Расчет Гидравлического Сопротивления Трубопровода Программа

Расчет Гидравлического Сопротивления Трубопровода Программа 4,1/5 7849 votes

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.

  1. Сопротивление Цепи

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. На первом этапе следует определиться с требуемой мощностью отопления, выбрать оптимальную схему разводки трубопроводов, а также тепловой режим работы. На основе этих данных делается гидравлический расчет системы отопления в Excel или специализированной программе. Итогом вычислений должны стать следующие параметры водяного теплоснабжения:. Оптимальный диаметр трубопровода.

Расчёт падения давления в трубопроводе. Скорость движения жидкости в трубопроводе (м/c). Коэффициент гидравлического сопротивления (ξ). Энциклопедия сантехника Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления.

Исходя из этого можно узнать их пропускную способность, тепловые потери. С учетом выбора материала изготовления будет известно сопротивление воды о внутреннюю поверхность магистрали;. Потери давления и напора на определенных участках системы. Пример гидравлического расчета системы отопления позволит заранее продумать механизмы для их компенсации;.

Расход воды;. Требуемую мощность насосного оборудования. Актуально для закрытых систем с принудительной циркуляцией. На первый взгляд гидравлическое сопротивление системы отопления сложно. Однако достаточно немного вникнуть в суть вычислений и потом можно будет их сделать самостоятельно.

Отопление на плане дома На первом этапе вычисления параметров системы отопления следует составить предварительную схему, на которой указывается расположение всех компонентов. Таким образом определяется общая протяженность магистралей, рассчитывается количество радиаторов, объем воды, а также характеристики отопительных приборов. Как сделать гидравлический расчет отопления, не имея опыта подобных вычислений? Следует помнить, что для автономного теплоснабжения важно правильно подобрать диаметр труб.

Именно с выполнения этого этапа и следует начать вычисления. Лучше всего сделать схему отопления на уже готовом плане дома. Это позволит правильно рассчитать расход материала и определиться с его количеством для обустройства системы.

Определение оптимального диаметра труб. Виды труб для отопления Самый упрощенный гидравлический расчет системы отопления включает в себя только вычисление сечения трубопроводов. Нередко при проектировании небольших систем обходятся и без него. Для этого берут следующие параметры диаметров труб в зависимости от типа теплоснабжения:. Открытая схема с гравитационной циркуляцией.

Трубы диаметром от 30 до 40 мм. Такое большего сечение необходимо для уменьшения потерь при трении воды о внутреннюю поверхность магистралей;. Закрытая система с принудительной циркуляцией.

Сечение трубопроводов варьируется от 8 до 24 мм. Чем оно меньше, тем больше давление будет в системе и соответственно – уменьшится общий объем теплоносителя. Но при этом возрастут гидравлические потери.

Программа расчета гидравлического сопротивления трубопровода

Если в наличии есть специализированная программа для гидравлического расчета системы отопления – достаточно заполнить данные о технических характеристиках котла и перенести отопительную схему. Программный комплект определит оптимальный диаметр труб. Таблица выбора внутреннего диаметра трубопроводов Полученные данные можно проверить самостоятельно. Порядок выполнения гидравлического расчета двухтрубной системы отопления вручную при вычислении диаметра трубопроводов заключается в вычислении следующих параметров:.

V – скорость движения воды. Она должна быть в пределах от 0,3- до 0,6 м/с. Определятся производительностью насосного оборудования;. Q – тепловой поток. Это отношение количества тепла, проходящего за определенный промежуток времени – 1 секунду;. G – расход воды.

Измеряется в кг/час. Напрямую зависит от диаметра трубопровода. В дальнейшем для выполнения гидравлического расчета систем водяного отопления понадобиться узнать общий объем отапливаемого помещения — м³. Предположим, что это значение для одной комнаты равно 50 м³.

Зная мощность котла отопления (24 кВт) вычисляем итоговый тепловой поток: Q=50/24=2,083 кВт. Таблица расхода воды в зависимости от диаметра трубы Затем для выбора оптимального диаметра труб нужно воспользоваться данными таблицы, составленными при выполнении гидравлического расчета системы отопления в Excel. В этом случае оптимальный внутренний диаметр трубы на конкретном участке системы составит 10 мм. В дальнейшем для выполнения примера гидравлического расчета системы отопления можно узнать ориентировочный расход воды, который засвистит от диаметра трубы. Производители полимерных труб указывают внешний диаметр.

Поэтому для корректного расчета гидравлического сопротивления системы отопления следует отнять две толщины стенки магистралей. Учет местных сопротивлений в магистрали. Пример гидравлического расчета отопления Не менее важным этапом является расчет гидравлического сопротивления отопительной системы на каждом участке магистрали. Для этого вся схема теплоснабжения условно разделяется на несколько зон. Лучше всего сделать вычисления для каждой комнаты в доме.

Программа

В качестве исходных данных для внесения в программу для гидравлического расчета системы отопления понадобятся следующие величины:. Протяженность трубы на участке, м.п;. Диаметр магистрали. Порядок вычислений описан выше;.

Требуемая скорость теплоносителя. Также зависит от диаметра трубы и мощности циркуляционного насоса;.

Справочные данные, характерные для каждого типа материала изготовления – коэффициент трения (λ), потери на трении (ΔР);. Плотность воды при температуре +80°С составит 971,8 кг/м³. Зная эти данные можно сделать упрощенный гидравлический расчет отопительной системы. Результат подобных вычислений можно увидеть в таблице. При проведении этой работы нужно помнить, что чем меньше выбранный участок отопления, тем точнее будут данные общих параметров системы.

Так как сделать гидравлический расчет теплоснабжения с первого раза будет затруднительно – рекомендуется провести ряд вычислений для определенного промежутка трубопровода. Желательно, чтобы в нем было как можно меньше дополнительных приборов – радиаторов, запорной арматуры и т.д. Для проверки гидравлического расчета двухтрубной отопительной системы нужно выполнить его в нескольких разных программах или дополнительно ручным способом самостоятельно. Обзор программ для гидравлических вычислений. Пример программы для расчета отопления По сути любой гидравлический расчет систем водяного теплоснабжения является сложной инженерной задачей.

Для ее решения были разработаны ряд программных комплексов, которые упрощают выполнение этой процедуры. Можно попытаться сделать гидравлический расчет системы отопления в оболочке Excel, воспользовавшись уже готовыми формулами. Но при этом возможно возникновение следующих проблем:. Большая погрешность. В большинстве случаев в качестве примера гидравлического расчета отопительной системы берутся однотрубная или двухтрубная схемы. Найти подобные вычисления для коллекторной проблематично;. Для правильного учета гидравлического сопротивления трубопровода необходимы справочные данные, которые отсутствуют в форме.

Руководство по эксплуатации мусоровоз

Их нужно искать и вводить дополнительно. Учитывая эти факторы, специалисты рекомендуют использовать программы для расчета. Большинство из них платные, но некоторые имеют демоверсию с ограниченными возможностями. Программа для гидравлического расчета Самая простая и понятная программа для гидравлического расчета системы теплоснабжения. Интуитивный интерфейс и гибкая настройка помогут быстро разобраться с нюансами ввода данных. Небольшие проблемы могут возникнуть при первичной настройке комплекса. Необходимо будет ввести все параметры системы, начиная от материала изготовления труб и заканчивая расположением нагревательных элементов.

Характеризуется гибкостью настроек, возможностью делать упрощенный гидравлический расчет отопления как для новой системы теплоснабжения, так и для модернизации старой. Отличается от аналогов удобным графическим интерфейсом. Instal-Therm HCR Программный комплекс рассчитан для профессионального гидравлического сопротивления системы теплоснабжения. Sigma ef 500 dg super инструкция.

Бесплатная версия имеет множество ограничений. Область применения – проектирование отопления в больших общественных и производственных зданиях. На практике для автономного теплоснабжения частных домов и квартир гидравлический расчет выполняется не всегда. Однако это может привести к ухудшению работы системы отопления и быстрому выходу из строя его элементов – радиаторов, труб и котла. Что избежать этого нужно своевременно рассчитать параметры системы и сравнить их с фактическими для дальнейшей оптимизации работы отопления. Пример гидравлического расчета системы отопления.

Потерянный напор складывается из сопротивления на прямом участке трубы (или сопротивления трения) hтр и местных сопротивлений hм.с., то есть: hпот.=hтр.+hм.с. Сопротивление трения или сопротивление на прямом участке трубы, обусловленное вязкостными свойствами жидкости и шероховатостью трубы, можно рассчитать из уравнения Дарси-Вейсбаха: м, Па, где l, d - соответственно длина и диаметр трубы, м; l - безразмерный коэффициент трения, зависящий от режима течения, то есть величины критерия Re, и шероховатости трубы. D е В случае гидравлически гладких труб коэффициент трения зависит только от режима течения (то есть величины критерия Re) и может быть рассчитан по формулам. Для гидравлически гладкой трубы толщина ламинарного слоя вблизи стенок трубы D е (е – высота выступов шероховатости). В этом случае ламинарный пограничный слой, будучи практически недвижим (скорость среды равна нулю), закрывает выступы шероховатости и «защищает» поверхность трубы от контакта с турбулентным ядром потока.

Если вы не можете найти драйвер для вашей системы, вы можете спросить о нём на нашем. Driv, Драйвера для принтера Lexmark X1270 В комплект вошли: Driver for Microsoft Windows 7 x64. Драйвера для принтеров lexmark x1270 для windows 7. Драйвера для принтера Lexmark X1270 В комплект вошли: Driver for Microsoft Windows 7 x64.

Для гидравлически гладких труб коэффициент трения подсчитывается по следующим формулам В случае шероховатых труб (обычно это оговорено условиями задачи) коэффициент трения находится графически. В этом случае нужно рассчитать критерий Рейнольдса, найти соотношение, где е – высота выступов шероховатости, dэкв – эквивалентный диаметр труб. Местные сопротивления обусловлены изменением величины скорости или ее направления. Такие сопротивления создаются разнообразными устройствами, устанавливаемыми на трубопроводе: кранами, вентилями, задвижками, заслонками, шиберами, измерительными устройствами.

Сопротивление Цепи

Повороты, вход и выход из трубы, сужения, расширения также создают местное сопротивление. Формулы для расчета местных сопротивлений:, Па, м ст. Где x - коэффициент местных сопротивлений Сопротивление сети, то есть полный напор, который нужно преодолеть насосу для поднятия жидкости на какую-либо высоту, складывается из следующих компонентов: Dрс =Dрск +Dртр +Dрмс +Dрпод +Dрдоп, где Dрск,Dртр,Dрмс –затраты энергии на создание скоростного напора, и преодоление сопротивления трения, местных сопротивлений соответственно. Dрпод = r ghпод – затраты энергии на подъем жидкости на высоту hпод, Па; Dрдоп = (р2 – р1) – затраты энергии на преодоление разности давлений в приемном и расходном резервуарах. Введем понятие сеть – связанные между собой с помощью трубопроводов с использованием задвижек, отводов и т.д., аппараты технологической схемы. В этом случае сопротивление сети будет включать в себя скоростной напор, потери на преодоление сопротивления трения, потери на преодоление суммы всех местных сопротивлений, потери на преодоление подъема на высоту, разность давлений между нагнетающей и всасывающей линией насоса. Сопротивление сети в развернутом виде: Па, м ст.жидк.