Isıtma ağının sıcaklık programı - çizerken tavsiye. Isıtma sıcaklık grafiği Su sıcaklığının kalite düzenleme programı

Blogumuza yapılan ziyaretlerin istatistiklerine baktığımda, bu tür arama ifadelerinin çok sık göründüğünü fark ettim, örneğin, "Dışarıdaki eksi 5'te soğutucunun sıcaklığı ne olmalı?"... eskileri atmaya karar verdim dış havanın ortalama günlük sıcaklığına dayalı olarak yüksek kaliteli ısı kaynağı düzenleme programı... Bu rakamlara dayanarak, konut departmanı veya ısıtma ağları ile ilişkiyi bulmaya çalışacak olanları uyarmak istiyorum: her bir yerleşim yeri için ısıtma programları farklıdır (bu konuda makalede yazdım). Ufa'daki (Başkıristan) ısıtma şebekeleri bu programa göre çalışır.

Ayrıca düzenlemenin şu esaslara göre gerçekleştiğine dikkatinizi çekmek isterim. Günlük ortalama dış sıcaklık, yani örneğin gece dışarıda eksi 15 derece ve gün boyunca eksi 5, daha sonra soğutma sıvısının sıcaklığı programa uygun olarak muhafaza edilecektir. eksi 10 о С.

Tipik olarak, aşağıdaki sıcaklık eğrileri kullanılır: 150/70 , 130/70 , 115/70 , 105/70 , 95/70 ... Belirli yerel koşullara göre bir program seçilir. Ev ısıtma sistemleri, 105/70 ve 95/70 programlarına göre çalışır. Ana ısıtma ağları 150, 130 ve 115/70 programlarına göre çalışır.

Bir grafiğin nasıl kullanılacağına dair bir örneğe bakalım. Dış sıcaklığın "eksi 10 derece" olduğunu varsayalım. Isıtma şebekeleri sıcaklık programına göre çalışır 130/70 , sonra -10 о С Isıtma şebekesinin besleme borusundaki soğutma sıvısının sıcaklığı, 85,6 derece, ısıtma sisteminin besleme borusunda - 70.8 oC 105/70'lik bir programla veya 65.3°C 95/70'lik bir programla. Isıtma sisteminden sonraki su sıcaklığı 51,7 Hakkında.

Kural olarak, ısıtma şebekelerinin besleme borusundaki sıcaklık değerleri, ısı kaynağına atandığında yuvarlanır. Örneğin, programa göre 85.6 o C olmalı ve bir CHP veya kazan dairesinde 87 derece ayarlanmıştır.


Sıcaklık
dış mekan
hava
Tnv, o S
Besleme boru hattındaki besleme suyu sıcaklığı
T1, o C
Isıtma sisteminin besleme borusundaki suyun sıcaklığı
T3, o C
Isıtma sisteminden sonra su sıcaklığı
T2, o C
150 130 115 105 95
8 53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
7 55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
6 58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
5 60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
4 62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
3 65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
2 67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
1 70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
0 72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
-1 74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
-2 77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
-3 79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
-4 81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
-5 83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
-6 86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
-7 88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
-8 90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
-9 93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
-10 95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
-11 97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
-12 99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
-13 102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
-14 104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
-15 106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
-16 108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
-17 110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
-18 113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
-19 115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
-20 117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
-21 119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
-22 121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
-23 124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
-24 126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
-25 128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
-26 130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
-27 132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
-28 135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
-29 137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
-30 139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
-31 141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
-32 143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
-33 145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
-34 147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
-35 150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

Lütfen gönderinin başındaki şemaya güvenmeyin - tablodaki verilerle uyuşmuyor.

Sıcaklık grafiğinin hesaplanması

Sıcaklık grafiğini hesaplama yöntemi referans kitabında açıklanmıştır (Bölüm 4, s. 4.4, s. 153,).

Bu oldukça zahmetli ve uzun bir süreçtir, çünkü her bir dış hava sıcaklığı için birkaç değerin dikkate alınması gerekir: T 1, T 3, T 2, vb.

Memnuniyetle, bir bilgisayarımız ve bir MS Excel elektronik tablomuz var. Bir iş arkadaşım, sıcaklık grafiğini hesaplamak için hazır bir tabloyu benimle paylaştı. Bir zamanlar ısıtma ağlarında bir grup modda mühendis olarak çalışan karısı tarafından yapıldı.

Excel'in bir grafiği hesaplaması ve oluşturması için birkaç başlangıç ​​değeri girmek yeterlidir:

  • ısıtma şebekesinin besleme borusundaki tasarım sıcaklığı 1
  • ısıtma ağının dönüş borusundaki tasarım sıcaklığı T2
  • ısıtma sisteminin besleme borusundaki tasarım sıcaklığı 3
  • Dış ortam sıcaklığı T n.v.
  • iç ortam sıcaklığı tv vp
  • katsayısı " n"(Kural olarak değişmez ve 0,25'e eşittir)
  • Sıcaklık grafiğinin minimum ve maksimum kesimi Dilim min, dilim maks.

Her şey. senden başka bir şey istenmez. Hesaplama sonuçları çalışma sayfasının ilk tablosunda olacaktır. Kalın bir çerçeve ile vurgulanır.

Grafikler de yeni değerler için yeniden düzenlenecektir.

Tablo ayrıca rüzgar hızını dikkate alarak doğrudan şebeke suyunun sıcaklığını da hesaplar.

Bilgisayarlar sadece ofis çalışanlarının masalarında değil, üretim ve teknolojik süreçlerin kontrol sistemlerinde de uzun ve başarılı bir şekilde çalıştı. Otomasyon, binaların ısı tedarik sistemlerinin parametrelerini başarıyla kontrol ederek içlerinde ...

Ayarlanan gerekli hava sıcaklığı (paradan tasarruf etmek için bazen gün içinde değişir).

Ancak, işe yönelik ilk veriler ve algoritmalar göz önüne alındığında, otomasyon uygun şekilde yapılandırılmalıdır! Bu makale, ısıtma için en uygun sıcaklık programını - su ısıtma sisteminin soğutma sıvısının sıcaklığının çeşitli dış sıcaklıklarda bağımlılığını tartışmaktadır.

Bu konu, Fr.'nin makalesinde zaten tartışıldı. Burada bir nesnenin ısı kaybını hesaplamayacağız, ancak bu ısı kayıplarının önceki hesaplamalardan veya çalışan bir nesnenin fiili çalışmasının verilerinden bilindiği durumu dikkate alacağız. Tesis çalışır durumdaysa, dış havanın tasarım sıcaklığındaki ısı kaybı değerini önceki çalışma yıllarının istatistiksel gerçek verilerinden almak daha iyidir.

Yukarıda bahsedilen makalede, soğutucunun sıcaklığının dış havanın sıcaklığına bağımlılığını oluşturmak için doğrusal olmayan bir denklem sistemi sayısal olarak çözülmüştür. Bu makale, soruna analitik bir çözüm olan "besleme" ve "dönüş" de su sıcaklıklarını hesaplamak için "doğrudan" formüller sunacaktır.

Sayfadaki makalelerde biçimlendirme için kullanılan hücrelerin renklerini Excel sayfasında okuyabilirsiniz. « ».

Isıtma sıcaklık grafiğinin Excel'de hesaplanması.

Bu nedenle, kazanın ve/veya ısıtma ünitesinin çalışmasını dış hava sıcaklığından ayarlarken, otomasyon sisteminin bir sıcaklık programı ayarlaması gerekir.

Belki de hava sıcaklık sensörünü binanın içine yerleştirmek ve soğutma suyu sıcaklık kontrol sisteminin çalışmasını iç hava sıcaklığına göre ayarlamak daha doğru olacaktır. Ancak, nesnenin farklı odalarındaki farklı sıcaklıklar veya bu yerin ısıtma ünitesinden oldukça uzak olması nedeniyle, sensörü içeriye monte etmek için bir yer seçmek genellikle zordur.

Bir örneğe bakalım. Diyelim ki bir nesnemiz var - ortak bir kapalı ısı kaynağından ısı enerjisi alan bir bina veya bir bina grubu - bir kazan dairesi ve / veya bir ısıtma ünitesi. Kapalı bir kaynak, su temini için sıcak su alınmasının yasak olduğu bir kaynaktır. Örneğimizde, sıcak suyun doğrudan çıkarılması dışında, sıcak su temini için suyu ısıtmak için ısı çıkışı olmadığını varsayacağız.

Hesaplamaların doğruluğunun karşılaştırılması ve doğrulanması için, yukarıda belirtilen "5 dakika içinde su ısıtmasının hesaplanması!" başlıklı makaleden ilk verileri alacağız. ve Excel'de ısıtma sıcaklığı çizelgesini hesaplamak için küçük bir program oluşturun.

İlk veri:

1. Bir nesnenin (bina) tahmini (veya gerçek) ısı kaybı Q p dış havanın tasarım sıcaklığında Gcal / saat cinsinden t nr yazmak

D3 hücresine: 0,004790

2. Nesne (bina) içindeki tahmini hava sıcaklığı t bp° C'de tanıtıyoruz

D4 hücresine: 20

3. Tahmini dış ortam sıcaklığı t nr° C'de getiriyoruz

D5 hücresine: -37

4. "Besleme" de tahmini su sıcaklığı t pr°C'de giriyoruz

D6 hücresine: 90

5. "Dönüşte" tahmini su sıcaklığı Tepe° C'de tanıtıyoruz

D7 hücresine: 70

6. Uygulanan ısıtma cihazlarının ısı transferi doğrusal olmayan indeksi n yazmak

D8 hücresine: 0,30

7. Mevcut (ilgileniyoruz) dış ortam sıcaklığı t n° C'de getiriyoruz

D9 hücresine: -10

hücre değerleriNS3 – NS8, belirli bir nesne için bir kez kaydedilir ve daha fazla değişmez. hücre değeriNS8, farklı hava koşulları için soğutma sıvısının parametreleri belirlenerek değiştirilebilir (ve değiştirilmelidir).

Hesaplama sonuçları:

8. Sistemdeki tahmini su tüketimi Gr t / saat olarak hesaplıyoruz

D11 hücresinde: = D3 * 1000 / (D6-D7) =0,239

Gr = Qr *1000/(TNS Toperasyon )

9. bağıl ısı akısı Q tanımlamak

D12 hücresinde: = (D4-D9) / (D4-D5) =0,53

Q =(Tsanal gerçeklik Tn )/(Tsanal gerçeklik Tnr )

10. Besleme suyu sıcaklığı TNS°C olarak hesaplıyoruz

D13 hücresinde: = D4 + 0,5 * (D6-D7) * D12 + 0,5 * (D6 + D7-2 * D4) * D12 ^ (1 / (1 + D8)) =61,9

TNS = Tsanal gerçeklik +0,5*(TNS Toperasyon )* Q +0,5*(TNS + Toperasyon -2* Tsanal gerçeklik )* Q (1/(1+ n ))

11. dönüş suyu sıcaklığı TÖ°C olarak hesaplıyoruz

D14 hücresinde: = D4-0.5 * (D6-D7) * D12 + 0.5 * (D6 + D7-2 * D4) * D12 ^ (1 / (1 + D8)) =51,4

TÖ = Tsanal gerçeklik -0,5*(TNS Toperasyon )* Q +0,5*(TNS + Toperasyon -2* Tsanal gerçeklik )* Q (1/(1+ n ))

"Tedarik" de su sıcaklığının Excel'de hesaplanması TNS ve "dönüş hattında" TÖ seçilen dış ortam sıcaklığı için Tn Tamamlandı.

Birkaç farklı dış ortam sıcaklığı için benzer bir hesaplama yapalım ve bir ısıtma sıcaklığı grafiği oluşturalım. (Excel'de grafiklerin nasıl oluşturulacağını okuyabilirsiniz.)

Isıtma sıcaklığı grafiğinin elde edilen değerlerini "5 dakikada su ısıtmanın hesaplanması!" makalesinde elde edilen sonuçlarla karşılaştıralım. - değerler aynı!

Sonuçlar.

Isıtma sıcaklığı grafiğinin sunulan hesaplamasının pratik değeri, kurulu cihazların tipini ve soğutucunun bu cihazlarda hareket yönünü dikkate almasıdır. Isı transferi doğrusal olmayanlık katsayısı n Isıtma sıcaklığı programı üzerinde gözle görülür bir etkisi olan , farklı cihazlar için farklıdır.

5/5 (3)

Soğutma sıvısının sıcaklığının dış sıcaklığa nasıl bağlı olduğu

Soğutma suyu sıcaklığı doğrudan dış sıcaklığa bağlıdır. Bu gerçeğe dikkat etmelisiniz. Gerekli ısıtma parametreleri belirlenirken hava koşulları doğrudan dikkate alınır.

Rusya'da su bazlı ısıtma sistemleri en çok kullanılmaktadır. Ancak akülerden akan suyun sıcaklığı doğrudan hava şartlarına bağlıdır. Bu nedenle, dışarısı soğuk olduğunda, ısı tedarik şirketleri sıcaklık rejimini artırmak ve aksine ısı onu zayıflatmak zorundadır.

Eve sağlanan suyun sıcaklığının hesaplandığı program yasama düzeyinde onaylanmıştır. Kaynağın daha yoğun veya daha zayıf ısıtılması gereken göstergeleri doğrudan yansıtır.

Program, onaylanmış oda sıcaklığı standartlarına göre geliştirilmiştir. Dolayısıyla ev soğuksa ve piller ısınmıyorsa bu servis sağlayıcının hatasıdır. Isı ölçümü ve bir hareket hazırlama ile güvenle başa çıkabilirsiniz.

Isıtma istasyonları kendi başlarına hiçbir şey hesaplamaz. Kendi normlarını öne sürme hakları yoktur. Tüm göstergeler, SanPiN ile anlaşarak Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanmıştır. Son on yılın istatistiksel verilerine dayanmaktadır. Program hazırlanırken, bu süre için en yüksek ve en düşük termometre işareti dikkate alındı.

Bununla birlikte, bu tür kurallar, en yüksek sıcaklık göstergeleri çok yaygın olmadığı için ısıtma şirketlerinin ısıtmadan tasarruf etmelerini sağlar.

DİKKAT! Dairedeki sıcaklığı ölçmek için Ceza Kanunundaki tamamlanmış örnek uygulamaya bakın:

Isıtma sıcaklığı grafiği

Alan ısıtma için sağlanan suyun termal seviyesi, devlet tarafından onaylanmış bir seviyede olmalıdır. Göstergeleri hesaplamak için teknik servislere başvurmanıza gerek yoktur. Yasama düzeyinde, her şey uzun zaman önce hesaplandı.

Sadece girişte, çıkışta ve ısıtma sisteminin kendisinde gerekli sıcaklık rejimini korumak için kalır. Ancak, bir dengeyi korumak için, sıcaklığını artırmak, azaltmak için suyun ısıtma yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olacak özel bilgilere sahip olmak gerekir.

Lütfen aklınızda bulundurun! Her bölgede, ısı tedarik şirketlerinin ekipmanı, gerekli sıcaklıkta su üretecek şekilde bağımsız olarak ayarlaması gerekmektedir. Bu, farklı yerleşim yerlerindeki benzersiz iklim koşullarından kaynaklanmaktadır.

Örneğin, ülkenin güneyinde, dış göstergeler hiçbir zaman -30 C'yi geçmez, bu nedenle ekipmanın daha fazla çalışmasını sağlamalarına gerek yoktur.

Odada, onaylanmış kurallara uygun olarak, sıcaklık + 20C ... + 22C'den düşük olmamalıdır. Bu tür standartlar, bir apartman dairesinde yaşamak ve vakit geçirmek için en uygun kabul edilir.

Onaylı program, izin verilen su sıcaklığı hakkında bilgi içerir:

  • ısı tedarik istasyonundan (kazan dairesi) ayrılırken;
  • ısıtma sistemindeyken;
  • ısıtma sisteminden çıkarken, örneğin ısıtmalı bir dairede doğrudan bir musluktan çizim yaparken.

Her bir ısı tedarik istasyonu, maksimum ve minimum göstergelerin korunmasına yardımcı olan özel araçlarla donatılmalıdır.

Ancak, kurulumun boyutuna bağlı olarak:

  • büyük CHP tesislerinin, tesisi maksimum 105 ° C ila 130 ° C sıcaklıkta su üreten cihazlarla donatması gerekir. Minimum gösterge 70 ° C'de;
  • küçük istasyonlar, kazan daireleri, maksimum 95 °C ila 105 °C sıcaklıkta su üreten cihazlarla donatılmıştır. Minimum gösterge değişmeden kalır.

Ancak bazı bölgelerde, dışarıdaki günlük ortalama hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle maksimum oranlar artmaktadır.

Daha önce, 1991'den önce, zamanlama sorumluluğu yerel yönetime verildi. Her yıl sonbahar-kış döneminde hesaplamalar yapıyorlardı. Isıtma şirketleri temelinde eve ısı sağladı.

Bu, bu yöntemin en uygun sonucu bulmaya yardımcı olduğu anlamına gelmez. Kışın bazı evlerde hava soğuktu. Ancak bu, birçok odadaki sıcaklık rejimini optimize etmeyi mümkün kıldı. Nüfusun çoğunluğu en rahat yaşam koşullarını aldı.

Ne yazık ki, bu hesaplama yöntemleri kaldırılmıştır. Ödeme sistemini basitleştirmek için kurallar getirildi. Ancak bu, hizmet arzının bozulmasına neden oldu. Görünüşe göre ısıtma şirketi yasayı ihlal etmiyor, ancak ev tüm kış boyunca hala soğuk.

Yeni kuralların getirilmesi, termal istasyonların maliyetlerinin düşmesine ve nüfusa yeterli ısının sağlanamamasına yol açtı.

Sıradan insanlardan gelen toplumsal hizmetler hakkında çok sayıda şikayet farkedilmeden gitmedi. 2010 yılında, termal göstergelerin takvimi tekrar yürürlüğe girdi. 27 Temmuz 2010 tarihli ve 190 sayılı "Isı Temini Hakkında" Federal Yasa ile düzenlenmiştir. Şimdi evdeki sıcaklık yeniden sağlandı.

Yeni grafik, son on yıldaki ortalama sıcaklık okumalarına dayanmaktadır. Aşağıdakiler dikkate alındı: termometrenin kışın en yüksek ve en düşük işareti.

Dikkat! Nitelikli avukatlarımız, her türlü sorunuzda size ücretsiz olarak ve günün her saatinde yardımcı olacaktır.

Dış sıcaklık, ° CIsıtma sistemine girişteki su sıcaklığı, °C cinsindenIsıtma sistemindeki su sıcaklığı, ° C olarakIsıtma sisteminin çıkışındaki su sıcaklığı, °C cinsinden
+8 +51…+52 +42…+45 +34…+40
+7 +51…+55 +44…+47 +35…+41
+6 +53…+57 +45…+49 +36…+46
+5 +55…+59 +47…+50 +37…+44
+4 +57…+61 +48…+52 +38…+45
+3 +59…+64 +50…+54 +39…+47
+2 +61…+66 +51…+56 +40…+48
+1 +63…+69 +53…+57 +41…+50
0 +65…+71 +55…+59 +42…+51
-1 +67…+73 +56…+61 +43…+52
-2 +69…+76 +58…+62 +44…+54
-3 +71…+78 +59-…+64 +45…+55
-4 +73…+80 +61…+66 +46…+57
-5 +75…+82 +62…+67 +47…+59
-6 +77-…+85 +64…+-69 +48…+62
-7 +79…+87 +65…+71 +49…+61
-8 +80…+89 +66…+72 +49…+63
-9 +82…+92 +69…+-75 +50…+64
-10 +86…+94 +71…+77 +51…+65
-11 +86…+96 +72…+79 +52…+66
-12 +88…+98 +74…+-80 +53…+68
-13 +90…+101 +75…+82 +54…+69
-14 +92…+103 +76…+83 +54…+70
-15 +93…+105 +79…+86 +56…+72
-16 +95…+107 +79…+86 +56…+72
-17 +97…+109 +81…+88 +56…+74
-18 +99…+112 +82…+90 +57…+75
-19 +101…+114 +83…+91 +58…+76
-20 +102-…+116 +85…+-93 +59…+77
-21 +104…+118 +88…+94 +59…+78
-22 +106…+120 +87…+96 +60…+80
-23 +108…+123 +89…+97 +61…+81
-24 +109…+125 +90…+98 +62…+82
-25 +112…+128 +91…+99 +62…+83
-26 +114…+130 +92…+101 +63…+84
-27 +116…+134 +94…+103 +64…+86
-28 +118…+136 +96…+105 +64…+87
-29 +120…+138 +97…+106 +67…+88
-30 +122…+140 +98…+108 +66…+89
-31 +123…+142 +100…+109 +66…+90
-32 +125…+144 +101…+111 +67…+91
-33 +127…+146 +102…+112 +68…+92
-34 +129…+149 +104…+114 +69…+94

Sıcaklık tablosu kullanma nedenleri

Bir termik santralin kazan dairesi için, çalıştığı bazında özel bir program geliştirilmektedir. Konut apartmanlarına, kulübelere, apartmanlara, idari binalara, belediyelere ve diğer binalara hizmet ederler.

Program, ısıtma mevsimi için termal istasyonların hazırlanmasını mümkün kılar. Bununla birlikte, sıcaklıktaki bir düşüş nüfus için korkutucu değildir. Ayrıca odayı azaltılmış modda ısıtabildiğinizde ısı enerjisinden tasarruf etmenizi sağlar.

Tesislere ısı sağlamak için sağlanan düşük kaliteli hizmetler için yeniden hesaplama yapmak için, merkezi ağları özel bir ısı transferi, ısı değişimi, ısı ölçümü sensörü ile donatmak gerekir. Onsuz, tedarikçiye hak talebinde bulunmanın bir anlamı yoktur.

Kullanıcı masumiyetini kanıtlayamayacaktır, çünkü ihlaller genellikle evin kendisinde, örneğin zayıf yalıtımda gizlenir.

Bazı geliştiriciler, evleri ısıdan tasarruf sağlayan ve elektrik faturalarından tasarruf sağlayan yeni, pahalı, enerji verimli ısıtma sistemleriyle donattıkları için yapım aşamasındaki gayrimenkul fiyatlarını kasıtlı olarak yükseltiyor.

Evdeki sıcaklığı korumak için duvarlar, zemin ve tavan iyi yalıtılmalıdır. Neyse ki, şimdi inşaat piyasasında bir odayı yalıtmanıza izin veren birçok malzeme var.

DİKKAT ! Isıtma için ödemelerin yeniden hesaplanması için tamamlanmış örnek uygulamaya bakın:

ana parametreler

Ana gösterge, ısıtma sistemindeki suyun sıcaklığıdır. Odayı ısıtmanın verimliliğini belirleyen kişidir. Su ne kadar sıcaksa, evde o kadar sıcak olur.

Evi ısıtırken sıcaklığa ek olarak, apartmandaki ısı seviyesini doğrudan etkileyen diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.

Bunlar, akışkan viskozite seviyesini, suyun dağılım hızını ve ısı genleşme hacmini içerir. İkinci göstergenin saniyede en az 20 cm olduğuna dikkat edilmelidir. Yani 1 saniyede su 20 cm hareket eder.

Bir ısıtma sistemi oluştururken ve ekipman seçerken, aşağıdaki önemli faktörler dikkate alınmalıdır:

  • ılık suyun zirveye ulaşması ne kadar sürer ve ana şebeke boyunca hangi hızda hareket eder;
  • su mutlaka arıtılır. Metal korozyon özelliklerinin bulunmadığı test edilmiştir;
  • suyun viskozitesi düşüktür. Ancak bu durumda sıvı, standartların belirlediği hızı geliştirebilecek;
  • su tamamen güvenlidir, kirlilikler ve toksik, toksik maddeler içermez;
  • sıvı yanıcı değildir. İçindeki yanıcılık özelliği sıfırdır.

Isıtma ekipmanı pahalıdır, ancak mini istasyonlar genellikle pahalı cihazların ucuz muadilleri olarak satın alınır. Ancak herhangi bir satın alma mutlaka yanlış sonuçlar göstermemeli ve insanlara daha düşük kalitede ısı vermemelidir.

Daha pahalı cihazlar uzun süre kullanılmaktadır. Değiştirme gerektirmezler ve lüks gayrimenkullerin yapımında öncelikli olarak kullanılırlar.

Evdeki hava sıcaklığı sadece ısıtmanın yoğunluğuna değil, aynı zamanda odanın yalıtım derecesine, yalıtımına da bağlıdır.

Videoyu izle. Soğutucu sıcaklığına veya hava sıcaklığına göre kazan nasıl çalıştırılır:

Ek veri

Merkezi bir ısıtma sisteminde su sıcaklığını etkileyen birkaç önemli faktör vardır.

Bunlar şunları içerir:

  • dışarıdaki hava sıcaklığındaki azalma, bunun sonucunda evin soğuması;
  • rüzgar - ne kadar güçlüyse, odada o kadar soğuk olur;
  • odanın yalıtımı, örneğin, çift camlı pencereleri yenileriyle değiştirirseniz, dairedeki hava sıcaklığını birkaç derece artırabilirsiniz.

Unutma! Bina kodları sürekli değişiyor. Kabul edilen son değişikliklere göre, sadece apartmanların konut sektörünü değil, aynı zamanda bodrum katlarını, çatı katını ve çatıyı da yalıtmak gerekiyor. Tüm yapının bir bütün olarak beton izolasyonundan sonra olumlu sonuçlar alınabilir.

Tabii ki, tüm evi yalıtmanın maliyeti büyüktür. Ama bütün bunlar yakında karşılığını verecek. Birçok geliştirici buna dikkat eder. Bu nedenle, son zamanlarda konutu ek izolasyon araçlarıyla donatmak geleneksel hale geldi.

Apartman sahipleri ısı yalıtım sisteminin avantajlarını takdir edeceklerdir. Kamu hizmetlerinin maliyeti her yıl artıyor ve insanlar dairelerindeki sürekli soğuk için ödeme yapmak istemiyorlar.

Isıtma cihazı sıcaklığı

Isıtma cihazlarının sıcaklığının ideal bir göstergesi vardır. 90/70 ° C'ye ayarlanmıştır. Ancak, bu oranların elde edilmesi çok zordur. Bunları uygulamak için bir dairede farklı sıcaklık koşullarını gözlemlemelisiniz.

Örneğin, banyoda - + 25 ° C, yatak odasında - + 20 ° C, mutfakta ve diğer odalarda - + 18 ° C. Genellikle tek bir konutta aynı sıcaklık rejimi gözlenir.

Yasama düzeyinde, tesislerdeki ısı normları belirlenir:

  • çocuklar için, örneğin anaokullarında - + 18 ... + 23 ° C;
  • okullarda, üniversitelerde, kolejlerde ve benzerlerinde - + 21 ° C;
  • kültürel kuruluşlarda, örneğin kulüplerde, restoranlarda - + 16 ... + 21 ° C

Sıcaklık göstergeleri her tür bina için ayarlanmıştır. Doğrudan içlerinde gerçekleştirilen eylemlere bağlıdırlar. Odada ne kadar çok insan görünürse, içlerinde ne kadar çok hareket yapılırsa, sıcaklık göstergesi o kadar düşük olur. Spor salonlarında, fitness kulüplerinde + 18 ° C'yi gözlemlemek gelenekseldir.

İç hava sıcaklığı

Lütfen aklınızda bulundurun! Yasama düzeyinde, evlerin ısıtılması için ekipmanın sıcaklık göstergelerini belirleyen faktörler oluşturulmuştur.

Bunlar şunları içerir:

  • sokaktaki cıva sütununun göstergesi;
  • izin verilen sıcaklık düşüşleri;
  • sisteme su nasıl sağlanıyor (alttan, üstten besleme);
  • ısıtma amaçlı ekipman türü.

Beslenecek suyun sıcaklığı doğrudan dış hava koşullarından etkilenir. Ne kadar soğuksa, su o kadar sıcak verilir. Borulardan akarken soğur. Tersine, göstergesi azalır. Bununla birlikte, bu gösterge düzenleyici yasal düzenlemeler tarafından da onaylanmıştır.

Örneğin, dışarısı 8 santigrat derece ise, ısı tedarik istasyonunun çalışanları, + 51C ... + 52 ° C'den düşük olmayan bir sıcaklıkta su çalıştırmak zorundadır. Yolda soğur. Isıtma sisteminin kendisinde değeri +42 .. + 45 ° C'dir. Ancak, serbest bırakıldıktan sonra izin verilen oran + 34 ... + 40 ° C'dir. Böylece tam bir devir için ısı transferinin 8 derece azalmasına izin verilir.

Isıtma mevsimi boyunca evde rahat bir sıcaklık sağlamak için, ısıtma şebekelerinin borularındaki soğutma sıvısının sıcaklığını kontrol etmek gerekir. Konut binalarının merkezi ısıtma sistemi çalışanları gelişiyor özel sıcaklık programı Hava durumu göstergelerine, bölgenin iklim özelliklerine bağlı olan. Sıcaklık programı farklı yerleşim yerlerinde farklılık gösterebilir ve ısıtma şebekelerinin modernizasyonu sırasında da değişebilir.

Isıtma ağında basit bir prensibe göre bir program hazırlanır - dışarıdaki sıcaklık ne kadar düşükse, soğutucu için o kadar yüksek olmalıdır.

Bu oran çalışmak için önemli bir sebepşehre ısı sağlayan işletmeler.

Hesaplama için, temel alınan bir gösterge uygulandı. ortalama günlük sıcaklık yılın en soğuk beş günü.

DİKKAT! Sıcaklık rejimine uygunluk, yalnızca bir apartmanda ısıyı korumak için önemli değildir. Ayrıca ısıtma sistemindeki enerji kaynaklarının tüketimini ekonomik ve rasyonel hale getirmeyi mümkün kılmaktadır.

Dış sıcaklığa bağlı olarak soğutucunun sıcaklığını gösteren grafik, bir apartmanın tüketicileri arasında sadece ısıyı değil, aynı zamanda sıcak suyu da dağıtmanın en uygun yolunu sağlar.

Isıtma sistemindeki ısı nasıl düzenlenir?


Isıtma mevsimi boyunca bir apartmanda ısı düzenlemesi iki şekilde yapılabilir:

  • Su akışını belirli bir sabit sıcaklıkta değiştirerek. Bu nicel bir yöntemdir.
  • Soğutma sıvısının sıcaklığını sabit bir akış hızında değiştirerek. Bu niteliksel bir yöntemdir.

Ekonomik ve pratiktir ikinci seçenek, hava durumuna bakılmaksızın oda sıcaklığı rejiminin gözlendiği. Dışarıdaki sıcaklıkta keskin bir değişiklik olsa bile, apartman binasına yeterli ısı temini istikrarlı olacaktır.

DİKKAT!... Norm, bir apartman dairesinde 20-22 derecelik bir sıcaklık olarak kabul edilir. Sıcaklık programlarına uyulursa, hava koşulları, rüzgar yönü ne olursa olsun, tüm ısıtma süresi boyunca böyle bir oran korunur.

Sokaktaki sıcaklık göstergesi düştüğünde, kazan dairesine veri iletilir ve soğutma sıvısının derecesi otomatik olarak artar.

Dış sıcaklık göstergeleri ve soğutma sıvısı oranının özel tablosu, aşağıdaki gibi faktörlere bağlıdır: iklim, kazan ekipmanı, teknik ve ekonomik göstergeler.

Sıcaklık tablosu kullanma nedenleri

Isıtma süresi boyunca konut, idari ve diğer binalara hizmet veren her bir kazan dairesinin çalışmasının temeli, gerçek dış sıcaklığın ne olduğuna bağlı olarak soğutma sıvısı göstergelerinin standartlarını gösteren sıcaklık çizelgesidir.

  • Programlama, dış ortam sıcaklıklarında bir düşüş için ısıtma hazırlamayı mümkün kılar.
  • Aynı zamanda enerji tasarrufudur.

DİKKAT! Soğutma sıvısının sıcaklığını kontrol etmek ve termal rejime uyulmaması nedeniyle yeniden hesaplama hakkına sahip olmak için, merkezi ısıtma sistemine ısı sensörü takılmalıdır. Ölçüm cihazları yıllık olarak kontrol edilmelidir.

Modern inşaat şirketleri, çok apartmanlı binaların yapımında pahalı enerji tasarrufu teknolojilerini kullanarak konut maliyetini artırabilir.

İnşaat teknolojilerindeki değişime rağmen, duvarların ve binanın diğer yüzeylerinin yalıtımı için yeni malzemelerin kullanılması, ısıtma sistemindeki soğutma sıvısının sıcaklığına uyum, konforlu yaşam koşullarını sağlamanın en iyi yoludur.

Farklı odalarda iç sıcaklığı hesaplama özellikleri

Kurallar, yaşam alanı için sıcaklığın korunmasını sağlar 18˚С seviyesinde, ancak bu konuda bazı nüanslar var.

  • İçin açısal bir konut binası soğutucusunun odaları 20˚С sıcaklık sağlamalıdır.
  • Optimum sıcaklık göstergesi banyo için - 25˚С.
  • Çocuklara yönelik odalarda standartlara göre kaç derece olması gerektiğini bilmek önemlidir. Gösterge seti 18˚С ila 23˚С arası.Çocuk havuzu ise sıcaklık 30°C'de tutulmalıdır.
  • İzin verilen minimum sıcaklık okullarda - 21˚C.
  • Standartlara göre kültürel etkinliklerin düzenlendiği kurumlarda, maksimum sıcaklık 21˚С, ancak gösterge 16˚С'nin altına düşmemelidir.

Ani soğuklar veya kuvvetli kuzey rüzgarları sırasında binadaki sıcaklığı artırmak için, kazan dairesi çalışanları ısıtma şebekeleri için enerji tedarik derecesini arttırır.

Pillerin ısı transferi, dış sıcaklıktan, ısıtma sisteminin türünden, soğutma sıvısının akış yönünden, yardımcı programların durumundan, rolü hem radyatör hem de radyatör tarafından oynanabilen ısıtma cihazının türünden etkilenir. bir konvektör.

DİKKAT! Radyatöre verilen besleme ile geri dönüş arasındaki sıcaklıkların deltası önemli olmamalıdır. Aksi takdirde, çok katlı bir binada farklı odalarda ve hatta dairelerde soğutma sıvısında büyük bir fark olacaktır.

Ancak ana faktör havadır. Bu nedenle, sıcaklık programını korumak için dış havanın ölçülmesi en önemli önceliktir.

Dışarısı 20˚С'ye kadar donuyorsa, radyatördeki soğutucu sıvının göstergesi 67-77˚С, dönüş akışı normu 70˚С olmalıdır.

Dış sıcaklık sıfır ise, soğutma sıvısı normu 40-45˚С ve dönüş akışı için - 35-38˚С'dir. Tedarik ve dönüş arasındaki sıcaklık farkının büyük olmadığına dikkat edilmelidir.

Tüketicinin neden soğutma sıvısı tedariki için normları bilmesi gerekiyor?

Isıtma sütunundaki kamu hizmetleri için ödeme, tedarikçi tarafından sağlanan dairedeki sıcaklığa bağlı olmalıdır.

Kazanın optimal çalışmasının yapılması gereken sıcaklık çizelgesi tablosu, çevredeki dünyanın hangi sıcaklığında ve kazan dairesinin evdeki ısı kaynakları için enerji derecesini ne kadar artırması gerektiğini gösterir.

ÖNEMLİ! Sıcaklık programının parametreleri karşılanmazsa, tüketici, kamu hizmetleri için yeniden hesaplama gerektirebilir.

Soğutma sıvısının göstergesini ölçmek için radyatörden biraz su boşaltmak ve ısı derecesini kontrol etmek gerekir. Ayrıca başarıyla kullanıldı ısı sensörleri, ısı ölçüm cihazları evde kurulabilir.

Sensör, hem şehir içi kazan daireleri hem de ITP (bireysel ısıtma noktaları) için zorunlu bir ekipmandır.

Bu tür cihazlar olmadan ısıtma sisteminin çalışmasını ekonomik ve verimli hale getirmek mümkün değildir. Soğutucunun ölçümü sıcak su sistemlerinde de yapılır.

faydalı video

Kapalı bir ısı tedarik sistemi için, birleşik ısıtma ve sıcak su temini yükü (artırılmış veya düzeltilmiş sıcaklık programı) için ısı temininin merkezi kalite kontrol çizelgesini oluşturun.

Besleme hattındaki besleme suyunun hesaplanan sıcaklıklarını alın t 1 = 130 0 С dönüş hattında t 2 = 70 0 С, asansörden sonra t 3 = 95 0 С iç mekanlarda tв = 18 0 С Hesaplanan ısı akıları aynı olduğu varsayılır. Sıcak su besleme sistemlerinde sıcak su sıcaklığı tgv = 60 0 С, soğuk su sıcaklığı t с = 5 0 С Sıcak su besleme yükü için denge faktörü a b = 1.2. Sıcak su temini sistemleri için su ısıtıcılarını açma devresi iki aşamalı sıralıdır.

Çözüm.İlk olarak, kırılma noktası = 70 0 C için besleme boru hattındaki besleme suyunun sıcaklığı ile ısıtma ve ev sıcaklığı programının hesaplanmasını ve oluşturulmasını gerçekleştireceğiz. Isıtma sistemleri için besleme suyu sıcaklıklarının değerleri T 01 ; T 02 ; T 03, dış hava sıcaklıkları için hesaplanan bağımlılıklar (13), (14), (15) kullanılarak belirlenecektir. T n = +8; 0; -on; -23; -31 0 C

(16), (17), (18) formüllerini kullanarak, miktarların değerlerini tanımlayalım.

İçin T n = +8 0С değerleri T 01, T 02 ,T 03 sırasıyla:

Diğer değerler için ısıtma suyu sıcaklıklarının hesaplanması da aynı şekilde yapılır. T n. Hesaplanan verileri kullanarak ve besleme boru hattındaki besleme suyunun minimum sıcaklığını = 70 0 С alarak, bir ısıtma ve ev sıcaklığı programı oluşturacağız (bkz. Şekil 4). Sıcaklık grafiğinin kırılma noktası besleme suyunun sıcaklığına = 70 0 С, = 44.9 0 С, = 55.3 0 С, dış hava sıcaklığı = -2.5 0 С tablo 4'e karşılık gelir. artan sıcaklık grafiğinin hesaplanması. Aşırı soğutma D değeri göz önüne alındığında T n = 7 0 С ilk aşamanın su ısıtıcısından sonra ısıtılan musluk suyunun sıcaklığını belirliyoruz

Sıcak su kaynağının denge yükünü formül (19) ile tanımlayalım.

(20) formülünü kullanarak, şebeke suyunun toplam sıcaklık farkını belirleriz. NS su ısıtıcılarının her iki kademesinde

Formül (21) ile dış hava sıcaklıkları aralığı için birinci aşamanın su ısıtıcısındaki besleme suyunun sıcaklık farkını belirleyelim. T n = +8 0 C ila T " n = -2,5 0 С

Belirtilen dış hava sıcaklıkları aralığı için şofbenin ikinci kademesinde besleme suyunun sıcaklık farkını belirleyelim.

(22) ve (25) formüllerini kullanarak miktarların değerlerini belirleyelim. NS 2 ve NS 1 dış sıcaklık aralığı için T n'den T " n = -2,5 0 C ila T 0 = -31 0 С Yani, için T n = -10 0 С bu değerler şöyle olacaktır:



Benzer şekilde, miktarların hesaplamalarını yapıyoruz. NS 2 ve NS değerler için 1 T n = -23 0 C ve T n = –31 0 С Besleme suyunun sıcaklığı ve artan sıcaklık programı için besleme ve dönüş boru hatlarındaki sıcaklık, formüller (24) ve (26) ile belirlenir.

İçin böylece T n = +8 0 C ve T n = -2.5 0 С bu değerler olacak

için T n = -10 0 С

Benzer şekilde, değerler için hesaplamalar yapıyoruz. T n = -23 0 С ve -31 0 С. Elde edilen değerler NS 2, NS 1, Tablo 4'te özetlenmiştir.

Dış hava sıcaklıkları aralığında havalandırma sistemlerinin ısıtıcılarından sonra dönüş boru hattındaki şebeke suyunun sıcaklığını çizmek T n = +8 ¸ -2.5 0 С formülünü kullanıyoruz (32)

Değeri tanımlayalım T 2v için T n = +8 0 C. Öncelikle 0 C değerini belirledik. Isıtıcıdaki sıcaklık kafasını belirleyin ve buna göre T n = +8 0 C ve T n = -2,5 0 С

Denklemin sol ve sağ taraflarını hesaplıyoruz

Sol Taraf

Sağ kısım

Denklemin sağ ve sol taraflarının sayısal değerleri birbirine yakın (%3 içinde) olduğu için değeri nihai olarak kabul edeceğiz.

Hava devridaimli havalandırma sistemlerinde, ısıtıcılardan sonraki ısıtma suyunun sıcaklığını formül (34) kullanarak belirleyeceğiz. T 2v için T n = T nro = -31 0 C

Burada D değerleri T ; T ; T karşılık T n = T v = -23 0 С Bu ifade seçim yöntemiyle çözüldüğü için değeri önceden ayarlayacağız T 2v = 51 0 С D değerlerini belirleyin T k ve D T

İfadenin sol tarafı sağa (0.99 "1) yakın değerde olduğundan, daha önce kabul edilen değer T 2v = 51 0 С final olarak kabul edilecektir. Tablo 4'teki verileri kullanarak, ısıtma ve ev ve artan sıcaklık kontrol eğrilerini oluşturuyoruz (bkz. Şekil 4).

Tablo 4 - Kapalı bir ısı besleme sistemi için sıcaklık kontrol eğrilerinin hesaplanması.

t na 10 20 30 gün 1 gün 2 t 1P t 2P 2V
+8 70 44,9 55,3 5,9 8,5 75,9 36,4 17
-2,5 70 44,9 55,3 5,9 8,5 75,9 36,4 44,9
-10 90,2 5205 64,3 4,2 10,2 94,4 42,3 52,5
-23 113,7 63,5 84,4 1,8 12,5 115,6 51 63,5
-31 130 70 95 0,4 14 130,4 56 51


4. Kapalı bir ısıtma sistemi için sıcaklık kontrol eğrileri (¾ ısıtma ve ev; --- artırıldı)

Açık bir ısı tedarik sistemi için ayarlanmış (artırılmış) bir merkezi kalite düzenleme programı oluşturun. Denge faktörü a b = 1.1'i alın. 0 C sıcaklık grafiğinin kırılma noktası için besleme boru hattındaki besleme suyunun minimum sıcaklığını alın. Başlangıç ​​verilerinin geri kalanı önceki bölümden alınır.

Çözüm... İlk olarak, formüller (13) ile hesaplamaları kullanarak sıcaklık grafikleri oluşturuyoruz; (on dört); (15). Daha sonra, kırılma noktası 0 С şebeke su sıcaklıklarının değerlerine karşılık gelen bir ısıtma ve ev programı oluşturacağız; 0C; 0 C ve dış hava sıcaklığı 0 C'dir. Ardından, düzeltilmiş programın hesaplanmasına geçiyoruz. Sıcak su kaynağının denge yükünü belirleyin

Sıcak su beslemesindeki denge yükünün ısıtmada hesaplanan yüke oranını belirleyin

Bir dizi dış ortam sıcaklığı için T n = +8 0C; -10 0C; -25 0C; -31 0 С, ısıtma için nispi ısı tüketimini formül (29) ` ile belirleriz; örneğin için T n = -10 olacaktır:

Daha sonra bir önceki kısımdan bilinen değerleri alarak T C; T H; Q; Dt her değer için formül (30) kullanarak tanımlarız T n ısıtma sistemi suyunun nispi maliyetleri.

örneğin, için T n = -10 0 С olacaktır:

Diğer değerler için de aynı şekilde hesaplamalar yapalım. T n.

Besleme suyu sıcaklığı T 1p ve tersi T Düzeltilmiş program için 2p boru hatları (27) ve (28) formülleri ile belirlenecektir.

İçin böylece T n = -10 0 С alıyoruz

hesaplamaları yapalım T 1p ve T 2p ve diğer değerler için T n. Hesaplanan bağımlılıkları (32) ve (34) kullanarak şebeke suyunun sıcaklığını belirleyelim. T 2v sonrası hava ısıtıcıları için havalandırma sistemlerinin T n = +8 0 C ve T n = -31 0 С (devridaim varlığında). değer ne zaman T n = +8 0 C değerini önceden ayarladık T 2v = 23 0 C

Değerleri tanımlayalım Dt ve Dt NS

;

Denklemin sol ve sağ taraflarının sayısal değerleri yakın olduğu için daha önce kabul edilen değer T 2v = 23 0 C, kesin kabul edilecektir. Değerleri de tanımlıyoruz T 2v'de T n = T 0 = -31 0 C. Değeri önceden ayarlayalım T 2v = 47 0C

D değerlerini hesaplıyoruz T ve

Hesaplanan değerlerin elde edilen değerleri tablo 3.5'te özetlenmiştir.

Tablo 5 - Açık bir ısıtma sistemi için artırılmış (ayarlanmış) programın hesaplanması.

t n 10 20 30 `Q 0 `G 0 1p 2p t 2v
+8 60 40,4 48,6 0,2 0,65 64 39,3 23
1,9 60 40,4 48,6 0,33 0,8 64 39,3 40,4
-10 90.2 52.5 64.3 0,59 0,95 87.8 51.8 52.5
-23 113.7 63.5 84.4 0,84 1,02 113 63,6 63.5
-31 130 70 95 1 1,04 130 70 51

Tablo 5'teki verileri kullanarak, şebeke suyunun artan sıcaklık grafiklerinin yanı sıra ısıtma ve ev suyu oluşturacağız.

Şekil 5 Isıtma ve ev ( Açık bir ısı besleme sistemi için şebeke suyunun ) ve artan (----) sıcaklık grafikleri

Kapalı bir ısı besleme sisteminin iki borulu bir su ısıtma şebekesinin ana ısı boru hatlarının hidrolik hesaplanması.

Isı kaynağından (IT) şehir mahallelerine (KV) ısıtma ağının tasarım şeması Şekil 6'da gösterilmektedir. Sıcaklık deformasyonlarını telafi etmek için salmastra kutusu genleşme derzleri sağlayın. Ana hat boyunca spesifik basınç kayıpları 30-80 Pa/m miktarında alınmalıdır.




Şekil 6. Ana ısıtma ağının tasarım şeması.

Çözüm. Hesaplama, tedarik boru hattı için yapılır. Isıtma ağının en uzun ve en yüklü dalını IT'den KV 4'e (bölüm 1, 2, 3) ana otoyol olarak alacağız ve hesaplamasına devam edeceğiz. Literatürde verilen hidrolik hesaplama tablolarına ve ayrıca ders kitabının Ek No. 12'sine göre, soğutucunun bilinen akış hızlarına dayanarak, spesifik basınç kaybına odaklanarak r 30 ila 80 Pa / m aralığında, 1, 2, 3 bölümleri için boru hatlarının çaplarını belirliyoruz d n xS, mm, gerçek özgül basınç kaybı r, Pa / m, su hızı V, Hanım.

Ana karayolunun bölümlerinde bilinen çapları kullanarak, yerel direnç katsayılarının toplamını S buluyoruz. x ve eşdeğer uzunlukları L NS. Yani 1. bölümde bir baş valf ( x= 0,5), bölünmüş akışlı port başına tee ( x= 1.0), Salmastra kutusu genleşme derzlerinin sayısı ( x= 0.3), kesit uzunluğu L'ye ve sabit destekler arasındaki izin verilen maksimum mesafeye bağlı olarak belirlenecektir. ben... için çalışma kılavuzunun Ek No. 17'ye göre NS y=600 mm bu mesafe 160 metredir. Bu nedenle 1.400 m uzunluğundaki bölümde üç adet genleşme derzi sağlanmalıdır. Yerel dirençlerin katsayılarının toplamı S x bu sitede olacak

S x= 0,5 + 1,0 + 3 × 0,3 = 2,4

Ders kitabının Ek No. 14'üne göre (ile İLE e = 0.0005m) eşdeğer uzunluk ben e için x= 1.0, 32,9 m'ye eşittir Eşdeğer bacak uzunluğu L eh olacak

L e = ben e × S x= 32,9 × 2,4 = 79 m

L n = L+ L e = 400 + 79 = 479 m

Daha sonra bölüm 1'de basınç kaybı DP'yi belirleriz.

NS P= Sağ × L n = 42 × 479 = 20118 Pa

Benzer şekilde ana hattın 2. ve 3. bölümlerinin hidrolik hesabını yapacağız (bkz. Tablo 6 ve Tablo 7).

Ardından, dalların hesaplanmasına geçiyoruz. D basınç kaybını eşleştirme ilkesine göre P akışların bölünme noktasından bitiş noktalarına kadar (KV) sistemin farklı dalları için birbirine eşit olmalıdır. Bu nedenle dalların hidrolik hesabında aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir:

NS P 4 + 5 = D P 2 + 3; NS P 6 = D P 5 ; NS P 7 = D P 3

Bu koşullara dayanarak, dallar için yaklaşık özgül basınç kaybını bulacağız. Böylece, 4 ve 5 bölümleri olan bir dal için şunu elde ederiz:

katsayı a yerel dirençler üzerindeki basınç kayıplarının payı dikkate alınarak, formül ile belirlenecektir.

sonra Pa / m

Odaklanmak r= 69 Pa / m, hidrolik hesaplama tablolarından boru hatlarının çaplarını, spesifik basınç kayıplarını belirliyoruz r, hız V, basınç kaybı D r 4. ve 5. bölümlerde benzer şekilde, onlar için önceden belirlenmiş yaklaşık değerlere sahip olan 6 ve 7 şubelerinin hesaplamasını yapıyoruz. r.

Pa / m

Pa / m

Tablo 6 - Yerel dirençlerin eşdeğer uzunluklarının hesaplanması

Arsa no. dн х S, mm L, m Yerel direnç tipi x miktar ax ben, m ben
1 630x10 400 1. mandal 2. salmastra kutusu genleşme derzi 0.5 0.3 1.0 1 3 1 2,4 32,9 79
2 480x10 750 1. ani daralma 2. salmastra kutusu genleşme derzi 3. Akışı bölerken geçiş başına Tee 0.5 0.3 1.0 1 6 1 3,3 23,4 77
3 426x10 600 1. ani daralma 2. salmastra kutusu genleşme derzi 3. mandal 0.5 0.3 0.5 1 4 1 2,2 20,2 44,4
4 426x10 500 1. şube te 2. mandal 3. salmastra kutusu genleşme derzi 4. geçiş başına tee 1.5 0.5 0.3 1.0 1 1 4 1 4.2 20.2 85
5 325x8 400 1. salmastra kutusu genleşme derzi 2. mandal 0.3 0.5 4 1 1.7 14 24
6 325x8 300 1. şube te 2. salmastra kutusu genleşme derzi 3. mandal 1.5 0.5 0.5 1 2 2 3.5 14 49
7 325x8 200 1. Akışı bölerken dal başına Tee 2. mandal 3. Doldurma kutusu genleşme derzi 1.5 0.5 0.3 1 2 2 3.1 14 44

Tablo 7 - Ana boru hatlarının hidrolik hesabı

Arsa no. G, t / s uzunluk, m dнхs, mm V, m / s R, Pa / m DP, Pa åDP, Pa
L Le lp
1 2 3 1700 950 500 400 750 600 79 77 44 479 827 644 630x10 480x10 426x10 1.65 1.6 1.35 42 55 45 20118 45485 28980 94583 74465 28980
4 5 750 350 500 400 85 24 585 424 426x10 325x8 1.68 1.35 70 64 40950 27136 68086 27136
6 400 300 49 349 325x8 1.55 83 28967 28967
7 450 200 44 244 325x8 1.75 105 25620 25620

Dallardaki basınç kaybının tutarsızlığını belirleyin. 4. ve 5. bölümlerle daldaki tutarsızlık şu şekilde olacaktır:

Şube 6'daki tutarsızlık şöyle olacaktır:

Şube 7'deki tutarsızlık.