Pokotilov-una guía para el cálculo del sistema de calefacción. Descargar Guía metodológica. Recomendaciones para el cálculo de sistemas de captación, derivación y tratamiento de escorrentías superficiales en zonas residenciales, sitios empresariales y determinación de las condiciones para su liberación a cuerpos de agua
V. V. Pokotílov
V. V. Pokotílov
según el cálculo de los sistemas de calefacción.
V. V. Pokotílov
POR CÁLCULO DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
Candidato de Ciencias Técnicas, Profesor Asociado V. V. Pokotilov
Una guía para el cálculo de sistemas de calefacción.
Una guía para el cálculo de sistemas de calefacción.
V. V. Pokotílov
Viena: HERZ Armaturen, 2006
© HERZ Armaturen, Viena 2006
Prefacio |
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2.1. Selección y colocación aparatos de calefacción y elementos del sistema de calefacción. |
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en las instalaciones del edificio |
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2.2 Dispositivos para regular la transferencia de calor de un calentador. |
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Métodos de conexión varios tipos aparatos de calefacción para |
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tuberías del sistema de calefacción |
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2.3. Elegir un esquema para conectar un sistema de calentamiento de agua a redes de calor |
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2.4. Diseño y algunas disposiciones para la ejecución de dibujos. |
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sistemas de calefacción |
3. Determinación de la carga de calor calculada y el flujo de refrigerante para la sección calculada del sistema de calefacción. Determinación de la potencia de diseño
sistemas de calentamiento de agua |
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4. Cálculo hidráulico del sistema de calentamiento de agua. |
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4.1. Datos iniciales |
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4.2. Principios básicos del cálculo hidráulico del sistema de calefacción. |
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4.3. La secuencia de cálculo hidráulico del sistema de calefacción y |
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selección de válvulas de control y balance |
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4.4. Características del cálculo hidráulico de los sistemas de calefacción horizontal. |
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con tendido oculto de tuberías |
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5. Diseño y selección de equipos punto de calentamiento sistemas |
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calentamiento de agua |
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5.1. Selección de la bomba de circulación del sistema de calentamiento de agua. |
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5.2. Selección de tipo y selección de depósito de expansión |
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6. Ejemplos de cálculo hidráulico de sistemas de calefacción bitubo. |
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6.1. Ejemplos de cálculo hidráulico de un sistema vertical de dos tubos |
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calefacción con cableado superior de tuberías principales de calor |
6.1.1.
6.1.3. Un ejemplo de cálculo hidráulico de un sistema vertical de dos tubos.
calefacción con cableado superior mediante válvulas de radiador
6.2. Un ejemplo de cálculo hidráulico de un sistema vertical de dos tubos.
calefacción con cableado inferior mediante válvulas HERZ-TS-90 y
HERZ-RL-5 para radiadores y reguladores de presión diferencial HERZ 4007
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V. V. Pokotilov: Manual para el cálculo de sistemas de calefacción.
6.3.
6.5. Un ejemplo de cálculo hidráulico de un sistema horizontal de dos tubos.
calefacción mediante una válvula de radiador de un solo punto
7.2. Un ejemplo de cálculo hidráulico de un sistema monotubo horizontal
calefacción con radiadores y reguladores HERZ-2000
7.5. Ejemplos de aplicación de válvulas HERZ-TS-90-E HERZ-TS-E durante la construcción
sistemas de calefacción y en la reconstrucción de los existentes
8. Ejemplos de aplicación para válvulas de tres vías HERZ art.No7762
desde Motores térmicos HERZ y servoaccionamientos para el diseño de sistemas
calefacción y refrigeración |
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9. Diseño y cálculo de sistemas calefacción por suelo |
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9.1. Diseño de sistemas de calefacción por suelo radiante. |
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9.2. Principios básicos y secuencia de térmica e hidráulica. |
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cálculo de sistemas de calefacción por suelo radiante |
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9.3. Ejemplos de cálculo térmico e hidráulico de sistemas de calefacción por suelo radiante |
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10. Cálculo térmico de sistemas de calentamiento de agua. |
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Literatura |
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Aplicaciones |
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Anexo A: Nomograma del cálculo hidráulico de conducciones de agua |
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calentamiento de tubos de acero con k W = 0,2 mm |
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Apéndice B: Nomograma del cálculo hidráulico de conducciones de agua |
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calentamiento de tuberías de metal-polímero a k W = 0,007 mm |
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Apéndice B: Factores de resistencia local |
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Anexo D: Pérdidas de presión debidas a resistencias locales Z , Pa, |
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dependiendo de la suma de los coeficientes de resistencia locales ∑ζ |
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Apéndice D: Nomogramas D1, D2, D3, D4 para determinar el |
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transferencia de calor q , W/m2 del sistema de calefacción por suelo radiante dependiendo de |
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de la diferencia de temperatura media ∆t sr |
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Apéndice E: Características térmicas del radiador de panel VONOVA |
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V. V. Pokotilov: Manual para el cálculo de sistemas de calefacción.
Prefacio
Mientras creaba edificios modernos para diversos fines los sistemas de calefacción desarrollados deberán tener las calidades adecuadas diseñadas para proporcionar el confort térmico o las condiciones térmicas requeridas en los locales de estos edificios. Un sistema de calefacción moderno debe combinar con el interior del local, ser fácil de usar y mantener.
parada para los usuarios. El moderno sistema de calefacción le permite automáticamente
redistribuir los flujos de calor entre las instalaciones del edificio, en la máxima medida
usar entradas de calor internas y externas regulares e irregulares introducidas en la habitación calentada, debe ser programable para cualquier modo térmico del ex-
explotación de locales y edificios.
Para crear tal sistemas modernos el calentamiento requiere una variedad técnica significativa de válvulas de cierre y control, un cierto conjunto de instrumentos y dispositivos de control, una estructura compacta y confiable del conjunto de tuberías. El grado de confiabilidad de cada elemento y dispositivo del sistema de calefacción debe cumplir con los altos requisitos modernos y ser idéntico entre todos los elementos del sistema.
Este manual para el cálculo de sistemas de calentamiento de agua se basa en el uso complejo de equipos de HERZ Armaturen GmbH para edificios de diversos propósitos. Este manual ha sido desarrollado de acuerdo con la normativa vigente y contiene información básica
Y materiales tecnicos texto y anexos. Al diseñar, debe utilizar además los catálogos de la empresa, las normas de construcción y sanitarias, especiales
literatura nocturna. El libro está dirigido a especialistas con educación y práctica de diseño en el campo de la calefacción de edificios.
Las diez secciones de este manual proporcionan pautas y ejemplos de hidráulica
y cálculo térmico sistemas de calentamiento de agua verticales y horizontales con
medidas para la selección de equipos para puntos de calefacción.
La primera sección sistematiza los accesorios de HERZ Armaturen GmbH, que se divide condicionalmente en 4 grupos. De acuerdo con la sistematización presentada,
métodos para el diseño y cálculo hidráulico de los sistemas de calefacción, que se establecen en
apartados 2, 3 y 4 de este manual. En particular, los principios de selección de refuerzo del segundo y tercer grupo se presentan metódicamente diferentes, las principales disposiciones para la selección
reguladores de presión Para sistematizar la metodología de cálculo hidráulico
varios sistemas de calefacción, el manual introduce el concepto de "sección regulada" de la circulación
anillo, así como "la primera y la segunda dirección del cálculo hidráulico"
Por analogía con el tipo de nomograma de cálculo hidráulico para tuberías de metal y polímero, el manual ha compilado un nomograma de cálculo hidráulico para tuberías de acero, ampliamente utilizado para la colocación abierta de tuberías principales de calor y para equipos de tuberías de puntos de calefacción. Con el fin de aumentar el contenido de información y reducir el volumen del manual, los nomogramas de la selección hidráulica de válvulas (normal) se complementan con información vista general válvula y las características técnicas de la válvula, que se colocan en la parte libre del campo nomono-
La quinta sección proporciona una metodología para seleccionar el principal tipo de equipo para
nodos, que se utiliza en las siguientes secciones y en los ejemplos de hidráulica y térmica
cálculos del sistema de calefacción
Las secciones sexta, séptima y octava dan ejemplos del cálculo de varios sistemas de calefacción de dos y una tubería junto con varias opciones fuentes de calor
- horno o redes de calor. Los ejemplos también dan Consejo practico selección de reguladores de presión diferencial, selección de válvulas mezcladoras de tres vías, selección de tanques de expansión, diseño de separadores hidráulicos, etc.
calefacción por suelo
La décima sección proporciona un método para el cálculo térmico de los sistemas de calentamiento de agua y
medidas para la selección de varios calentadores para sistemas de calefacción verticales y horizontales de dos tubos y de un tubo.
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V. V. Pokotilov: Manual para el cálculo de sistemas de calefacción.
1. Información técnica general sobre los productos de HERZ Armaturen GmbH
HERZ Armaturen GmbH produce una gama completa de equipos para sistemas de agua
sistemas de calefacción y refrigeración: válvulas de control y válvulas de cierre, reguladores electrónicos y de acción directa, tuberías y accesorios de conexión, calderas de agua caliente y otros equipos.
HERZ fabrica válvulas de control para radiadores y subestaciones con
variedad de tamaños y mecanismos ejecutivos a ellos Por ejemplo, para un radiador
válvulas, la gama más amplia de actuadores intercambiables está disponible.
kanismos y controladores de temperatura: desde termostáticos, diversos en diseño y propósito
cabezales de acción directa a controladores PID programables electrónicos.
El método de cálculo hidráulico establecido en el manual se modifica en función de
el tipo de válvulas utilizadas, su diseño y características hidráulicas. Hemos dividido los accesorios HERZ en los siguientes grupos:
Válvula de parada.
Un grupo de accesorios universales que no tienen ajuste hidráulico.
Un grupo de válvulas que tiene en su diseño un dispositivo para ajustar el hidráulico
resistencia al valor deseado.
Al primer grupo de válvulas operadas en las posiciones de apertura total o apertura total
los cierres son
- válvulas de cierre STREMAX-D, STREMAX-A, STREMAX-AD, STREMAX-G,
STREMAX-AG,
Válvulas de compuerta HERZ,
- válvulas de cierre para el radiador HERZ-RL-1-E, HERZ-RL-1,
- válvulas de bola, válvulas de macho y otros accesorios similares.
al segundo grupo Los accesorios que no tienen ajustes hidráulicos incluyen:
- válvulas termostáticas HERZ-TS-90, HERZ-TS-90-E, HERZ-TS-E,
HERZ-VUA-T, HERZ-4WA-T35,
- nodos de conexión HERZ-3000,
- nodos de conexión HERZ-2000 para sistemas monotubo,
- conexiones de un solo punto al radiador HERZ-VTA-40, HERZ-VTA-40-Uni,
HERZ-VUA-40,
- válvulas termostáticas de tres vías CALIS-TS,
- Válvulas de control de tres vías HERZ art.No 4037,
- distribuidores para conectar radiadores
- otros accesorios similares en la gama de productos constantemente actualizada de HERZ Armaturen GmbH.
Al tercer grupo de racores, que dispone de un reglaje hidráulico para la instalación de los necesarios
sobre resistencia hidráulica, se puede atribuir
- válvulas termostáticas HERZ-TS-90-V, HERZ-TS-98-V, HERZ-TS-FV,
- válvulas de equilibrio para radiador HERZ-RL-5,
- válvulas de radiador manuales HERZ-AS-T-90, HERZ-AS, HERZ-GP,
- nodos de conexión HERZ-2000 para sistemas de dos tubos,
- válvulas de equilibrio STREMAX-GM, STREMAX-M, STREMAX-GMF,
STREMAX-MFS, STREMAX-GR, STREMAX-R,
- regulador automático de presión diferencial HERZ art.No 4007,
HERZ n° de art. 48-5210…48-5214,
- Regulador de caudal automático HERZ art.No 4001,
- válvula de derivación para mantener la presión diferencial HERZ art.No 4004,
- distribuidores para suelo radiante
- otros herrajes en una gama de productos constantemente actualizada
HERZ Armaturen GmbH.
Un grupo especial de accesorios debe incluir válvulas de la serie HERZ-TS-90-KV, que en su
los diseños pertenecen al segundo grupo, pero se seleccionan de acuerdo con el método para calcular válvulas
tu grupo.
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V. V. Pokotilov: Manual para el cálculo de sistemas de calefacción.
2. Selección y diseño del sistema de calefacción.
Sistemas de calefacción, así como el tipo de dispositivos de calefacción, el tipo y los parámetros del refrigerante.
tomado de acuerdo con construyendo códigos y tarea de diseño
Al diseñar la calefacción, es necesario proporcionar regulación automática y dispositivos de medición de la cantidad de calor consumido, así como para aplicar soluciones y equipos energéticamente eficientes.
2.1. Selección y colocación de dispositivos de calefacción y elementos del sistema.
calefacción en el edificio
Diseño de calefacción
proporciona una solución completa para los siguientes
1) elección individual del óptimo
variante del tipo de calefacción y el tipo de calefacción
dispositivo, proporcionando cómodo
condiciones para cada habitación o zona
local
2) determinar la ubicación de la calefacción
aparatos de carrocería y sus dimensiones requeridas para garantizar condiciones de confort;
3) selección individual del tipo de control para cada calentador
Y ubicaciones de los sensores dependiendo de
del propósito de la habitación y su termal
inercia, sobre el valor de las posibles
perturbaciones térmicas externas e internas
ny, en el tipo de calentador y en su
inercia térmica, etc., por ejemplo,
dos posiciones, proporcional, pro-
regulación programable, etc.
4) la elección del tipo de conexión del calentador a los tubos de calor del sistema de calefacción
5) resolviendo el diseño de tuberías, eligiendo el tipo de tuberías según el costo requerido, la estética y las cualidades del consumidor;
6) elección del esquema de conexión del sistema
calefacción a redes de calefacción. Al diseñar
vaniya se llevan a cabo el calor apropiado
Vye y cálculos hidráulicos, permitiendo
seleccionar materiales y equipos
sistemas de calefacción y subestaciones
Se consiguen condiciones óptimas de confort
están determinados por la elección correcta del tipo de calefacción y el tipo de calentador. Los aparatos de calefacción deben colocarse, por regla general, debajo de aberturas ligeras, siempre que
acceso para inspección, reparación y limpieza (Fig.
2.1a). como aparatos de calefacción
convectores. Coloque los aparatos de calefacción
habitaciones (si están disponibles en la habitación
dos o más paredes exteriores) para liquidar
corriente fría que desciende al suelo
aire. Por las mismas circunstancias, la longitud
el calentador debe ser
no menos de 0,9-0,7 ancho de las aberturas de las ventanas
habitaciones con calefacción (Fig. 2.1a). Piso-
La altura del calentador debe ser menor que la distancia desde el piso terminado hasta
la parte inferior del alféizar de la ventana (o la parte inferior de la abertura de la ventana en su ausencia) por una cantidad no
menos de 110 mm.
Para habitaciones cuyos suelos están hechos de materiales de alta resistencia térmica
(baldosas cerámicas, natural
piedra, etc.) es aconsejable en el contexto de con-
calentamiento vectivo con un calentador
electrodomésticos para crear un efecto sanitario con
con suelo radiante
En habitaciones para diversos fines.
con una altura de más de 5 m en presencia de una vertical
Cualquier abertura de luz debe estar debajo de ellos.
coloque calentadores para proteger a los trabajadores del frío que desciende
corrientes de aire. Al mismo tiempo tal
solución crea directamente en el suelo
mayor velocidad de puesta en frío
flujo de aire a lo largo del piso, velocidad
que a menudo supera los 0,2 ... 0,4 m / s
(Figura 2.1b). Con un aumento en la potencia del dispositivo, se intensifican los fenómenos incómodos.
Además, debido a un aumento en la temperatura del aire en la zona superior, un aumento significativo
derretir la pérdida de calor de la habitación
En tales casos, para asegurar el confort térmico en el área de trabajo y reducir
suelo radiante o calefacción radiante
utilizando calefacción por radiación
dispositivos ubicados en la zona superior a una altura de 2.5 ... 3.5 m (Fig. 2.1b). Agregar-
sigue cuidadosamente bajo las aberturas de luz
calentadores de lugar con calor
carga de aullido para compensar la pérdida de calor de una abertura de luz dada. Si está disponible en
tales locales de lugares de trabajo permanentes
calefacción en las zonas de trabajo para garantizar el confort térmico en las mismas con la ayuda de
sistemas de calefacción de aire, ya sea con la ayuda de dispositivos de radiación local por encima de los lugares de trabajo, o con la ayuda de
esto debajo de las aberturas de luz (ventanas) para
estimado carga de calor seguimiento del instrumento
protección de los trabajadores contra el descenso del frío
soplado que debe tomarse igual a la térmica calculada
los flujos de aire que fluyen deben colocarse
pérdida de una abertura de luz superior dada
bebederos con carga térmica en
con un margen de 10-20%. De lo contrario, en
compensación por la pérdida de calor de una luz dada
la superficie vidriada se condensará
formación de sato.
Arroz. 2.1.: Ejemplos de colocación de aparatos de calefacción en habitaciones
a) en locales residenciales y administrativos de hasta 4 m de altura;
b) en locales destinados a diversos fines con una altura superior a 5 m;
c) en habitaciones con aberturas superiores de luz.
En un sistema de calefacción está permitido
uso de aparatos de calefacción
tipos personales
No se permite colocar elementos calefactores incorporados en una sola capa
al aire libre o paredes internas, así como en
tabiques, a excepción del calentador
elementos integrados en el interior
paredes y tabiques de salas, quirófanos
y otras instalaciones médicas de hospitales.
Se permite proporcionar en paredes exteriores multicapa, techos y
suelos resistencias agua
Calefaccion, empotrada en hormigon.
En las escaleras de edificios de hasta 12 plantas
Se permiten aparatos de calefacción zhey
ubicar solo en primer piso a nivel
puertas de entrada; instalación de calefacción
No se permiten dispositivos y tendidos de tuberías de calor en el volumen del vestíbulo.
en edificios instituciones medicas calentadores en escaleras
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V. V. Pokotilov: Manual para el cálculo de sistemas de calefacción.
Los aparatos de calefacción no deben colocarse en compartimentos de vestíbulos que tengan
puertas exteriores
Aparatos de calefacción en las escaleras.
la jaula debe estar unida para separar
ramales o elevadores de sistemas de calefacción
Las tuberías de los sistemas de calefacción deben ser
diseño de acero (excepto galvanizado
baño), tuberías de cobre, latón, así como
metal-polímero resistente al calor y poli-
tubos de medición.
Tubos hechos de materiales poliméricos.
escondido: en la estructura del suelo,
detrás de pantallas, en shtrabs, minas y canales. Tendido abierto de estas tuberías.
permitido solo dentro de las secciones de incendio del edificio en lugares donde se excluye su daño mecánico, externo
calefacción Superficie exterior tuberías a más de 90 °С
y la exposición directa a la radiación ultravioleta
radiación. Completo con tubos de polímero.
se deben utilizar materiales
partes del cuerpo y productos correspondientes a
el tipo de tubería utilizada.
Las pendientes de la tubería deben tomarse
madre no menos de 0.002. Junta permitida
tuberías sin pendiente a una velocidad de circulación del agua en ellas igual o superior a 0,25 m/s.
Deben proporcionarse válvulas de cierre
desagüe: cerrar y drenar el agua de
anillos individuales, ramas y elevadores de sistemas
calefacción, para automático o remoto
válvulas controladas racionalmente; apagar
parte o la totalidad de los aparatos de calefacción en
habitaciones en las que se utiliza la calefacción
etsya periódica o parcialmente. apagar
los accesorios deben estar provistos de piezas
cerami para conectar mangueras
En sistemas de bombeo de calentamiento de agua.
debería, por regla general, proporcionar
colectores de aire precisos, grifos o automáticos
rejillas de ventilación de tic. sin fluir
se permite que los colectores de aire se proporcionen a la velocidad del movimiento del agua en la tubería
cable inferior a 0,1 m/s. Utilizando
liquido anticongelante preferiblemente
ser utilizado para el aire de escape
salidas de aire tic - separadores,
instalado, generalmente en una térmica
punto "antes de la bomba"
En sistemas de calefacción con cableado inferior para extracción de aire,
se prevé la instalación de rejillas de ventilación
grifos en los dispositivos de calefacción de la parte superior
pisos (en sistemas horizontales - en cada
calentador doméstico).
Al diseñar sistemas de central
de calentamiento de agua de tuberías de polímero, se deben proporcionar dispositivos automáticos
regulación tic (limitador de la
temperatura) para proteger las tuberías
de exceder los parámetros del refrigerante
En cada planta se disponen armarios de instalación empotrados, en los que
instalar distribuidores con desviadores
tuberías, válvulas de cierre, filtros, válvulas de equilibrio, así como contadores
medición de calor
Se colocan tuberías entre distribuidores y calentadores.
en las paredes exteriores en una protección especial
tubo corrugado o en aislamiento térmico, en
estructuras de piso o en zócalos especiales -
sah-korobah
2.2. Dispositivos para regular la transferencia de calor de un dispositivo de calefacción. Formas de conectar varios tipos de dispositivos de calefacción a las tuberías del sistema de calefacción.
Para el control de la temperatura del aire
en habitaciones cerca de aparatos de calefacción
instalacion de valvulas de control
En habitaciones con residencia permanente
por la presencia de personas, por regla general, se establecen
controladores automáticos de temperatura, proporcionando
mantenimiento de la temperatura establecida
ry en cada habitación y ahorro en suministro
calor mediante el uso de
excedentes de calor (emisiones de calor doméstico,
radiación solar).
Al menos el 50% de los aparatos de calefacción.
fresas instaladas en una habitación
nii, es necesario establecer un marco normativo
accesorios, a excepción de los electrodomésticos en la habitación
áreas donde hay riesgo de heladas
refrigerante
En la fig. 2.2 muestra varias opciones
controladores de temperatura que pueden
ser instalado en un termostático
valvula diatora.
En la fig. 2.3 y la figura. 2.4 mostrando opciones
las conexiones más comunes de varios tipos de aparatos de calefacción a sistemas de calefacción monotubo y bitubo
AGENCIA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA Y SERVICIOS
(ROSSTROY)
Introducción Sección 3. Disposiciones Generales Sección 4. Características cualitativas de la escorrentía superficial de áreas residenciales y sitios empresariales 4.1. Selección de indicadores prioritarios de contaminación por escorrentía superficial en el diseño de instalaciones de tratamiento 4.2. Determinación de las concentraciones calculadas de contaminantes durante el desvío de la escorrentía superficial para su tratamiento y liberación en cuerpos de agua Sección 5. Características cuantitativas de la escorrentía superficial de áreas residenciales y sitios empresariales 5.1. Determinación de los volúmenes medios anuales de aguas residuales superficiales 5.2. Determinación de los volúmenes estimados de aguas residuales superficiales al desviarlas para su tratamiento 5.3. Determinación de los caudales estimados de lluvia y agua de deshielo en colectores pluviales 5.4. Determinación de los costos estimados de la escorrentía superficial cuando se descarga para tratamiento y en cuerpos de agua Sección 6. Condiciones para desviar la escorrentía superficial de áreas residenciales y sitios empresariales 6.1. Provisiones generales 6.2. Determinación de estándares MPD para contaminantes al descargar aguas residuales superficiales en cuerpos de agua Sección 7. Sistemas e instalaciones para recolectar y desviar la escorrentía superficial de áreas residenciales y sitios empresariales 7.1. Esquemas de recolección y desvío de escorrentía superficial 7.2. Estructuras para la regulación de escorrentías superficiales durante el vertido a tratamiento y métodos para su cálculo 7.3. Bombeo de escorrentía superficial 7.4. Determinación de la capacidad de diseño instalaciones de tratamiento Sección 8. Tratamiento de la escorrentía superficial de áreas residenciales y sitios empresariales 8.1. Provisiones generales 8.2. limpieza mecanica 8.3. Tratamiento de aguas residuales por flotación 8.4. Filtración 8.5. Tratamiento reactivo de la escorrentía superficial 8.6. Tratamiento biológico 8.7. Intercambio iónico 8.8. Adsorción 8.9. Ozonización 8.10. Tratamiento de lodos 8.11. Desinfección de escorrentías superficiales Leyenda: BIBLIOGRAFÍA Anexo 1 Clasificación de distritos Federación Rusa dependiendo de las condiciones climáticas Anexo 2 Valores de intensidad de lluvia q20 Anexo 3 Valores de los parámetros n, mr, γ para la determinación de los caudales estimados en colectores pluviales Anexo 4 Duración promedio de lluvia por día con precipitación Anexo 5 Método para construir un gráfico de la función de distribución de probabilidad de las capas de lluvia diarias y un ejemplo de cálculo de la capa de lluvia diaria con un período dado de un solo exceso de Р< 1 года Apéndice 6 Metodología para el cálculo de la capa diaria de precipitación con determinada probabilidad de exceder Anexo 7 Esquemas de regulación de escurrimientos superficiales y metodología para el cálculo del caudal de aguas residuales vertidas para tratamiento y a cuerpos de agua Anexo 8 Método de cálculo del rendimiento estaciones de bombeo para el bombeo de escorrentías superficiales |
Introducción
3. Reglas para el uso de sistemas públicos de suministro de agua y alcantarillado en la Federación Rusa.
Las recomendaciones fueron desarrolladas por un equipo de especialistas del Centro Científico Estatal de la Federación Rusa FSUE "NII VODGEO" bajo la supervisión científica de un Doctor en Ciencias Técnicas, compuesto por: Candidatos de Ciencias Técnicas, Doctores en Ciencias Técnicas, Ingenieros, Candidatos de Ciencias Técnicas, Doctores en Ciencias Técnicas.
Al desarrollar las Recomendaciones, los datos de los estudios de campo obtenidos por los especialistas del Instituto de Investigación de Logros de los Logros de la Región de Leningrado de Leningrado que llevan el nombre de V.I. , VNIIVO y una serie de organizaciones de investigación de sucursales en empresas de diversas industrias, así como datos de la experiencia de operar instalaciones de tratamiento de escorrentía superficial de los territorios de ciudades y empresas industriales diseñadas y construidas en los últimos 30 años.
El cálculo recomendado de los sistemas para la recolección y eliminación de aguas residuales superficiales se basa en el método de limitar las intensidades, desarrollado y desarrollado posteriormente por un ingeniero, Doctor en Ciencias Técnicas, Candidato a Ciencias Técnicas, Doctores en Ciencias Técnicas y A. M. Kurganov.
Los autores expresan su especial agradecimiento al especialista jefe de la Empresa Unitaria Estatal Soyuzvodokanalproekt, Candidato a Ciencias Técnicas por su ayuda en la preparación de las Recomendaciones, así como a los participantes del seminario del Instituto de Investigación de VODGEO "Sistemas para la recolección, desviación y tratamiento de escorrentías superficiales de áreas residenciales de ciudades y empresas industriales" (6 y 7 de abril de 2005 Moscú) dedicado a la nueva edición de las Recomendaciones para comentarios y sugerencias.
1 Con la publicación de estas recomendaciones "Recomendaciones temporales para el diseño de instalaciones para el tratamiento de escorrentías superficiales de los territorios de empresas industriales y el cálculo de las condiciones para su liberación en cuerpos de agua", publicado por VNII VODGEO en 1983, dejan de ser válidos. .
Sección 1 Documentos legislativos y reglamentarios
1. Código de Aguas de la Federación Rusa del 16 de noviembre de 1995.
3. Reglas de protección Superficie del agua. -M., 1991.
4. SanPiN 2.1.5.980-00. Requisitos higiénicos para la protección de las aguas superficiales.
5. GOST 17.1.3.13-86. Requerimientos generales a la protección de las aguas superficiales contra la contaminación.
6. Reglas para el uso de sistemas públicos de suministro de agua y alcantarillado en la Federación Rusa. Aprobado por Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 12 de febrero de 1999 No. 000.
7. SNiP 2.04.03-85. Alcantarillado. Redes y estructuras externas.
8. SNiP 23-01-99. Climatología de la edificación.
9. GOST 17.1.1.01-77. Protección de la Naturaleza. Hidrosfera. Uso y protección de las aguas. Términos básicos y definiciones.
10. GOST 17.1.3.13-86. Protección de la Naturaleza. Hidrosfera. Clasificación de los cuerpos de agua.
11. SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03. Normas y reglamentos sanitarios y epidemiológicos.
12. GOST 27065-86. Calidad del agua. Términos y definiciones.
13. GOST 19179-73. Hidrología terrestre. Términos y definiciones.
14. Lista de normas pesqueras: concentraciones máximas permisibles (MPC) y niveles indicativos de exposición segura (SLI) de sustancias nocivas para el agua en cuerpos de agua que tienen un propósito pesquero. Aprobado por orden de Roskomrybolovstvo de fecha 28 de junio de 1999 No. 96.
15. NO 2.1.5.1315-03. Concentraciones Máximas Permisibles (MAC) sustancias químicas en el agua de los objetos de agua de uso económico y potable y cultural y doméstico. Normas higiénicas. Aprobado y puesto en vigor por el Decreto del Médico Jefe Estatal de Sanidad de la Federación Rusa del 30 de abril de 2003 No. 78.
16. NO 2.1.5.1316-03. Niveles aproximados permisibles (TAC) de sustancias químicas en el agua de los cuerpos de agua para uso doméstico y potable. Normas higiénicas. Aprobado y puesto en vigor por el Decreto del Médico Jefe Estatal de Sanidad de la Federación Rusa de fecha 01.01.01 No. 78.
Sección 2. Términos y definiciones
A los efectos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones:
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO(acumulador de escorrentía superficial): una estructura para recibir, recolectar y promediar el caudal y la composición de las aguas residuales superficiales de áreas residenciales y sitios empresariales con el fin de su tratamiento posterior.
Documentos normativos y metodológicos que regulan el diseño de sistemas para la eliminación y tratamiento de aguas residuales superficiales (lluvia, deshielo, riego) de áreas residenciales y sitios empresariales, así como comentarios sobre las disposiciones de SP 32.13330.2012 “Alcantarillado. Redes y estructuras exteriores” y “Recomendaciones para el cálculo de sistemas de captación, derivación y tratamiento de escorrentías superficiales de zonas residenciales y emplazamientos de empresas y determinación de las condiciones para su vertido a masas de agua” (JSC “NII VODGEO”). Estos documentos permiten la disposición de la parte más contaminada de la escorrentía superficial para su tratamiento en una cantidad de al menos el 70% del volumen anual de escorrentía para áreas residenciales y sitios de empresas que están cerca de ellos en términos de contaminación, y la totalidad volumen de escorrentía de los sitios de las empresas cuyo territorio puede estar contaminado con sustancias específicas con propiedades tóxicas o contenido significativo de materia orgánica. Práctica de diseño común considerada estructuras de ingenieria sistemas de alcantarillado separados y combinados que permiten la descarga a corto plazo de parte de las aguas residuales cuando lluvias intensas (tormentas) de rara frecuencia caen a través de cámaras de separación (descargas de tormentas) en un cuerpo de agua. Se consideran situaciones relacionadas con las negativas de los departamentos territoriales de Expertos del Estado y la Agencia Federal de Pesca en la coordinación de la implementación de actividades para las instalaciones de construcción de capital diseñadas sobre la base del Artículo 60 del Código de Aguas de la Federación Rusa, que prohíbe la descarga de aguas residuales a cuerpos de agua que no hayan sido objeto de tratamiento sanitario y neutralización.
Palabras clave
Lista de literatura citada
- Danilov O. L., Kostyuchenko P. A. Una guía práctica para la selección y desarrollo de proyectos de ahorro de energía. - M., CJSC Tekhnopromstroy, 2006. S. 407–420.
- Recomendaciones para el cálculo de sistemas de captación, derivación y tratamiento de escurrimientos superficiales de zonas residenciales, sitios empresariales y determinación de las condiciones para su descarga a cuerpos de agua. Adenda a la SP 32.13330.2012 “Alcantarillado. Redes y estructuras externas” (versión actualizada de SNiP 2.04.03-85). - M., OJSC "NII VODGEO", 2014. 89 p.
- Vereshchagina L. M., Menshutin Yu. A., Shvetsov V. N. O marco normativo diseño de sistemas para la eliminación y tratamiento de aguas residuales superficiales: IX jornada científica y técnica "Lecturas de Yakovlevsky". – M., MGSU, 2014. S. 166–170.
- Molokov M. V., Shifrin V. N. Purificación de la escorrentía superficial de los territorios de ciudades y sitios industriales. – M.: Stroyizdat, 1977. 104 p.
- Alekseev M. I., Kurganov A. M. Organización de la desviación de la escorrentía superficial (lluvia y deshielo) de las zonas urbanas. - M .: Editorial ASV; SPb, SPbGASU, 2000. 352 p.
Después de recopilar los datos iniciales, determinar las pérdidas de calor de la casa y la potencia de los radiadores, queda por realizar un cálculo hidráulico del sistema de calefacción. Correctamente ejecutado, es garantía de un funcionamiento correcto, silencioso, estable y fiable del sistema de calefacción. Además, es una forma de evitar inversiones de capital y costos de energía innecesarios.
Cálculos y trabajos a realizar con antelación.
El cálculo hidráulico es la etapa de diseño más lenta y compleja.
- Primero, se determina el equilibrio de habitaciones y locales con calefacción.
- En segundo lugar, debe elegir el tipo de intercambiadores de calor o calentadores, así como organizarlos en el plano de la casa.
- En tercer lugar, el cálculo de la calefacción de una casa privada supone que ya se ha hecho una elección con respecto a la configuración del sistema, tipos de tuberías y accesorios (regulación y cierre).
- Cuarto, se debe hacer un dibujo sistema de calefacción. Es mejor si es un diagrama axonométrico. Debe indicar los números, la longitud de las secciones calculadas y las cargas térmicas.
- En quinto lugar, se instala el anillo de circulación principal. Se trata de un circuito cerrado, que incluye tramos de tubería sucesivos dirigidos al montante del aparato (si se considera un sistema monotubo) o al calentador más lejano (si se trata de un sistema bitubo) y de regreso a la fuente de calor.
Cálculo del calentamiento en casa de madera realizado de acuerdo con el mismo esquema que en un ladrillo o en cualquier otra casa de campo.
Procedimiento de cálculo
El cálculo hidráulico del sistema de calefacción implica las siguientes tareas:
- determinación de los diámetros de la tubería en varios segmentos (al mismo tiempo, se tienen en cuenta las velocidades económicamente viables y recomendadas del movimiento del refrigerante);
- cálculo de pérdidas de presión hidráulica en diferentes áreas;
- balanceo hidráulico de todas las ramas del sistema (instrumentación hidráulica y otros). Implica el uso de válvulas de control, lo que le permite realizar un equilibrio dinámico en modos de operación hidráulicos y térmicos no estacionarios del sistema de calefacción;
- Cálculo del caudal de refrigerante y pérdida de presión.
¿Existen calculadoras gratuitas?
Para simplificar el cálculo del sistema de calefacción de una casa privada, puede usar programas especiales. Por supuesto, no hay tantos como editores gráficos, pero todavía hay una opción. Algunos se distribuyen de forma gratuita, otros, en versiones de demostración. En cualquier caso, será posible realizar los cálculos necesarios una o dos veces sin inversiones materiales.
Software CO de Oventrop
El software gratuito "Oventrop CO" está diseñado para realizar un cálculo hidráulico de la calefacción de una casa de campo.
Oventrop CO está diseñado para proporcionar asistencia gráfica durante la fase de planificación del proyecto de calefacción. Le permite realizar un cálculo hidráulico para sistemas monotubo y bitubo. Es simple y conveniente trabajar en él: hay bloques listos para usar, se lleva a cabo un control de errores, un gran catálogo de materiales
Sobre la base de los ajustes previos y la selección de dispositivos de calefacción, tuberías y accesorios, se pueden diseñar nuevos sistemas. Además, es posible ajustar esquema existente. Se realiza seleccionando la potencia de los equipos ya disponibles en función de las necesidades de las habitaciones y locales climatizados.
Ambas opciones se pueden combinar en este programa, lo que le permite ajustar fragmentos existentes y diseñar otros nuevos. Con cualquier opción de cálculo, Oventrop CO selecciona la configuración del refuerzo. En términos de realizar cálculos hidráulicos, este programa tiene amplias oportunidades: desde seleccionar diámetros de tuberías hasta analizar el flujo de agua en los equipos. Todos los resultados (tablas, gráficos, figuras) se pueden imprimir o transferir al entorno de Windows.
Software "Instal-Therm HCR"
El programa "Instal-Therm HCR" le permite calcular el sistema de calefacción por radiadores y superficies.
Viene en el paquete InstalSystem TECE, que incluye tres programas más: Instal-San T (para diseñar el suministro de agua fría y caliente), Instal-Heat & Energy (para calcular las pérdidas de calor) e Instal-Scan (para escanear dibujos).
El programa "Instal-Therm HCR" está equipado con amplios catálogos de materiales (tuberías, consumidores de agua, accesorios, radiadores, aislamiento térmico y válvulas). Los resultados de los cálculos se emiten en forma de especificaciones de los materiales y productos ofrecidos por el programa. El único inconveniente de la versión de prueba es que no se puede imprimir.
Capacidades informáticas de "Instal-Therm HCR": - selección por diámetro de tuberías y accesorios, así como tes, accesorios, distribuidores, casquillos y aislamiento térmico de la tubería; - determinación de la altura de elevación de las bombas ubicadas en los mezcladores del sistema o en el área; - hidráulico y cálculos térmicos superficies de calentamiento, determinación automática de la temperatura óptima de entrada (suministro); - selección de radiadores, teniendo en cuenta el enfriamiento en las tuberías del agente de trabajo.
La versión de prueba es de uso gratuito, pero tiene algunas limitaciones. En primer lugar, como ocurre con la mayoría de los programas shareware, los resultados no se pueden imprimir ni exportar. En segundo lugar, solo se pueden crear tres proyectos en cada una de las aplicaciones del paquete. Es cierto que puedes cambiarlos tanto como quieras. En tercer lugar, el proyecto creado se guarda en un formato modificado. Los archivos con esta extensión no serán leídos por ninguna otra prueba o incluso por la versión estándar.
Software HERZ CO
El programa HERZ C.O. se distribuye gratuitamente. Con su ayuda, puede realizar un cálculo hidráulico de los sistemas de calefacción de una y dos tuberías. Una diferencia importante con respecto a otros es la capacidad de realizar cálculos en edificios nuevos o reconstruidos, donde una mezcla de glicol actúa como portador de calor. Este software tiene un certificado de conformidad de TsSPS LLC.
HERZ C. O. proporciona al usuario las siguientes opciones: selección de tuberías por diámetro, configuración de reguladores de diferencia de presión (derivación, base de drenajes); análisis de consumo de agua y determinación de pérdidas de carga en equipos; cálculo de la resistencia hidráulica de los anillos de circulación; teniendo en cuenta las autoridades necesarias de válvulas termostáticas; reducción del exceso de presión en los anillos de circulación seleccionando los ajustes de las válvulas. Para comodidad del usuario, se organiza la entrada de datos gráfica. Los resultados del cálculo se muestran en forma de diagramas y planos de planta.
Representación esquemática de los resultados de cálculo en HERZ C.O. mucho más conveniente que la especificación de materiales y productos, en la forma en que se muestran los resultados de los cálculos en otros programas
El programa tiene una ayuda sensible al contexto desarrollada que proporciona información sobre comandos individuales o indicadores de entrada. El modo de operación de múltiples ventanas le permite ver simultáneamente varios tipos de datos y totales. Trabajar con el trazador y la impresora se organiza de manera extremadamente simple, antes de imprimir, puede obtener una vista previa de las páginas de salida.
Programa HERZ CO equipado con una función conveniente de búsqueda automática y diagnóstico de errores en tablas y diagramas, así como acceso rápido a los datos del catálogo de accesorios, calentadores y tuberías
Los sistemas de control modernos con condiciones térmicas en constante cambio requieren equipos para monitorear los cambios y regularlos.
Es muy difícil elegir válvulas de control sin conocer la situación del mercado. Por lo tanto, para hacer un cálculo de calefacción para el área de toda la casa, es mejor usar una aplicación de software con una gran biblioteca de materiales y productos. No solo la operación del sistema en sí depende de la exactitud de los datos obtenidos, sino también la cantidad de inversión de capital que se requerirá para su organización.
Hoy analizaremos cómo hacer un cálculo hidráulico del sistema de calefacción. De hecho, hasta el día de hoy, se está extendiendo la práctica de diseñar sistemas de calefacción por capricho. Este es un enfoque fundamentalmente erróneo: sin un cálculo preliminar, elevamos el nivel de consumo de material, provocamos modos de funcionamiento anormales y perdemos la oportunidad de lograr la máxima eficiencia.
Metas y objetivos del cálculo hidráulico
Desde el punto de vista de la ingeniería, un sistema de calentamiento de líquidos parece ser un complejo bastante complejo, que incluye dispositivos para generar calor, transportarlo y liberarlo en habitaciones con calefacción. Se considera que el modo ideal de operación del sistema de calefacción hidráulica es aquel en el que el refrigerante absorbe el máximo calor de la fuente y lo transfiere a la atmósfera de la habitación sin pérdida durante el movimiento. Por supuesto, tal tarea parece completamente inalcanzable, pero un enfoque más reflexivo nos permite predecir el comportamiento del sistema en varias condiciones y acercarnos lo más posible a los indicadores de referencia. Este es el objetivo principal del diseño de sistemas de calefacción, la parte más importante de la cual se considera el cálculo hidráulico.
Los objetivos prácticos del cálculo hidráulico son los siguientes:
- Comprender a qué velocidad y en qué volumen se mueve el refrigerante en cada nodo del sistema.
- Determinar el impacto que tiene un cambio en el modo de funcionamiento de cada uno de los dispositivos sobre todo el complejo en su conjunto.
- Determinar qué rendimiento y características de rendimiento de los componentes y dispositivos individuales serán suficientes para que el sistema de calefacción realice sus funciones sin un aumento significativo en el costo y proporcionando un margen de seguridad excesivamente alto.
- En última instancia, para garantizar una distribución estrictamente dosificada de energía térmica a varias zonas de calefacción y garantizar que esta distribución se mantenga con una alta constancia.
Podemos decir más: sin al menos cálculos básicos, es imposible lograr una estabilidad aceptable y un uso a largo plazo del equipo. Modelar el funcionamiento de un sistema hidráulico, de hecho, es la base sobre la que se construye todo el desarrollo de diseño posterior.
Tipos de sistemas de calefacción.
Las tareas de los cálculos de ingeniería de este tipo se complican por la gran diversidad de sistemas de calefacción, tanto en términos de escala como de configuración. Hay varios tipos de intercambiadores de calor, cada uno de los cuales tiene sus propias leyes:
1. Sistemas de callejón sin salida de dos tubos a - la versión más común del dispositivo, muy adecuada para organizar circuitos de calefacción tanto centrales como individuales.
Transferido de calculo termotecnico a hidráulica se lleva a cabo introduciendo el concepto de flujo másico, es decir, una cierta masa de refrigerante suministrada a cada sección circuito de calefacción. El flujo másico es la relación entre la salida de calor requerida y el producto de la capacidad calorífica específica del refrigerante y la diferencia de temperatura en las tuberías de suministro y retorno. Por lo tanto, los puntos clave están marcados en el croquis del sistema de calefacción, para los cuales se indica el caudal másico nominal. Por conveniencia, el flujo volumétrico también se determina en paralelo, teniendo en cuenta la densidad del portador de calor utilizado.
G \u003d Q / (c (t 2 - t 1))
- Q - requerido energía térmica, W
- c - capacidad calorífica específica del refrigerante, para agua aceptada 4200 J / (kg ° С)
- ΔT \u003d (t 2 - t 1) - diferencia de temperatura entre el suministro y el retorno, ° С
La lógica aquí es simple: para entregar la cantidad requerida de calor al radiador, primero debe determinar el volumen o la masa del refrigerante con una capacidad calorífica dada que pasa a través de la tubería por unidad de tiempo. Para hacer esto, se requiere determinar la velocidad de movimiento del refrigerante en el circuito, que es igual a la relación entre el flujo volumétrico y el área de la sección transversal del paso interno de la tubería. Si la velocidad se calcula en relación con el caudal másico, se debe sumar al denominador el valor de la densidad del refrigerante:
V = G/(ρf)
- V es la velocidad del refrigerante, m/s
- G - caudal de refrigerante, kg / s
- ρ es la densidad del refrigerante, para el agua puede tomar 1000 kg / m 3
- f es el área de la sección transversal de la tubería, se encuentra mediante la fórmula π- r 2, donde r es el diámetro interior de la tubería, dividido por dos
Se necesitan datos de caudal y velocidad para determinar el diámetro nominal de las tuberías de desacoplamiento, así como el caudal y la presión bombas de circulacion. Los dispositivos de circulación forzada deben crear un exceso de presión para vencer la resistencia hidrodinámica de las tuberías y válvulas. La mayor dificultad es el cálculo hidráulico de sistemas con circulación natural (gravitacional), para los cuales la sobrepresión requerida se calcula a partir de la tasa y el grado de expansión volumétrica del refrigerante calentado.
Pérdidas de carga y presión
El cálculo de los parámetros de acuerdo con las relaciones descritas anteriormente sería suficiente para los modelos ideales. EN vida real tanto el flujo volumétrico como la velocidad del refrigerante siempre diferirán de los calculados en diferentes puntos del sistema. La razón de esto es la resistencia hidrodinámica al movimiento del refrigerante. Se debe a una serie de factores:
- Las fuerzas de fricción del refrigerante contra las paredes de las tuberías.
- Resistencia de flujo local formada por accesorios, grifos, filtros, válvulas termostáticas y otros accesorios.
- La presencia de ramas de tipos de conexión y ramificación.
- Remolinos turbulentos en giros, constricciones, expansiones, etc.
El problema de encontrar la caída de presión y la velocidad en diferentes partes del sistema se considera legítimamente el más difícil, se encuentra en el campo de los cálculos de los medios hidrodinámicos. Entonces, las fuerzas de fricción del fluido alrededor superficies internas Las tuberías se describen mediante una función logarítmica que tiene en cuenta la rugosidad del material y la viscosidad cinemática. Calcular remolinos turbulentos es aún más difícil: el más mínimo cambio en el perfil y la forma del canal hace que cada situación individual sea única. Para facilitar los cálculos, se introducen dos coeficientes de referencia:
- Kvs- caracterizar el paso de tuberías, radiadores, separadores y otras áreas próximas a las lineales.
- km- determinación de la resistencia local en varios accesorios.
Estos coeficientes son indicados por los fabricantes de tuberías, válvulas, grifos, filtros para cada producto individual. Usar los coeficientes es bastante fácil: para determinar la pérdida de presión, Kms se multiplica por la relación del cuadrado de la velocidad del refrigerante al doble del valor de la aceleración de caída libre:
Δh ms = Kms (V 2 /2g) o Δp ms = K ms (ρV 2 /2)
- Δh ms - pérdida de presión en resistencias locales, m
- Δp ms - pérdida de presión en resistencias locales, Pa
- K ms - coeficiente de resistencia local
- g - aceleración de caída libre, 9,8 m/s 2
- ρ es la densidad del refrigerante, para agua 1000 kg / m 3
La pérdida de presión en los tramos lineales es la relación entre la capacidad del canal y el factor de capacidad conocido, y el resultado de la división debe elevarse a la segunda potencia:
P \u003d (G / Kvs) 2
- P - pérdida de carga, barra
- G - el caudal real del refrigerante, m 3 / hora
- Kvs - rendimiento, m 3 / hora
Preequilibrio del sistema
El objetivo final más importante del cálculo hidráulico del sistema de calefacción es el cálculo de tales valores de rendimiento en los que una cantidad estrictamente dosificada de refrigerante con una cierta temperatura ingresa a cada parte de cada circuito de calefacción, lo que garantiza una liberación de calor normalizada en los dispositivos de calefacción. . Esta tarea parece difícil a primera vista. En realidad, el equilibrio se realiza mediante válvulas de control que restringen el flujo. Para cada modelo de válvula, se indican tanto el coeficiente Kvs para el estado completamente abierto como el gráfico de cambio del coeficiente Kv para diferentes grados de apertura del vástago de ajuste. Al cambiar la capacidad de las válvulas, que generalmente se instalan en los puntos de conexión de los dispositivos de calefacción, es posible lograr la distribución deseada del refrigerante y, por lo tanto, la cantidad de calor que transfiere.
Sin embargo, hay un pequeño matiz: cuando cambia el rendimiento en un punto del sistema, no solo cambia el flujo real en la sección bajo consideración. Debido a una disminución o aumento en el flujo, el equilibrio en todos los demás circuitos cambia hasta cierto punto. Si tomamos, por ejemplo, dos radiadores con diferente potencia térmica, conectados en paralelo con el movimiento del refrigerante que se aproxima, entonces con un aumento en el rendimiento del dispositivo que es el primero en el circuito, el segundo recibirá menos refrigerante debido a un aumento en la diferencia de resistencia hidrodinámica. Por el contrario, cuando el flujo se reduce debido a la válvula de control, todos los demás radiadores más abajo en la cadena recibirán automáticamente un mayor volumen de refrigerante y necesitarán una calibración adicional. Cada tipo de cableado tiene sus propios principios de equilibrio.
Complejos de software para cálculos.
Obviamente, los cálculos manuales se justifican solo para sistemas de calefacción pequeños con un máximo de uno o dos circuitos con 4-5 radiadores en cada uno. Los sistemas de calefacción más complejos con una potencia térmica de más de 30 kW requieren un enfoque integrado para el cálculo de la hidráulica, lo que amplía la gama de herramientas utilizadas mucho más allá del lápiz y el papel.
Hoy en día, hay un buen número software proporcionados por los mayores fabricantes de equipos de calefacción como Valtec, Danfoss o Herz. En tales sistemas de software para calcular el comportamiento de la hidráulica, se utiliza la misma metodología, que se describió en nuestra revisión. Primero, se modela una copia exacta del sistema de calefacción diseñado en el editor visual, para lo cual se indican los datos sobre la producción de calor, el tipo de refrigerante, la longitud y la altura de las caídas de las tuberías, los accesorios utilizados, los radiadores y las bobinas de calefacción por suelo radiante. La biblioteca de programas contiene una amplia gama de dispositivos y accesorios hidráulicos, para cada producto el fabricante ha determinado de antemano los parámetros operativos y los coeficientes básicos. Si lo desea, se pueden agregar muestras de dispositivos de terceros si se conoce la lista requerida de características para ellos.
Al final del trabajo, el programa permite determinar un paso condicional adecuado de tuberías, para seleccionar un suministro y presión suficientes de las bombas de circulación. El cálculo se completa equilibrando el sistema, mientras que en el curso de la simulación de la operación hidráulica, se tienen en cuenta las dependencias y la influencia de los cambios en el rendimiento de un nodo del sistema en todos los demás. La práctica muestra que el desarrollo y uso de productos de software incluso pagados es más barato que si los cálculos se confiaran a especialistas contratados.