- •Введение.
- •Исходные данные.
- •1.Расчет первого кольца - I.
- •1.1.Определение располагаемого давления.
- •1.4. Определяем действительные скорости:
- •1.5.1.Определение режима движения.
- •1.5.2.Определение коэффициента Дарси.
- •1.5.3.Определение потерь давления по длине.
- •1.5.4. Определение потерь в местных сопротивлениях
- •1.6.Определение общих потерь давления в первом кольце.
- •1.7.Определение «невязки» между располагаемым давлением и потерями давления в кольце.
- •2.Расчет второго кольца - II.
- •2.5. Определение потерь давления по длине и в местных сопротивлениях.
- •2.6. Определение общих потерь давления во втором кольце.
- •2.7. Определение «невязки» между располагаемым давлением и потерями давления в кольце.
- •2.8.Расчет диаметра диафрагмы.
2.5. Определение потерь давления по длине и в местных сопротивлениях.
Число Рейнольдса определяется по формуле (8):
,
Re4
=
= 1043.
Коэффициент Дарси определяется по формуле (9):
,
=
0,044.
Потери давления на трение по длине трубопровода определяется по формуле (6):
,Па;
=
110,99Па.
Местное сопротивление на участке 4 при диаметре d4 = 25 мм:
- тройник на повороте в точке 4 ξ = 1,5;
- кран двойной регулировки в точке 14 ξ = 2,0;
- радиатор ξ = 2,0;
- колено в точке 16 ξ = 1,0;
- тройник на повороте в точке 8 ξ = 1,0;
∑ ξ = 7,5.
Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле (7):
Па.
=
84,46 Па.
2.6. Определение общих потерь давления во втором кольце.
Общие потери давления во втором кольце определяются по формуле (10):
∑р р1I = ∑рl + ∑рj .
∑ р р1I = 51,23+174,42+12,05+94,68+110,99+84,46 = 527,83 Па.
2.7. Определение «невязки» между располагаемым давлением и потерями давления в кольце.
«Невязка» определяется по формуле (11):
100%( = 10% -15%).
Условие не выполняется.
2.8.Расчет диаметра диафрагмы.
Диафрагма является местным сопротивлением, поэтому потери давлений определяются по формуле:
Рд
= ∑ξд
(12).
Определяем «излишнее» давление:
∆ризл = Рд = р р1I - 0,1 ∑ р р1I , Па. (13)
∆ризл
= 1047,9 –(0,1
527,83) - 527,83 = 467,29 Па.
Тогда
ξд
=
(14)
ξд
=
= 42.
Диаметр диафрагмы определяется по формуле:
dд
=
(15)
dд
=
= 0,01476 мм → dд
=
15 мм.
Список литературы.
1. Справочник по гидравлическим расчетам/под ред. П.Г.Кисилева.-М.:Энергия, 1974.-311с.
2. Кменев П.Н. и др. Отопление и вентиляция, ч. I. Отопление.М.,1976.
3. Белоусов В.В., Михайлов Ф.С. Основы проектирования систем центрального отопления. М., 1962.
4.Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика. (Основы механики жидкости)/А.Д.Альтшуль, А.С.Животовский , П.С. Иванов.М.:Стройиздат,1987.-370с.
5.Справочник по теплоснабжению и вентиляции, ч.I, - Киев.:Будивельник, 1976г. – 724с.
6.Жизняков В.В., Волкова Н.Ю. Гидравлический расчет двухтрубной гравитационной системы отопления: методич. указания/В.В.Жизняков, Н.Ю. Волкова.-Н.Новгород;ННГАСУ,2011.-19с.
Приложение
Рис.1. Схема системы отопления с верхней разводкой.
1-котел; 2-главный стояк; 3-разводка; 4-горячие стояки; 5-обратные стояки; 6-обратка; 7-расширительный бак
Рис.2.
Схема системы отопления с нижней
разводкой.
1-котел;
2-воздушная линия; 3-разводка; 4-подающие
стояки; 5-обратные стояки; 6-обратка;
7-расширительный бак.
1-котел; 2-главный стояк; 3-расширительная труба; 4-обратные стояки; 5-верхняя разводка; 6-воздухосборник; 7-расширительный бак; 8-циркуляционный насос; 9-обратная линия.
Рис.3.Однотрубная
схема отопления с перемычками у
радиаторов.
1- котел; 2- главный стояк; 3- расширительная труба; 4- обратные стояки; 5- верхняя разводка; 6- воздухосборник; 7- расширительный бак; 8- насос; 9- обратная линия.
Рис.4.Однотрубная система отопления с горизонтальной проточной системой
1-котел; 2-главный стояк; 3-расширительный бак; 4-расширительная труба; 5-насос.
