang daripada hasilnya menurut SNiP 2.04.02–84. Saya cenderung mempercayai bahawa pengiraan pertama lebih tepat, dan SNiP 2.04.02–84 adalah "diinsuranskan". Mungkin saya salah dalam kesimpulan saya. Harus diingat bahawa pengiraan hidraulik saluran paip sukar disimulasikan dengan tepat dan berdasarkan terutamanya kebergantungan yang diperoleh dari eksperimen.
Bagaimanapun, mempunyai dua hasil, lebih mudah untuk membuat keputusan yang tepat yang anda perlukan.
Ingatlah untuk menambahkan (atau mengurangkan) tekanan statik pada hasil ketika ukuran saluran paip hidraulik dengan perbezaan ketinggian masuk dan saluran keluar. Untuk air - perbezaan ketinggian 10 meter ≈ 1 kg / cm2.
Pembaca yang dihormati, fikiran, komen dan cadangan anda selalu menarik bagi rakan sekerja dan pengarang. Tuliskan di bawah ini, dalam komen pada artikel tersebut!
tanya menghormati karya pengarang muat turun fail selepas langganan pada pengumuman artikel!
Jangan lupa mengesahkan langganan dengan mengklik pada pautan dalam surat yang akan sampai kepada anda di surat yang ditentukan (mungkin datang ke folder "Spam") !!!
Pautan untuk memuat turun fail: gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov (xls 57,5KB).
Baca yang penting dan, saya rasa, kesinambungan topik yang menarik di sini.
Lebih banyak artikel blog
Ke utama
Artikel dengan topik yang berkaitan
- Rintangan hidraulik
- Pengiraan saluran paip dengan bahagian selari
Mengenai program khas untuk pengiraan
Terdapat program khas yang dapat digunakan untuk mempermudah pengiraan hidraulik sistem pemanasan. Sudah tentu, tidak banyak dari mereka, namun, ia sangat berkesan. Sebahagian daripadanya boleh dimuat turun secara percuma, sementara yang lain, sebaliknya hanya tersedia dalam versi percubaan. Walaupun begitu, dan semua pengiraan yang diperlukan dapat dilakukan tanpa pelaburan khusus.
Program Oventrop CO
Ini adalah program sepenuhnya percuma yang banyak digunakan untuk mengira rumah negara. Anda hanya perlu membuat pra-tetapan semua tetapan yang diperlukan dan menentukan peranti pemanasan, paip - maka anda dapat menyelesaikan sistem baru dengan mudah. Lebih-lebih lagi, jika anda mahu, anda boleh membetulkan sistem yang sudah ada. Ini dilakukan dengan cara berikut: kekuatan peranti yang ada dipilih sesuai dengan kehendak bangunan yang dipanaskan.
Kedua-dua kaedah reka bentuk digabungkan dengan sempurna dalam satu perisian, yang memungkinkan untuk membuat reka bentuk baru dan menyesuaikan yang lama. Tidak kira kaedahnya, program itu sendiri memilih tetapan pengukuhan. Berkenaan dengan perhitungan yang kami minati, Oventrop CO menawarkan kemungkinan yang tidak terhad - dari analisis kadar aliran penyejuk hingga diameter paip. Semua maklumat dipaparkan dalam bentuk angka, jadual atau gambar rajah.
HERZ C.O.
Satu lagi wakil program percuma yang membolehkan anda mengira sebarang jenis sistem pemanasan. Utiliti ini dicirikan oleh fakta bahawa ia membolehkan pengiraan seperti itu dilakukan walaupun di kemudahan baru atau yang baru dibina semula di mana glikol adalah penyejuk. Oleh itu, memenuhi semua keperluan antarabangsa, mempunyai semua sijil yang diperlukan.
Berikut adalah ciri utama yang dimiliki oleh Jerman HERZ C.O.
- Pilih saluran paip mengikut diameter.
- Kurangkan tekanan pada gelang peredaran dengan pemilihan parameter injap secara automatik.
- Laraskan perbezaan tekanan "pengatur".
- Perhatikan parameter yang diperlukan dari injap termostat.
- Menganalisis kadar aliran pendingin masa depan, dan juga menentukan penurunan tekanan dalam sistem.
- Hitungkan rintangan hidraulik gelang peredaran.
Untuk memudahkan anda menggunakan program ini, semua maklumat dapat dimasukkan secara grafik. Hasilnya, utiliti ini akan memberi anda pelan lantai bangunan.
Maklumat penting! Satu lagi ciri khas program ini ialah pertolongan kontekstual. Ini memungkinkan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perintah yang dimasukkan atau petunjuk apa pun.
Anda juga boleh membuka beberapa tetingkap sekaligus (yang sangat jarang berlaku untuk jenis produk ini), sehingga anda dapat mempelajari beberapa jenis maklumat pada masa yang sama. Adalah mungkin untuk bekerja dengan pencetak dan perancang - sangat teratur, setiap helaian yang dirancang untuk dicetak dapat dilihat.
Program HCR Instal-Therm
Utiliti lain yang memungkinkan dengan ketepatan maksimum untuk mengira permukaan atau sistem radiator. Ia tidak pergi sendiri, tetapi terdapat dalam paket, yang, selain itu, juga termasuk program untuk membuat gambar, merancang bekalan air panas / dingin, dan juga untuk menentukan kehilangan panas.
Di bawah ini kami telah memberikan keupayaan pengkomputeran utama program ini.
- Pemilihan diameter saluran paip masa depan.
- Pemilihan alat pemanasan, yang mengambil kira penyejukan penyejuk di saluran.
- Gandingan ukuran, kelengkapan dan tee.
- Pengiraan hidraulik sistem pemanasan.
- Pemilihan kekuatan pam (dengan kata lain, ketinggian kenaikan cecair), yang dipasang di sekitar perimeter.
- Peraturan automatik suhu yang diperlukan.
Ini adalah ciri bahawa program ini tersedia secara percuma hanya dalam versi demo, yang mempunyai sejumlah batasan. Pertama sekali, di dalamnya (serta di kebanyakan utiliti percuma) anda tidak boleh mengimport hasil yang diperoleh, atau mencetaknya. Di samping itu, anda hanya boleh membuat tiga projek - lebih memerlukan pembelian program. Tetapi! Anda boleh mengubah tiga projek ini tanpa had! akhirnya, semua projek disimpan dalam format yang diubahsuai khas yang tidak dapat dibaca oleh perisian percubaan atau, tentu saja,.
Sebagai kesimpulan
Hari ini, mengatur sistem pemanasan, di mana nilai haba sentiasa berubah, memerlukan pemantauan dan kawalan berterusan. Tetapi jika anda tidak mengetahui pasaran moden, maka anda sukar memilih kelengkapan yang betul. Oleh itu, pilihan ideal untuk mengira sistem adalah menggunakan salah satu program khas, yang merangkumi katalog parameter dan data yang besar. Bukan hanya kecekapan pemanasan, tetapi juga kos kewangan awal pemasangannya akan bergantung pada seberapa tepat pengiraannya dibuat.
>> Program untuk mengira sistem pemanasan
Terdapat program khas, kalkulator, termasuk dalam talian, untuk mengira parameter yang diperlukan untuk reka bentuk sistem pemanasan rumah. Saya lebih suka program pengiraan sistem pemanasan Valtec. Ia mempunyai semua alat yang diperlukan untuk menentukan kehilangan haba rumah dan ketahanan hidraulik sistem.
Sebelum kita mula mengira sistem pemanasan, mari kita berkenalan dengan kemampuan program Valtec.
Buka bungkusan arkib yang dimuat turun dengan program. Anda akan mempunyai folder di mana anda perlu pergi dan menjalankan program dengan mengklik dua kali pada ikon:
1. Ikon program untuk mengira sistem pemanasan.
Tetingkap kerja program akan segera dibuka, kerana program ini tidak memerlukan pemasangan:
2. Tetingkap program untuk mengira sistem pemanasan.
Jadi apa yang boleh anda lakukan dengan Valtec?
Program pengiraan HERZ HERZ laman web rasmi HERZ Armaturen di negara kita
Kami juga memberitahu anda bahawa pangkalan data kelengkapan HERZ telah dikemas kini dalam program RAUCAD. Untuk pertanyaan mengenai mendapatkan pangkalan baru, sila hubungi jurutera kumpulan sokongan teknikal jabatan sistem kejuruteraan dalaman, Moscow, tel. (samb. 203).
HERZ C.O.
HERZ C.O. perlu untuk pengiraan hidraulik sistem tunggal dan pemanasan dengan dua paip dan penyejukan, semasa reka bentuk sistem baru, dan juga untuk pengaturan yang ada di bangunan yang telah diubahsuai (contohnya, setelah bangunan itu diisolasi), ia mempunyai keupayaan untuk mengira sistem di mana campuran glikolik adalah pembawa haba.
Program ini memungkinkan untuk melakukan sepenuhnya semua pengiraan hidraulik peralatan, dalam rangka yang:
diameter saluran paip dipilih; analisis penggunaan air dalam peralatan yang dirancang; kehilangan tekanan dalam peralatan ditentukan; ketahanan hidraulik cincin peredaran ditentukan, dengan mengambil kira tekanan graviti yang berkaitan dengan penyejukan air di saluran paip dan pengguna haba; tetapan pengatur perbezaan tekanan dipilih, dipasang di tempat yang dipilih oleh pereka (pangkal riser, cawangan, dll.); kuasa injap termostatik yang diperlukan diambil kira; lebihan tekanan pada cincin peredaran dikurangkan dengan memilih penetapan injap; dengan mengambil kira keperluan untuk melengkapkan rintangan yang sesuai dari segi hidraulik bahagian dengan pengguna haba.
Program ini menggunakan banyak penyelesaian untuk memudahkan dan memperbaiki kerja. Yang paling penting adalah:
- proses kemasukan data grafik;
- pembentangan hasil pengiraan pada rajah dan denah lantai;
- membangunkan sistem bantuan sensitif konteks, yang memanggil maklumat mengenai arahan dan petunjuk program individu mengenai data input;
- persekitaran berbilang tetingkap, ia membolehkan anda melihat banyak jenis data, jumlah, dan lain-lain secara serentak;
- kerjasama biasa dengan pencetak dan plotter, fungsi mempratonton halaman sebelum mencetak dan mengeluarkan ke plotter;
- diagnostik ralat yang mewah dan fungsi carian automatiknya, baik dalam jadual dan dalam rajah;
- akses pantas ke data katalog paip, radiator dan kelengkapan.
Program HERZ OZC
Program HERZ OZC digunakan untuk menentukan kehilangan haba yang dikira bagi setiap bilik di sebuah bangunan, dan juga keseluruhan struktur. Pengiraan dilakukan mengikut piawaian yang sesuai. Program ini melaksanakan:
- pengiraan pekali pemindahan haba untuk dinding, lantai, bumbung dan siling antara tingkat atas dan loteng;
- pengiraan kehilangan haba untuk premis individu;
- pengiraan kehilangan haba keseluruhan struktur.
Program ini menggunakan banyak penyelesaian untuk memudahkan dan memperbaiki kerja. Yang paling penting adalah:
- sistem bantuan yang dibangunkan;
- katalog bahan pembinaan yang mewah;
- fungsi penentuan automatik rintangan pemindahan haba, rintangan siling lapisan udara antara tingkat atas dan loteng, rintangan tanah;
- fungsi membuat lantai berikutnya secara automatik, menyalin bilik, dan juga memilih bilik, misalnya, jika semasa kemasukan data mengenai sebuah ruangan perlu memanggil ruangan lain;
- pilihan pengagihan automatik kehilangan haba dari bilik dengan permintaan kecil untuk output haba (misalnya, koridor) ke bilik bersebelahan, yang memungkinkan untuk memindahkan hasil pengiraan secara langsung ke HERZ C.O.
Program ini memberi peluang untuk mengira kehilangan haba bangunan besar.
Berikut adalah sekatan data:
Bilangan maksimum pagar yang ditentukan: 16300 Bilangan maksimum lapisan dalam satu pagar: 16300 Bilangan maksimum bilik: 16300 Bilangan maksimum pagar dalam satu bilik: 16300
Hasil pengiraan kehilangan haba adalah data output untuk program HERZ C.O yang digunakan untuk reka bentuk sistem pemanasan daerah.
Alat di Menu Utama Valtec
Valtec, seperti program lain, mempunyai menu utama di bahagian atas.
Kami mengklik butang "File" dan di submenu yang terbuka, kami melihat alat standard yang diketahui oleh pengguna komputer dari program lain:
Program "Kalkulator" yang dibina di Windows dilancarkan untuk melakukan pengiraan:
Dengan bantuan "Converter" kami akan menukar satu unit pengukuran ke unit yang lain:
Terdapat tiga lajur di sini:
Di kiri kanan, kita memilih kuantiti fizikal yang kita gunakan, misalnya tekanan. Di lajur tengah - unit dari mana anda perlu menterjemahkan (contohnya, Pascals - Pa), dan di sebelah kanan - ke mana anda perlu menterjemahkan (contohnya, dalam atmosfera teknikal). Di sudut kiri atas kalkulator terdapat dua baris, di atas kita akan mendorong nilai yang diperoleh semasa pengiraan, dan di sebelah bawah terjemahan ke unit pengukuran yang diperlukan akan segera dipaparkan ... Tetapi kita akan bicarakan semua ini pada waktunya, semasa latihan.
Sementara itu, kami terus berkenalan dengan menu "Alat". "Penjana borang":
Ini perlu bagi pereka yang menjalankan projek mengikut pesanan. Sekiranya kita membuat pemanasan hanya di rumah kita sendiri, maka "Form Generator" tidak perlu bagi kita.
Butang seterusnya di menu utama Valtec adalah Styles:
Untuk mengawal penampilan tetingkap program, ia menyesuaikan dengan perisian yang dipasang di komputer anda. Bagi saya, alat yang tidak perlu, kerana saya adalah salah satu yang utama bagi mereka bukan "pemeriksa", tetapi untuk sampai ke sana. Dan anda tentukan sendiri.
Mari lihat lebih dekat alat di bawah butang ini.
Dalam "Klimatologi" kami memilih kawasan pembinaan:
Kehilangan haba di sebuah rumah tidak hanya bergantung pada bahan dinding dan struktur lain, tetapi juga pada iklim kawasan di mana bangunan itu berada.Oleh itu, keperluan untuk sistem pemanasan bergantung pada iklim.
Di lajur kiri, kita dapati kawasan tempat kita tinggal (republik, wilayah, wilayah, kota). Sekiranya penyelesaian kami tidak ada di sini, maka kami memilih yang terdekat.
"Bahan". Berikut adalah parameter bahan binaan yang berbeza yang digunakan dalam pembinaan rumah. Itulah sebabnya, semasa mengumpulkan data awal (lihat bahan reka bentuk sebelumnya), kami menyenaraikan bahan untuk dinding, lantai, siling:
Alat bukaan. Berikut adalah maklumat mengenai bukaan pintu dan tingkap:
"Paip". Di sini anda boleh mendapatkan maklumat mengenai parameter paip yang digunakan dalam sistem pemanasan: dimensi dalaman dan luaran, pekali rintangan, kekasaran permukaan dalaman:
Kami memerlukannya untuk pengiraan hidraulik - untuk menentukan kekuatan pam edaran.
"Pembawa haba". Sebenarnya, tidak ada apa-apa di sini kecuali ciri-ciri penyejuk yang boleh dicurahkan ke dalam sistem pemanasan rumah:
Ciri-ciri ini adalah kapasiti haba, ketumpatan, kelikatan.
Air tidak selalu digunakan sebagai pembawa haba; kebetulan antibeku dituangkan ke dalam sistem, yang disebut "tidak membeku" pada orang biasa. Kami akan membincangkan pilihan penyejuk dalam artikel yang berasingan.
"Pengguna" tidak diperlukan untuk mengira sistem pemanasan, kerana alat ini untuk mengira sistem bekalan air:
"KMS" (pekali rintangan tempatan):
Mana-mana alat pemanasan (radiator, injap, termostat, dll.) Menghasilkan ketahanan terhadap pergerakan penyejuk, dan rintangan ini mesti diambil kira untuk memilih kuasa pam edaran dengan betul.
"Peranti mengikut DIN". Ini, seperti Pengguna, lebih kepada sistem bekalan air: