
- •7. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
- •7.1. Примеры гидравлического расчета
- •Исходные данные
- •Порядок расчета
- •Коэффициенты местных сопротивлений для элементов систем водяного отопления
- •Ведомость гидравлического расчета двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией
- •Исходные данные
- •Порядок расчета
- •Ведомость гидравлического расчета главного циркуляционного кольца двухтрубной системы отопления с насосной циркуляцией
- •7.2. Задание на выполнение гидравлического расчета системы отопления
Исходные данные
1. Система отопления – вертикальная двухтрубная с верхней разводкой.
Число этажей в здании – 5. Высота этажа – 3,0 м.
Отопительные приборы – чугунные радиаторы МС - 140.
Теплоснабжение здания осуществляется от теплового узла, подключенного к наружным тепловым сетям. Параметры теплоносители в системе отопления здания tг=95°С, tо=70°С.
Располагаемый циркуляционный напор в системе отопления на вводе в систему отопления (после элеватора) составляет, согласно заданию, ΔPц=820 кгс/м2 = 820∙9,81 = 8044 Па.
Теплопотери здания составляют Q0 = 127800 Вт.
Порядок расчета
Последовательность расчета аналогична примеру 8.
1. Составляем расчетную схему системы отопления, выбираем главное циркуляционное кольцо (через прибор первого этажа стояка №10), разбиваем кольцо на участки (рис. 7.2).
2. Определяем тепловые нагрузки Q, Вт, и расчетные расходы теплоносителя G, кг/ч на каждом участке.
3. Рассчитываем среднюю удельную линейную потерю давления в главном циркуляционном кольце
и теплоснабжением от теплового пункта: 1 – тройник с заглушкой; 2 – пробочный кран
Па/м..
Полученная величина является ориентиром для подбора диаметров трубопроводов и определения потерь давления в системе. Эти расчеты выполняются аналогично примеру 8.
Результаты расчетов заносим в табл. 7.4.
Таблица 7.4
Ведомость гидравлического расчета главного циркуляционного кольца двухтрубной системы отопления с насосной циркуляцией
-
№ Уч.
Q.
Вт.
l,
м
G
кг/ч
dу,
мм
υ, м/с
R, Па/м
R l,
Па
∑ξ
Z,
Па
R l +Z ,
Па
1
127800
17,8
4407
50
0,559
85
1513
1,4
220
1733
2
67800
5,0
2338
50
0,302
26
130
4,3
192
322
3
37800
2,0
1303
40
0,276
30
60
6,1
321
291
4
33000
4,0
1138
32
0,318
50
200
0,5
50
250
5
24200
5,0
834
32
0,233
28
140
1,4
41
181
6
18400
5,5
634
25
0,308
70
385
0,9
48
433
7
8800
7,5
303
20
0,240
55
412,5
9,9
280
692,5
8
6100
3,0
210
20
0,164
26
78
2,0
27,3
105,3
9
4800
3,0
166
20
0,130
17
51
2,0
16,9
67,9
10
3500
3,0
212
15
0,186
50
150
2,0
34,3
184,3
11
2200
3,0
76
15
0,114
20
60
2,0
13,3
73,3
12
1200
1,0
41
15
0,06
5,5
5,5
7,7
14,0
19,5
13
1200
1,0
41
15
0,06
5,5
5,5
4,95
9,0
14,5
14
8800
5,5
303
20
0,24
55
302,5
7,4
213
515,5
15
18400
5,5
634
25
0,308
70
385
0,9
48
433
16
24200
5,0
834
32
0,233
28
140
1,4
41
181
17
33000
4,0
1138
32
0,318
50
200
0,5
50
250
18
37800
2,0
1303
40
0,276
30
60
6,1
231
291
19
67800
5,0
2338
50
0,302
26
130
2,9
135
265
20
127800
8,0
4407
50
0,559
85
680
5,4
849
1529
l=
95.8
∑Rl= 5088
∑Z= 2743,8
∑(Rl+Z)=7831,8
Производим сравнение:
0,9Рц = 0,98044 = 7240Па < (Rl+Z) = 7831,8Па < Pц = 8044Па.
Поскольку условие (8.6) выдержано, значит, гидравлический расчет системы выполнен правильно.