การคำนวณไฮดรอลิกของระบบทำความร้อนโดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ

การทำความร้อนโดยใช้การไหลเวียนของน้ำร้อนเป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการจัดบ้านส่วนตัวสำหรับการพัฒนาระบบอย่างมีความสามารถจำเป็นต้องมีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นซึ่งเรียกว่าการคำนวณไฮดรอลิกของระบบทำความร้อนซึ่งเชื่อมโยงความดันในทุกส่วนของเครือข่ายกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ

บทความที่นำเสนอจะอธิบายรายละเอียดวิธีการคำนวณโดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจอัลกอริธึมของการกระทำได้ดีขึ้น เราจึงดูขั้นตอนการคำนวณโดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ

โดยการปฏิบัติตามลำดับที่อธิบายไว้คุณจะสามารถกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดของท่อจำนวนอุปกรณ์ทำความร้อนกำลังหม้อไอน้ำและพารามิเตอร์ระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมแหล่งจ่ายความร้อนส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดของการคำนวณไฮดรอลิก

ปัจจัยที่กำหนดในการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบทำความร้อนคือการประหยัดพลังงานตามปกติ ความปรารถนาที่จะประหยัดเงินทำให้เราต้องใช้แนวทางการออกแบบ การเลือกวัสดุ วิธีการติดตั้ง และการทำงานของเครื่องทำความร้อนในบ้านอย่างระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะสร้างระบบทำความร้อนที่มีเอกลักษณ์และประหยัดเป็นหลักสำหรับอพาร์ทเมนต์หรือบ้านของคุณเราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับกฎการคำนวณและการออกแบบ

ก่อนที่จะกำหนดการคำนวณไฮดรอลิกของระบบคุณต้องเข้าใจอย่างชัดเจนและชัดเจนว่าระบบทำความร้อนส่วนบุคคลของอพาร์ทเมนต์หรือบ้านนั้นตั้งอยู่ตามอัตภาพซึ่งมีลำดับความสำคัญสูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบทำความร้อนส่วนกลางของอาคารขนาดใหญ่

ระบบทำความร้อนส่วนบุคคลมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความร้อนและทรัพยากรพลังงานที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน

ทำไมคุณต้องมีการคำนวณไฮดรอลิกของระบบทำความร้อน?
สาระสำคัญของการคำนวณไฮดรอลิกคือไม่ได้ตั้งค่าอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นล่วงหน้าโดยมีค่าประมาณที่สำคัญกับพารามิเตอร์จริง แต่ถูกกำหนดโดยการเชื่อมโยงเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกับพารามิเตอร์ความดันในวงแหวนทั้งหมดของระบบ

ก็เพียงพอที่จะทำการเปรียบเทียบระบบเหล่านี้เล็กน้อยตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  1. ระบบทำความร้อนส่วนกลาง (ห้องหม้อไอน้ำ - บ้าน - อพาร์ตเมนต์) ขึ้นอยู่กับตัวพาพลังงานมาตรฐาน - ถ่านหิน, แก๊ส ในระบบอัตโนมัติ คุณสามารถใช้สารเกือบทุกชนิดที่มีความร้อนจำเพาะของการเผาไหม้สูง หรือใช้วัสดุของเหลว ของแข็ง หรือเม็ดหลายชนิดผสมกัน
  2. DSP สร้างขึ้นจากองค์ประกอบทั่วไป: ท่อโลหะ แบตเตอรี่ "เงอะงะ" วาล์วปิด ระบบทำความร้อนส่วนบุคคลช่วยให้คุณสามารถรวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน: หม้อน้ำแบบหลายส่วนที่มีการถ่ายเทความร้อนที่ดี, เทอร์โมสตัทไฮเทค, ท่อประเภทต่างๆ (พีวีซีและทองแดง) ก๊อก ปลั๊ก ฟิตติ้ง และแน่นอนว่าหม้อไอน้ำ ปั๊มหมุนเวียนที่ประหยัดกว่าของเราเอง
  3. หากคุณเข้าไปในอพาร์ทเมนต์ของบ้านแผงทั่วไปที่สร้างขึ้นเมื่อ 20-40 ปีที่แล้ว เราจะเห็นว่าระบบทำความร้อนลดลงเหลือแบตเตอรี่ 7 ส่วนใต้หน้าต่างในแต่ละห้องของอพาร์ทเมนต์พร้อมท่อแนวตั้งผ่าน บ้านทั้งหลัง (ยกสูง) ซึ่งคุณสามารถ "สื่อสาร" กับเพื่อนบ้านด้านบนหรือด้านล่างได้ ระบบทำความร้อนอัตโนมัติ (AHS) ช่วยให้คุณสร้างระบบที่มีความซับซ้อนโดยคำนึงถึงความปรารถนาส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์
  4. ต่างจาก DSP ตรงที่ระบบทำความร้อนแยกต่างหากคำนึงถึงรายการพารามิเตอร์ที่น่าประทับใจซึ่งส่งผลต่อการถ่ายโอน การใช้พลังงาน และการสูญเสียความร้อน สภาวะอุณหภูมิแวดล้อม ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการในห้อง พื้นที่และปริมาตรของห้อง จำนวนหน้าต่างและประตู วัตถุประสงค์ของห้อง ฯลฯ

ดังนั้นการคำนวณไฮดรอลิกของระบบทำความร้อน (HRSO) จึงเป็นชุดตามเงื่อนไขของคุณสมบัติการคำนวณของระบบทำความร้อนซึ่งให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพารามิเตอร์เช่นเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ จำนวนหม้อน้ำ และวาล์ว

หม้อน้ำทำความร้อนเก่า
หม้อน้ำประเภทนี้ได้รับการติดตั้งในบ้านแผงส่วนใหญ่ในพื้นที่หลังโซเวียต การประหยัดวัสดุและการขาดแนวคิดในการออกแบบเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด

GRSO ช่วยให้คุณสามารถเลือกปั๊มน้ำวงแหวน (หม้อต้มน้ำร้อน) ได้อย่างถูกต้องสำหรับการขนส่งน้ำร้อนไปยังองค์ประกอบสุดท้ายของระบบทำความร้อน (หม้อน้ำ) และผลสุดท้ายก็คือมีระบบที่สมดุลที่สุดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลงทุนทางการเงินในการทำความร้อนในบ้าน .

แบตเตอรี่ทำความร้อนเก่า
หม้อน้ำทำความร้อนอีกประเภทหนึ่งสำหรับ DSP นี่เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่สามารถมีซี่โครงจำนวนเท่าใดก็ได้ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนได้

ลำดับขั้นตอนการคำนวณ

เมื่อพูดถึงการคำนวณระบบทำความร้อนเราทราบว่าขั้นตอนนี้เป็นข้อโต้แย้งและสำคัญที่สุดในแง่ของการออกแบบ

ก่อนทำการคำนวณ คุณต้องทำการวิเคราะห์เบื้องต้นของระบบในอนาคตก่อน เช่น:

  • สร้างสมดุลทางความร้อนในแต่ละห้องของอพาร์ทเมนท์โดยเฉพาะ
  • อนุมัติเทอร์โมสตัท วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุมความดัน
  • เลือกหม้อน้ำ, พื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน, แผงถ่ายเทความร้อน;
  • กำหนดพื้นที่ของระบบที่มีการไหลของน้ำหล่อเย็นสูงสุดและต่ำสุด

นอกจากนี้จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบทั่วไปสำหรับการขนส่งสารหล่อเย็น: วงจรเต็มและขนาดเล็ก ระบบท่อเดี่ยว หรือ หลักสองท่อ.

จากการคำนวณไฮดรอลิกเราได้รับคุณลักษณะที่สำคัญหลายประการของระบบไฮดรอลิกซึ่งให้คำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้:

  • สิ่งที่ควรเป็นพลังของแหล่งความร้อน
  • อัตราการไหลและความเร็วของสารหล่อเย็นคือเท่าใด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการของท่อทำความร้อนหลักคือเท่าใด
  • อะไรคือการสูญเสียความร้อนและมวลของสารหล่อเย็นที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการคำนวณไฮดรอลิกคือขั้นตอนในการปรับสมดุล (เชื่อมโยง) ทุกส่วน (สาขา) ของระบบในระหว่างสภาวะความร้อนจัดโดยใช้อุปกรณ์ควบคุม

หม้อน้ำทำความร้อนที่ทันสมัย
ผลิตภัณฑ์ทำความร้อนมีหลายประเภทหลัก: เหล็กหล่อและอะลูมิเนียมแบบหลายส่วน แผงเหล็ก หม้อน้ำแบบไบเมทัลลิก และโคเวคเตอร์ แต่ที่พบมากที่สุดคือหม้อน้ำอะลูมิเนียมแบบหลายส่วน

โซนการออกแบบของท่อหลักคือส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ของท่อหลักรวมถึงการไหลของน้ำร้อนคงที่ซึ่งกำหนดโดยสูตรสมดุลความร้อนของห้อง รายการโซนการออกแบบเริ่มจากปั๊มหรือแหล่งความร้อน

ตัวอย่างเงื่อนไขเริ่มต้น

หากต้องการคำอธิบายที่เจาะจงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดของการคำนวณไฮดรอลิก เรามายกตัวอย่างเฉพาะของพื้นที่อยู่อาศัยทั่วไปกัน เรามีอพาร์ทเมนต์ 2 ห้องคลาสสิกในบ้านแผงที่มีพื้นที่รวม 65.54 ตร.ม.2ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก 2 ห้อง ห้องครัว ห้องสุขาและห้องน้ำแยก ทางเดินคู่ ระเบียงคู่

หลังจากการว่าจ้าง เราได้รับข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับความพร้อมของอพาร์ทเมนท์อพาร์ทเมนต์ที่อธิบายไว้ประกอบด้วยผนังที่ทำจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหินที่เคลือบด้วยผงสำหรับอุดรูและสีรองพื้น, หน้าต่างโปรไฟล์พร้อมกระจกสองห้อง, ประตูภายในแบบกด, กระเบื้องเซรามิกบนพื้นห้องน้ำ

หน้าบ้าน
บ้านแผง 9 ชั้นทั่วไปพร้อมทางเข้าสี่ทาง แต่ละชั้นมีอพาร์ทเมนท์ 3 ห้อง: 2 ห้อง 1 ห้อง และ 3 ห้อง 2 ห้อง อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่บนชั้น 5

นอกจากนี้ตัวเรือนที่นำเสนอยังติดตั้งสายไฟทองแดง, ผู้จัดจำหน่ายและแผงแยกต่างหาก, เตาแก๊ส, อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, ห้องน้ำ, ราวแขวนผ้าเช็ดตัวแบบอุ่นและอ่างล้างจาน

และที่สำคัญที่สุดห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และห้องครัวมีเครื่องทำความร้อนอะลูมิเนียมอยู่แล้ว คำถามเกี่ยวกับท่อและหม้อต้มน้ำยังคงเปิดอยู่

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การคำนวณไฮดรอลิกของระบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณความร้อนตามพื้นที่ของห้อง

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ของแต่ละห้อง
  • ขนาดของขั้วต่อหน้าต่างและประตู (ประตูภายในแทบไม่มีผลกระทบต่อการสูญเสียความร้อน)
  • สภาพภูมิอากาศคุณลักษณะของภูมิภาค

เราจะดำเนินการจากข้อมูลต่อไปนี้ พื้นที่ห้องส่วนกลาง - 18.83 ม2, ห้องนอน - 14.86 ม2, ห้องครัว - 10.46 ม2, ระเบียง - 7.83 ม2 (รวม) ทางเดิน - 9.72 ม2 (จำนวน), ห้องน้ำ - 3.60 ม2, ห้องน้ำ - 1.5 ม2. ประตูทางเข้า - 2.20 ม2, หน้าต่างแสดงห้องส่วนกลาง - 8.1 ม2, หน้าต่างห้องนอน - 1.96 ม2, หน้าต่างห้องครัว - 1.96 ม2.

ความสูงของผนังอพาร์ทเมนต์คือ 2 เมตร 70 ซม. ผนังภายนอกทำจากคอนกรีตคลาส B7 พร้อมปูนฉาบภายในหนา 300 มม. ผนังภายในและฉากกั้น - รับน้ำหนัก 120 มม. ธรรมดา - 80 มม. พื้นและฝ้าเพดานทำจากแผ่นพื้นคอนกรีตคลาส B15 ความหนา 200 มม.

แผนผังอพาร์ทเมนต์ 2 ห้อง
แผนผังของอพาร์ทเมนต์นี้ให้โอกาสในการสร้างระบบทำความร้อนเพียงระบบเดียวผ่านห้องครัว ห้องนอน และห้องนั่งเล่น ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20-22⁰C ในห้อง (+)

แล้วสิ่งแวดล้อมล่ะ? อพาร์ทเมนท์ตั้งอยู่ในบ้านที่ตั้งอยู่กลางเขตย่อยของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มบางแห่ง ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 130-150 ม. สภาพอากาศเป็นแบบทวีปปานกลาง โดยมีฤดูหนาวที่เย็นสบายและฤดูร้อนที่ค่อนข้างอบอุ่น

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ +7.6°C อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ -6.6°C ในเดือนกรกฎาคม +18.7°C ลม - 3.5 เมตร/วินาที, ความชื้นในอากาศโดยเฉลี่ย - 74%, ปริมาณน้ำฝน 569 มม.

เมื่อวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของภูมิภาคแล้ว ควรสังเกตว่าเรากำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลต่อข้อกำหนดพิเศษในการปรับระบบทำความร้อนของอพาร์ทเมนท์

พลังงานเครื่องกำเนิดความร้อน

หนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบทำความร้อนคือหม้อไอน้ำ: ไฟฟ้า, แก๊ส, รวมกัน - มันไม่สำคัญในขั้นตอนนี้ เนื่องจากลักษณะสำคัญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา - พลังงานนั่นคือปริมาณพลังงานต่อหน่วยเวลาที่จะใช้ในการทำความร้อน

พลังของหม้อไอน้ำนั้นถูกกำหนดโดยสูตรด้านล่าง:

Wboiler = (สรูม*Wแชร์) / 10,

ที่ไหน:

  • แทนที่ - ผลรวมของพื้นที่ทุกห้องที่ต้องการเครื่องทำความร้อน
  • วเดล — พลังงานเฉพาะโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศของสถานที่ (นั่นคือสาเหตุที่จำเป็นต้องทราบสภาพอากาศของภูมิภาค)

โดยทั่วไปแล้ว สำหรับเขตภูมิอากาศที่แตกต่างกัน เรามีข้อมูลต่อไปนี้:

  • ภาคเหนือ — 1.5 — 2 กิโลวัตต์/ม2;
  • โซนกลาง — 1 — 1.5 กิโลวัตต์/ม2;
  • ภาคใต้ — 0.6 — 1 กิโลวัตต์/ม2.

ตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นไปตามอำเภอใจ แต่ยังคงให้คำตอบเชิงตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบทำความร้อนในอพาร์ตเมนต์

แผนที่การกระจายสินค้า
แผนที่นี้แสดงเขตภูมิอากาศที่มีระบบอุณหภูมิต่างกัน ตำแหน่งของที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับโซนจะกำหนดจำนวนพลังงานที่ต้องใช้ในการทำความร้อนหนึ่งตารางเมตรของพลังงานกิโลวัตต์ (+)

จำนวนพื้นที่อพาร์ทเมนต์ที่ต้องได้รับความร้อนเท่ากับพื้นที่รวมของอพาร์ทเมนท์และเท่ากับนั่นคือ 65.54-1.80-6.03 = 57.71 m2 (ลบระเบียง) กำลังไฟฟ้าหม้อน้ำเฉพาะสำหรับภาคกลางที่มีอากาศหนาวเย็นคือ 1.4 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ดังนั้นในตัวอย่างของเรา กำลังที่คำนวณได้ของหม้อต้มน้ำร้อนจะเท่ากับ 8.08 kW

พารามิเตอร์ไดนามิกของสารหล่อเย็น

เราก้าวไปสู่การคำนวณขั้นต่อไป - การวิเคราะห์ปริมาณการใช้สารหล่อเย็น ในกรณีส่วนใหญ่ระบบทำความร้อนของอพาร์ทเมนต์แตกต่างจากระบบอื่นซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนแผงทำความร้อนและความยาวของท่อ แรงดันถูกใช้เป็น "แรงผลักดัน" เพิ่มเติมสำหรับการไหลในแนวตั้งผ่านระบบ

ในอาคารส่วนตัวชั้นเดียวและหลายชั้นจะใช้อาคารอพาร์ตเมนต์แผงเก่าระบบทำความร้อนแรงดันสูงซึ่งช่วยให้สามารถขนส่งสารปล่อยความร้อนไปยังทุกส่วนของระบบทำความร้อนแบบหลายวงแหวนแบบกิ่งก้านและยกน้ำขึ้น ความสูงทั้งหมด (สูงถึงชั้น 14) ของอาคาร

ในทางตรงกันข้ามอพาร์ทเมนต์ 2 หรือ 3 ห้องธรรมดาที่มีระบบทำความร้อนอัตโนมัติไม่มีวงแหวนและกิ่งก้านของระบบที่หลากหลาย แต่จะรวมไม่เกินสามวงจร

ซึ่งหมายความว่าสารหล่อเย็นจะถูกขนส่งโดยใช้กระบวนการธรรมชาติของการไหลของน้ำ แต่คุณยังสามารถใช้ ปั๊มหมุนเวียน, การทำความร้อนทำได้โดยหม้อต้มแก๊ส/ไฟฟ้า

ปั๊มหมุนเวียน
ขอแนะนำให้ใช้ปั๊มหมุนเวียนสำหรับห้องทำความร้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 ม2. ปั๊มสามารถติดตั้งได้ทั้งก่อนหรือหลังหม้อไอน้ำ แต่โดยปกติจะติดตั้งที่ด้าน "ไหลกลับ" - อุณหภูมิของเหลวต่ำลง ความโปร่งสบายน้อยลง อายุปั๊มยาวนานขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบทำความร้อนกำหนดวิธีการหลักสองวิธีในแง่ของการคำนวณปริมาตรของสารหล่อเย็น:

  1. ตามความจุจริงของระบบ โดยไม่มีข้อยกเว้น ปริมาตรของโพรงทั้งหมดที่การไหลของน้ำร้อนจะไหลจะถูกสรุป: ผลรวมของแต่ละส่วนของท่อ ส่วนของหม้อน้ำ ฯลฯ แต่นี่เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างใช้แรงงานมาก
  2. ตามกำลังหม้อไอน้ำ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันมากที่นี่บางคนบอกว่า 10 บางคนบอกว่า 15 ลิตรต่อหน่วยกำลังหม้อไอน้ำ

จากมุมมองเชิงปฏิบัติ คุณต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่าระบบทำความร้อนอาจไม่เพียงแต่จ่ายน้ำร้อนให้กับห้องเท่านั้น แต่ยังให้น้ำร้อนสำหรับอ่างอาบน้ำ/ฝักบัว อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน และเครื่องอบผ้าด้วย และอาจเป็นสำหรับ นวดด้วยพลังน้ำหรืออ่างจากุซซี่ ตัวเลือกนี้ง่ายกว่า

ดังนั้นในกรณีนี้เราแนะนำให้ตั้งค่า 13.5 ลิตรต่อหน่วยกำลัง การคูณตัวเลขนี้ด้วยกำลังหม้อไอน้ำ (8.08 กิโลวัตต์) เราจะได้ปริมาตรน้ำโดยประมาณ - 109.08 ลิตร

ความเร็วน้ำหล่อเย็นที่คำนวณได้ในระบบเป็นพารามิเตอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่แน่นอนสำหรับระบบทำความร้อนได้

คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

V = (0.86*W*k)/t ถึง

ที่ไหน:

  • — กำลังหม้อไอน้ำ;
  • ที - อุณหภูมิของน้ำที่จ่ายให้
  • ถึง — อุณหภูมิของน้ำในวงจรย้อนกลับ
  • เค — ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (0.95 สำหรับหม้อต้มก๊าซ)

เมื่อแทนข้อมูลที่คำนวณได้ลงในสูตร เราจะได้: (0.86 * 8080 * 0.95)/80-60 = 6601.36/20 = 330 กก./ชม.ดังนั้นภายในหนึ่งชั่วโมง สารหล่อเย็น (น้ำ) 330 ลิตรจะเคลื่อนที่ผ่านระบบ และความจุของระบบคือประมาณ 110 ลิตร

การกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

ในการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของท่อทำความร้อนในที่สุด ก็ยังคงต้องหารือเกี่ยวกับปัญหาการสูญเสียความร้อน

การบัญชีการสูญเสียความร้อนโดยใช้เครื่องถ่ายภาพความร้อน
ปริมาณความร้อนสูงสุดออกจากห้องผ่านผนัง - มากถึง 40%, ผ่านหน้าต่าง - 15%, พื้น - 10%, ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเพดาน/หลังคา อพาร์ตเมนต์นี้มีลักษณะเฉพาะคือการสูญเสียส่วนใหญ่ผ่านหน้าต่างและโมดูลระเบียง

การสูญเสียความร้อนในห้องอุ่นมีหลายประเภท:

  1. การสูญเสียแรงดันการไหลของท่อ. พารามิเตอร์นี้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลคูณของการสูญเสียแรงเสียดทานจำเพาะภายในท่อ (จัดทำโดยผู้ผลิต) และความยาวรวมของท่อ แต่ด้วยภารกิจปัจจุบัน ความสูญเสียดังกล่าวสามารถถูกเพิกเฉยได้
  2. การสูญเสียแรงดันที่ความต้านทานของท่อในพื้นที่ — ต้นทุนความร้อนที่ข้อต่อและอุปกรณ์ภายใน แต่ด้วยเงื่อนไขของปัญหา การโค้งงอที่เหมาะสมจำนวนเล็กน้อยและจำนวนหม้อน้ำ การสูญเสียดังกล่าวสามารถถูกละเลยได้
  3. การสูญเสียความร้อนตามที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์. มีค่าใช้จ่ายด้านความร้อนอีกประเภทหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของห้องมากกว่าเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของอาคาร สำหรับอพาร์ทเมนต์ธรรมดาซึ่งตั้งอยู่กลางบ้านและติดกับอพาร์ทเมนต์อื่นๆ ทางซ้าย/ขวา/บน/ล่าง การสูญเสียความร้อนผ่านผนังด้านข้าง เพดาน และพื้นเกือบจะเท่ากับ "0"

คุณสามารถคำนึงถึงความสูญเสียผ่านส่วนหน้าของอพาร์ทเมนต์เท่านั้น - ระเบียงและหน้าต่างกลางของห้องส่วนกลาง แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยเพิ่ม 2-3 ส่วนให้กับหม้อน้ำแต่ละตัว

ตารางโต้ตอบเส้นผ่านศูนย์กลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อถูกเลือกตามอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นและความเร็วของการไหลเวียนในท่อทำความร้อน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับความเร็วที่คำนวณได้ของน้ำร้อนในระบบทำความร้อน ความเร็วการเคลื่อนที่ของอนุภาคน้ำในตารางที่สัมพันธ์กับผนังท่อในตำแหน่งแนวนอนนั้นมีค่าเท่ากับ 0.3-0.7 m/s

เพื่อช่วยอาจารย์เรานำเสนอรายการตรวจสอบที่เรียกว่าสำหรับการคำนวณสำหรับการคำนวณไฮดรอลิกทั่วไปของระบบทำความร้อน:

  • การรวบรวมข้อมูลและการคำนวณกำลังหม้อไอน้ำ
  • ปริมาณและความเร็วของน้ำหล่อเย็น
  • การสูญเสียความร้อนและเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

บางครั้ง เมื่อทำการคำนวณ คุณจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใหญ่พอที่จะครอบคลุมปริมาตรน้ำหล่อเย็นที่คำนวณได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มการกระจัดของหม้อไอน้ำหรือเพิ่มถังขยายเพิ่มเติม

บนเว็บไซต์ของเรามีบทความเกี่ยวกับการคำนวณระบบทำความร้อนเราขอแนะนำให้คุณอ่าน:

  1. การคำนวณความร้อนของระบบทำความร้อน: วิธีคำนวณภาระในระบบอย่างถูกต้อง
  2. การคำนวณการทำน้ำร้อน: สูตรกฎตัวอย่างการใช้งาน
  3. การคำนวณทางวิศวกรรมความร้อนของอาคาร: ข้อมูลเฉพาะและสูตรสำหรับการคำนวณ + ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ

บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ

คุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นตามธรรมชาติและแบบบังคับสำหรับระบบทำความร้อน:

เมื่อสรุปการคำนวณทางไฮดรอลิก ผลลัพธ์ที่ได้คือลักษณะทางกายภาพเฉพาะของระบบทำความร้อนในอนาคต

โดยธรรมชาติแล้ว นี่เป็นรูปแบบการคำนวณแบบง่ายที่ให้ข้อมูลโดยประมาณเกี่ยวกับการคำนวณไฮดรอลิกสำหรับระบบทำความร้อนของอพาร์ทเมนต์สองห้องทั่วไป

คุณกำลังพยายามคำนวณระบบทำความร้อนแบบไฮดรอลิกด้วยตัวเองหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่นำเสนอ? เรากำลังรอความคิดเห็นและคำถามของคุณ - บล็อกคำติชมอยู่ด้านล่าง

เพิ่มความคิดเห็น

เครื่องทำความร้อน

การระบายอากาศ

การไฟฟ้า