Расчет однотрубной системы отопления в danfoss co

Обновлено: 19.05.2024

Программы подбора оборудования Данфосс

В данном разделе находятся программы для подбора оборудования Данфосс.

Danfoss CO

Программа для расчета сопротивления системы. Позволяет осуществить подбор необходимого отопительного обрудования, расчитать диаметры запорной арматуры. Производит расчет как двухтрубной, так и однотрубной системы отопления. Программа содержит богатый справочный материал по оборудованию Данфосс. Алгоритмы расчета соответствуют всем нормам проектирования в России.

Программа для подбора теплообменников Данфосс

С помощью данного инструмента пользователь может подобрать оборудование из типового ряда теплообменников Данфосс. Результаты подбора можно распечатать или сохранить в любом текстовом редакторе.

Alexey Yurkevich

Мои публикации на темы обучения по различным дисциплинам строительного направления, обзоры различных продуктов широкого потребления и программ. Опыт использования программного обеспечения и различных продуктов. Видео ссылки на YouTube!

  • Главная страница
  • Обсуждения
  • Реклама и сотрудничество
  • О Alexey Yurkevich Blogger

суббота, 5 мая 2018 г.

ПО Danfoss C.O. 4.1 Basic - теплогидравлический расчет. Пример расчета коттеджа.



Все кто начинает строить дом сталкивается с рядом трудностей по обеспечению его в последствии отопительным оборудованием для эффективного поддержания комфортной температуры, что бы в последствии экономить на потреблении энергетических ресурсов при отоплении здания. Когда определили мощность отопительных установок помещений и здания, при помощи ПО Danfoss OZC 6.0 Basic с от рисовкой здания в 3D, после на основании полученных значений необходимо подобрать и рассчитать оборудование для отопления (трубопроводы, отопительные приборы, регулировочную и запорную арматуру, смесительные узлы, котел и др.) для эффективного поддержания комфортной температуры в помещениях и здании. Все это, так же на прямую влияет на расход газа или другого вида топлива при эксплуатации Вашего дома (здания) в отопительный период. Для этого служит программное обеспечение Danfoss C.O. 4.1 Basic.
Программное обеспечение Danfoss C.O. 4.1 Basic является фирменной программой Danfoss и является бесплатным аналогом программы Auditor C.O. 4.1 Basic при условии, что на Ваш регион выделены лицензии-ключи для использования в проектной, учебной деятельности и Вам достаточно применения арматуры и составляющих фирмы Danfoss.

Основные особенности программного обеспечения Danfoss C.O. 4.1 Basic является визуализация введения исходных данных по планировкам этажей и строительным ограждающим конструкций для уменьшения ошибок при обычном введении различных числовых значений и от рисовки систем отопления в виде схем.

Программное обеспечение Danfoss C.O. 4.1 Basic рассчитывает теплогидравлический расчет различных насосных систем отопления (однотрубных, двухтрубных, горизонтальных, вертикальных, местных и централизованных) на основе оборудования, которое поставляет производитель Danfoss и полная база отопительного оборудования других фирм, которое отсутствует у данного производителя для проектирования и расчета систем отопления.

В программное обеспечение Danfoss C.O. 4.1 Basic может быть интегрированы результаты расчета и строительные конструкции здания из программного обеспечения Danfoss OZC 6.1 Basic.

Для более наглядного ознакомления с программой Danfoss C.O. 4.1 Basic и основных функциональных возможностей служат представленные видео.

Программа Danfoss C.O. 4.1.Basic S01.E01. Введение

Alexey Yurkevich

Мои публикации на темы обучения по различным дисциплинам строительного направления, обзоры различных продуктов широкого потребления и программ. Опыт использования программного обеспечения и различных продуктов. Видео ссылки на YouTube!

  • Главная страница
  • Обсуждения
  • Реклама и сотрудничество
  • О Alexey Yurkevich Blogger

воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Программа Danfoss C.O. 3.8. Однотрубная, вертикальная с верхней разводкой СО


В программе Danfoss C.O. 3.8. сейчас будет представлен второй расчет, после расчета однотрубной, вертикальной с нижней разводкой системы отопления (СО). В котором мы рассмотрели особенности расчета однотрубной системы от двухтрубных систем для жилого здания.

Сейчас рассмотрим второй расчет с однотрубной, вертикальной с верхней разводкой СО в ПО Danfoss C.O. 3.8.

Во втором расчете рассмотрена однотрубная, вертикальная с верхней разводкой СО, а именно принципы проектирования с автоматическими и ручными балансировочными клапанами, а так же продемонстрированы основные моменты недочетов ПО, и, как их можно без проблем обойти.

Расчет однотрубной системы отопления в danfoss co

Какую исправность изоляции в % вы задаете для трубопроводов.

Мой случай такой:
Коллекторная разводка отопления.
При изоляции Rockwool 30мм кашированными цилиндрами получаем 80%.
Программа выдает, что поступление тепла от трубопроводов в коридоре, где разведены где-то 50% длины всех труб получаем перегрев в 2-3 раза.
Это если мы все 100 % тепловыделений изолированной трубы считаем поступившими в помещение.

Почему по рекомендации в программе надо учитывать только 30% теплопоступлений от трубопроводов?

Куда девать остальные 70%?

В чем я не прав.


kami



Просмотр профиля 21.2.2006, 15:02 Изучаю самостоятельно по инструкции пользователя, что на диске, распространяемом диллерами компании Danfoss, но что-то туго (раньше работал и работаю на проге Comfort под DOS). Что посоветуете, может есть какая-то литература или ссылки. Поделитесь опытом. Работаю индивидуально по трудовому соглашению, нет возможности купить коммерческие версии других программ. Насколько Danfoss CO - хороша в моей ситуации. Заранее благодарю. 21.2.2006, 16:32 изучил самостоятельно по прилагающейся инструкции, в принципе вполне доходчиво, но очень не понравилась графическая часть, так ни разу в реальных проектах и не воспользовался. Кстати программа эта есть и под других производителей (арматуры, труб, приборов), на сайте производителя программы (польском) можно их все найти, но ессно на польском языке 21.2.2006, 19:20 Разбирался с подобными (KAN, HERZ) - это все одно и тоже.
На практике в проекты почти не применяю. Только на ответственных объектах. Как по мне - трудоемко довольно.
А так, к примеру, 2-этажные бытовки к производственным помещениям того внимания не заслуживают, или котедж. Быстрее вручную или в екселе сопротивление системы прикинуть для насоса. А показатели настройки балансировчных и термостатов - уже при наладке подрядчик.
Ну, если конечно, пожелают, - посчитаем.
Лично меня не устраивает то, что нет наших регистров. Ну и так ,по-мелочам.
Графический интерфейс слабоват. 4.3.2006, 19:54

Как понять -- перегев? Перегрев помещения? В этом помещении есть теплопотери, радиаторы?

Если в данном помещении есть теплопотери и, соотв., радиаторы, то согласно СНиП Отопление. при подборе о/приборов номинальный тепловой поток прибора уменьшается не более чем на 5% или 60Вт за счет теплопоступлений от трубопроводов (0,9*Qтруб). Рекомендации в КАН СО Графе даны с учетом европейских норм и принципов расчета. Я принимаю 70% и 5%. Величина 70% дает больший размер (кол-во секций ) радиаторов, чем положенные по СНиП 0,9 (90%) -- т.е. выбираю худший вариант. Когда нормы наши противоречат европейским -- принимаю тот вариант, при котором запас на систему(приборы, диаметры трубпороводов) отопления наибольший.

Если в данном помещении приборов нет -- проценты учета теплопоступлений те же, но на ошибки, выдаваемые программой по слишком большим теплопоступлениям не надо обращать внимание.

Тепло от трубопроводов (в полу в изоляции) неэффективно поступает в помещения -- т.е. теряется, так же как теплопотери стояков и магистралей, и не учитывается в тепловом баллансе помещений. Если же в связи с большой скученностью трубопроводов теплопоступления довольно большие ( с учетом объема помещения), то нужно увеличивать степень теплоизоляции ( до 90. 95%).

А вообще КАН СО Граф классная прога, люблю и давно пользую. Советую всем.


kami



Просмотр профиля 18.3.2006, 9:15

Alexey Yurkevich

Мои публикации на темы обучения по различным дисциплинам строительного направления, обзоры различных продуктов широкого потребления и программ. Опыт использования программного обеспечения и различных продуктов. Видео ссылки на YouTube!

  • Главная страница
  • Обсуждения
  • Реклама и сотрудничество
  • О Alexey Yurkevich Blogger

суббота, 5 декабря 2020 г.

Программа Danfoss C.O. 3.8. Однотрубная, вертикальная с нижней разводкой СО


Знакомство с программой Danfoss C.O. 3.8. состоялось уже давно, где рассматривались двухтрубные лучевые и периметральные системы отопления (СО) для жилых и не только зданий. Несмотря на то, что программа больше не поддерживается разработчиком программы (17.01.2019), но она до сих пор актуальна и её можно скачать у производителя оборудования Danfoss.

В этот раз рассмотрим, как рассчитывается однотрубная, вертикальная с нижней разводкой СО в ПО Danfoss C.O. 3.8.

В новом видеоролике рассмотрена однотрубная, вертикальная с нижней разводкой СО, а именно принципы проектирования с автоматическими и ручными балансировочными клапанами, а так же продемонстрированы основные моменты недочетов ПО, и, как их можно без проблем обойти.

Для расчетов в ПО Danfoss C.O. 3.8 воспользуемся определёнными мощностями отопительных установок помещений и здания, которые рассчитали при помощи ПО Oventrop OZC 5.0.

Программа Danfoss C.O. 3.8. S04.E01. Однотрубная, вертикальная с нижней разводкой СО!)

Несмотря на то, что оболочка ПО CO 3.8 заточена под оборудование Danfoss, однако эта оболочка универсальна и на сайте производителя ПО можно скачать ПО для другого производителя оборудования и заменить тип оборудования Danfoss на аналогичный тип оборудование выбранного производителя, а принцип проектирования остается неизменным!)

К расчету горизонтальных однотрубных систем отопления

Вертикальные системы отопления достаточно полно исследованы и нашли широкое применение для отопления зданий. До 1960 года, как правило, проектировались и монтировались двухтрубные вертикальные системы отопления. После 1960 года были изучены и внедрены однотрубные вертикальные системы с верхней разводкой подающей магистрали. В дальнейшем, после разработки специалистами Ленинграда П-образных вертикальных систем отопления, эти системы с 1970 года получили самое широкое применение и проектируются в настоящее время.

Горизонтальные системы отопления проектировались, как правило, в промышленных и общественных зданиях большого объема (цеховое отопление или отопление залов). Это имеет место и в настоящее время. Как правило, эти системы монтируются не из типовых узлов (нельзя заготавливать впрок). Монтаж ведется «по месту» установки нагревательных приборов (длину радиаторного узла диктует длина нагревательного прибора). Для определения поверхности нагрева приборов, как правило, расчет основан на «среднем температурном напоре» для всей ветви горизонтальной системы. Это недопустимо, если ветвь системы обслуживает различные по нагрузкам помещения. В справочной литературе таких примеров расчета горизонтальных однотрубных систем нет. Типовые радиаторные узлы с односторонним присоединением приборов не разработаны. Имеющиеся данные носят рекомендательный характер. Применение узла с трехходовым краном (см. СН 419–70–М, 1972) было отменено, т. к. пользование им невозможно. Применение эксцентриковых шайб в замыкающих участках (система А. В. Мазо) привело к резьбовому соединению (сгон), что кроме удорожания узла во время эксплуатации системы приводило к появлению течей.

Горизонтальные системы отопления в жилых зданиях повышенной этажности не находили применения, т. к. кроме увязки гидравлических потерь в ветвях поэтажно с учетом (соответственно этажу) гравитационного давления необходимо выполнять расчет малых циркуляционных колец. Этой громоздкой работы при проектировании вертикальной системы нет, т. к. гравитационное давление суммируется поэтажно на весь вертикальный стояк и рассматривается как запас к величине насосного циркуляционного давления.

Расчет горизонтальной системы отопления требует тщательного анализа работы всех поэтажных ветвей и расчета всех малых циркуляционных колец, чтобы не было проблем при пуске и эксплуатации системы отопления.

Вот некоторые причины, которые сдерживали широкое применение горизонтальных систем отопления.

В настоящее время востребованность этих систем возрастает, т. к. они обладают определенными преимуществами перед вертикальными системами, что нашло отражение в последних трех изданиях СНиП – ОВ и К.

Рассмотрим динамику изменения рекомендаций этой нормативной литературы:

1. СНиП 2.04.05–91* (2001 год), стр. 5 п. 3.15*: «системы поквартирного отопления в зданиях следует проектировать двухтрубными, предусматривая при этом установку приборов регулирования, контроля и учета расхода теплоты для каждой квартиры».

2. СНиП 2.04.05–91* (2003 год), стр. 5 п. 3.15*: «в жилых зданиях следует предусматривать:

– устройство поквартирных систем отопления с горизонтальной разводкой труб и установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры».

3. СНиП 41–01–2003 (2004 год), п. 6.1.3: «отопление жилых зданий следует проектировать, обеспечивая регулирование и учет расхода теплоты каждой квартирой».

«В жилых зданиях следует предусматривать:

– установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры при устройстве поквартирных систем отопления с горизонтальной (лучевой) разводкой труб».

Проанализируем этот кризис нормативной литературы по отоплению.

В первом случае диктуется системы «проектировать двухтрубными». Почему нельзя однотрубные? Не разработаны другие?

Во втором случае – «следует предусматривать с горизонтальной разводкой труб» – это значит можно и двухтрубные, и однотрубные. Существенно демократичнее. Зависит от инициативы и грамотности проектировщика.

В третьем случае – «следует проектировать», затем «следует предусматривать… устройство систем с горизонтальной (лучевой) разводкой труб». Если внимательно рассмотреть конструкцию этой системы, то она включает два коллектора в каждой квартире (так называемые «гребенки») с двухтрубной обвязкой каждого прибора, что требует устройства пола на лагах или замоноличивания труб в гофрах в перекрытие. На коллекторах устанавливается балансировочная и настроечная арматура, а на подводках к приборам регулирующая по расходу теплоотдачу арматура с термоголовками. Это необоснованно увеличивает сметную стоимость системы отопления, причем не в пользу отечественного товаропроизводителя. Применение металлополимерных труб по стоимости сопоставимо со стальными. Опорожнение системы самотеком в дренажную трубу не предусмотрено.

Далее, в п. 6.1.3 – «предусматривать устройство поквартирного учета теплоты индикаторами расхода теплоты на каждом отопительном приборе».

По этому пункту даже трудно дать объяснение, т. к. не ясно, кто и как часто снимает показания, что это за «контролеры», расхаживающие по квартирам к каждому прибору.

Типовой радиаторный узел с односторонним присоединением радиатора к магистрали горизонтальной системы отопления

Последнее указание в этом пункте – «следует предусматривать:

– установку общего счетчика расхода теплоты для здания в целом с организацией поквартирного учета теплоты пропорционально отапливаемой площади или другим показателям».

«Общий теплосчетчик для всей системы» – уже встречалось в предыдущих СНиПах. Здесь все понятно: подпункт дает разрешение на проектирование, монтаж и эксплуатацию вертикальных систем отопления. Как видим, п. 6.1.3 (СНиП 41–01–2003) повторяет п. 3.15* СНиП 2.04.05–91* (2003 год), кроме навязывания устройства «лучевых систем» поквартирного отопления.

Необходимо сказать об «очень дорогих» системах отопления. Для «элитного» строительства это, возможно, и приемлемо, но для массового строительства социального жилья требуется разработать более дешевую систему отопления. Из сказанного следует, что востребованность горизонтальных однотрубных квартирных систем отопления возрастает в связи с необходимостью учета тепловой энергии каждой квартирой, т. к. в вертикальной системе это выполнить невозможно.

Устройство горизонтальных однотрубных квартирных систем отопления (ГОК) позволяет иметь определенные преимущества перед вертикальными системами отопления:

– возможность индивидуального отключения квартиры от вертикального стояка-распределителя на ремонт практически не влияет на тепловой режим других квартир;

– существенное уменьшение сбрасываемой воды теплоносителя (обработанной и достаточно дорогой) в объеме системы одной квартиры;

– отключение ГОК системы отопления и сброс воды в дренажный стояк производится владельцем квартиры, не дожидаясь пока зальет и нижерасположенную квартиру;

– пуск ГОК системы отопления осуществляется по-этажно, по мере строительной готовности, что невозможно при вертикальной системе без дополнительных затрат;

– ГОК система отопления эстетичнее вертикальной, т. к. нет стояков в комнатах, а провести трубу диаметром 15 мм (20 мм) за плинтусом не представляет технической трудности;

– прокладка магистрали за плинтусом позволяет исключить «мостик холода» по заложенной в стене плите перекрытия или в стыках (швах) при крупнопанельной конструкции здания;

– такая система может быть оборудована теплосчетчиком, расположенным в помещении лестничной клетки в запирающемся шкафу (укрытии);

– ГОК система отопления имеет типовые радиаторные узлы (табл. 1, 2) с повышенным коэффициентом затекания воды в нагревательные приборы ( a = 0,4 – 0,65), что позволяет эффективно использовать параметры теплоносителя;

– типовой радиаторный узел можно заготавливать впрок, обезличенно, в заводских условиях, что существенно снижает его стоимость;

– типовой радиаторный узел можно использовать в конструкции ГОК системы отопления с металлополимерными магистралями, с учетом нормативных документов;

– ГОК система отопления удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к системам водяного отопления: санитарно-гигиеническим, теплотехническим, производственно-монтажным, эксплуатационным.

К специфическим требованиям, предъявляемым к ГОК системе отопления, можно отнести следующие:

1) прокладку магистралей не рекомендуется выполнять в конструкции пола (межэтажного перекрытия);

2) соединение труб (магистралей) выполнять только на сварке или пайке, если трубы медные;

3) предусмотреть крепление каждого замыкающего участка типового радиаторного узла к плите перекрытия скобой;

4) опорожнение системы в дренажный стояк обязательно.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решается за счет углов их поворотов. Монтаж системы достаточно прост. Сварка магистрали с типовым радиаторным узлом после «сухой сборки» и прихватки производится на полу, не в стесненных условиях. Затем длинные резьбы с накрученными контргайками и пробками вновь вкручиваются в отверстия радиатора на подмотку. Магистраль – только на сварке и не ниже уровня «чистого пола». После гидравлических (или пневматических) испытаний и покраски магистраль закрывается плинтусом без теплоизоляции. Таким образом, сама магистраль становится нагревательным прибором, что позволяет уменьшить тепловую мощность нагревательных приборов, а система отопления частично становится «плинтусной».

Далее рассмотрим возможность применения типовых радиаторных узлов в горизонтальных однотрубных системах отопления, работа которых проверена экспериментально и в натурных условиях в различных по назначению системах отопления. На часть приведенных узлов (табл. 1) разработана документация по их изготовлению с учетом замечаний заготовительных организаций по технологичности изготовления. В табл. 2 приводится типовой трубный узел для присоединения конвектора «Универсал» к магистрали однотрубной горизонтальной системы отопления.

Узел по схеме № 5, табл. 1

Если точки А, Б – это точки деления и слияния потоков, то имеем распределение расхода воды по двум параллельным ветвям: «А – радиатор – Б» (малое циркуляционное кольцо – МЦК), подводки к прибору: п – подающая, о – обратная.

(А – ЗУ – Б) – смещенный замыкающий участок диаметром зу = 15 (20) мм.

Узел по схеме № 5, табл. 1

Из гидромеханики известно, что расходы протекающей жидкости – Gi (кг/ч) в параллельных циркуляционных кольцах распределяются прямопропорционально гидравлической проводимости участков – s i.

Гидравлическая проводимость связана с гидравлической характеристикой участка Si зависимостью:

Поскольку перепад давлений в точках «А – Б» ( D РА – Б) постоянный для изотермических условий течения жидкости по кольцам, то справедливо равенство:

Несложные преобразования позволяют получить известную зависимость для определения коэффициента затекания воды в нагревательный прибор:

По этой зависимости были определены a min (табл. 1).

Эксплуатационный коэффициент затекания воды связан с непостоянным (изменяющимся) гравитационным давлением вследствие остывания воды в нагревательном приборе, которое увеличивает расход воды через прибор.

Узел по схеме № 1, табл. 1

Аналитически задача по определению коэффициента затекания a эксп. сводится к решению кубического уравнения с двумя мнимыми корнями и одним действительным, позволяющим определить значение a эксп. для конкретного температурного напора:

Величины значений a ’эксп., как функций температурного напора нагревательного прибора, получены экспериментально для некоторых узлов (табл. 1) в лаборатории «Отопления и вентиляции» НГАСУ (Сибстрин) еще в 1990 году. В табл. 1 даны средние значения a ’эксп. для температурного напора D tT = 60 ± 5 °C, что позволяет определять температуру теплоносителя на выходе из нагревательного прибора для расчета поверхности нагрева прибора с помощью комплексного коэффициента приведения j ком..

Точность расчетов и экспериментов вполне удовлетворительная: расхождение не превышает 15 %.

Пример расчета a min для типового радиаторного узла со смещенным замыкающим участком по схеме № 5, табл. 1, с сочетанием диаметров 15×20×20

Определяем гидравлическую характеристику узла через прибор «А – прибор – Б» (МЦК) по известной зависимости:

где l – длина подводок к прибору, равная 1,23 м.

Сумма коэффициентов местного сопротивления (КМС) для МЦК:

а) 2 тройника на проход: 2 • x тр. пр.= 2 • 1= 2 ([1], с. 262);

б) радиатор при п = 20 мм: x рад.= 1,2 ([1], с. 258);

в) 4 отвода под углом 90°: Sx отв.= 4 • 0,6 = 2,4 ([1], с. 260);

Определим характеристику замыкающего участка = 15 мм и длиной l = 0,35 м:

где l /d= 2,7, x тройн. пов.= 1,5 ([1], с. 262),

Для узла № 5 с сочетанием диаметров 20×20×20 Sпр.(20) = 24,9 • 10 4 (Па/(кг/ч) 2 ) определено ранее.

Характеристика замыкающего участка = 20 мм и длиной l = 0,35 м, определим:

Пример расчета a min для типового радиаторного узла с осевым замыкающим участком по схеме № 1, табл. 1, с сочетанием диаметров труб 25×20×20

Определяем гидравлическую характеристику МЦК:

где для подводок п = 20 мм – l /d= 1,8, l – длина подводок к прибору, равная 1 м.

1) Определяем КМС для МЦК:

а) тройник (ответвление) 90°: x тр. отв. = 1,5 ([1], с. 261, табл. II. 13);

б) 2 отвода под углом 90°: Sx отв.= 2 • 0,6 = 1,2 ([1], с. 260, табл. II.12);

в) радиатор при (подв. = 20 мм): x рад. = 1,2 ([1], с. 258, табл. II.10);

г) тройник (слияние потоков) с заглублением части тройника в замыкающий участок (см. типовой узел № 1) имеет шибер и при Fшибера = Fпрохода заглубление составляет 0,6 ЗУ, тогда x тр. отв.= –1,05 ([2], с. 240, интерполяция табл. 22.54), x МЦК = [1,5 + 2 • 0,6 + 1,2 + (–1,05)] = 2,9.

Далее: Sпр.(20) = (1,8 • 1 + 2,9) • 0,325 • 10 4 • 9,81 = 15 • 10 4 (Па/(кг/ч) 2 ).

2) Определяем КМС для ЗУ 25 мм,

имеем l /d = 1,4 с длиной l = 0,07 м.

а) тройник на проход x тр. прох.= 1 ([1], с. 262, табл. II.15);

б) тройник на проход с заглублением части тройника, при Fшибера = Fпрохода заглубление составляет 0,6 З.У., тогда xтр. прох.= 4,6 ([2], с. 220, табл. 22.34).

Определяем a min для узла № 1 (25×20×20):

Аналогично определяем a min для узла (20×15×15):

где l /d = 2,7; l = 1 м; x тр. пов.= 1,5; x радиат.= 1,6; x отв. 90° = 0,8;

x тр. ответвл.= –1,05 определены аналогично узлу (25×20×20).

Аналогично вышеприведенным расчетам были получены значения a min для остальных радиаторных узлов, приведенных в табл. 1.

Далее рассмотрим возможность применения типового трубного узла для присоединения конвектора «Универсал» к горизонтальной магистрали системы отопления.

Определение коэффициентов затекания воды в конвектор «Универсал» КСК-20-1,18к

a = Gпр./Gмаг. по известной зависимости:

a min= [1 + (Sпр./Sз.у.) 0,5 ] –1 , где: Sпр.= Sм.ц.к. – гидравлическая характеристика MЦК («А – прибор – Б», Па/(кг/ч) 2 ), которое состоит из двух подводок 20мм:

– участок «А – П» – подающая подводка равна 495 мм;

– участок «П – Б» – обратная подводка равна 375 мм.

Длина греющих оребренных труб конвектора КСК-20-1,18к равна 1,06 • 2 = 2,12 м.

Сумма КМС для MЦК составит:

а) 6 отводов под углом 90°: Sx отв.= 6 • 0,6 = 3,6 ([1], с. 260, табл. II. 12);

б) тройник на проход: x тр. прох. = 1 ([1], с. 259, табл. II.11);

в) тройник на проход: x тр. прох. = 1 ([1], с. 259, табл. II.11).

где l /d = 1,8; lМЦК = 2 • 1,06 + 0,87 = 2,99 м;

A = 0,325 • 10 4 , g = 9,81 (м/с 2 ).

где Sзу15 – гидравлическая характеристика замыкающего участка, длина: (250 + 50 + 50) = 350 мм.

Сумма КМС на замыкающем участке:

а) 2 тройника на поворот: x тр. пов. = 2 • 1,5 = 3 ([1], с. 261);

б) 2 отвода под углом 90°: Sx отв.= 2• 0,8 = 1,6 ([1], с. 258).

где l /d = 2,7; lзу = 0,35, A = 1,08 • 10 4 , g = 9,81 (м/с 2 ).

Аналогично определяем коэффициент затекания a для конвекторов:

У-1, КСК-20-0,4к a min= 1/(1+[((1,8 • 2,19 + 5,6) • 0,325 • 9,81) / 59] 0,5 ) = 0,58.

У-13, КСК-20-1,966к a min= 1/(1+[((1,8 • (2 • 1,66 + 0,87)+5,6) • 0,325 • 9,81) / 59] 0,5 ) = 0,54.

Принимаем для всего ряда конвекторов КСК-20 (от У-1 до У-13) – a ср. = 0,55.

Естественное давление от остывания воды в конвекторе всегда меньше 15 Па, поэтому его влиянием на величину a , можно пренебречь и рассматривать как положительный запас, компенсирующий незначительные технологические нарушения при изготовлении узла.

Применение типового конвекторного узла позволяет достаточно точно определить поверхность нагрева конвектора по «температурному напору», определенному с помощью коэффициента затекания a ср. = 0,55.

Внедрение типового узла с a ср. = 0,55 для присоединения конвектора «Универсал» расширит область применения конвекторов в горизонтальных однотрубных системах отопления как самого дешевого нагревательного прибора (регулирование «по воздуху»). Преимущества такой системы очевидны, они заключаются в простоте и дешевизне изготовления узла (два сварных шва) и производстве монтажных работ (сварка не в стесненных условиях). Типовой конвекторый узел можно изготавливать впрок в заводских условиях. Его можно использовать в системах с металлополимерными магистралями с учетом требований нормативной литературы (СП 41–102–98 и Экспертное заключение Института химической физики РАН, выполненное доктором химических наук, профессором В. В. Мясоедовой).

Узел с сочетанием диаметров 20×20×20×20 мм (табл. 2) имеет расчетное минимальное значение коэффициента затекания воды в конвектор a ср. = 0,45, но применять его не рекомендуется в связи с нетехнологичностью изготовления (сварка) и с возможным завоздушиванием прибора.

Заключение

Для обсуждения предлагаются типовые узлы с односторонним присоединением нагревательных приборов к магистрали горизонтальных однотрубных систем отопления. На рис. 1 приводится узел, который был испытан в лаборатории «Отопления и вентиляции» НГАСУ (Сибстрин) еще в 1990 году, а в системе отопления впервые был применен только в 2000 году. Затяжное внедрение нового узла совпало с периодом его невостребованности. Даже сейчас все новое «пробивается», а не внедряется. Причин здесь много, но востребованность типовых узлов в горизонтальных поквартирных системах отопления обусловлена возможностью учета расхода тепла в квартирной системе отопления, невысокой стоимостью системы и надежностью ее работы.

Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания по теме данной работы, представляющей часть пособия по расчету горизонтальной однотрубной квартирной системы отопления.

Литература

1. Справочник проектировщика: Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 1. Отопление. – М. : Стройиздат, 1990.

2. Справочник проектировщика: Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Кн. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – М. : Стройиздат, 1990.

Расчет современных систем отопления (ПО Danfoss C.O. 3.8. (freewear) На примере расчета коттеджа).

Как только определили отопительную мощность помещений и здания при помощи программ Oventrop OZC 5.0 или Danfoss OZC 6.1 3D , встает необходимость рассчитать систему отопления, а именно подобрать диаметры трубопроводов для обеспечения расчетных расходов, отопительных приборов для возмещения теплопотерь и другого отопительного оборудования.

Для этих задач существует свободно распространяемая программа Danfoss C.O. 3.8. , благодаря, которой всё это можно осуществить, что бы было понятно, как в ней рассчитывать систему отопления для этого рассматривается на конкретном примере расчета коттеджа.

Видеоролики, как обычно разбиты на этапы расчета для более удобного ознакомления с программой Danfoss C.O. 3.8. и пропускать те, с которыми вы знакомы.

В первом видеоролике познакомитесь с установкой и основными меню программы Danfoss C.O. 3.8. .

Во втором ролике демонстрируется принципы трассировки современых систем отопления (периметральной и лучевой) для последующего расчета в программе Danfoss C.O. 3.8. .

В третьем видеоролике демонстрируется, как заполняется основное меню программы " Данные - Общие " Danfoss C.O. 3.8. .

В четвертом видеоролике показывается, как подготовить " Данные - Рисунок" для отрисовки систем отопления в программе Danfoss C.O. 3.8. .

В пятом видеоролике начинаем отрисовывать периметральную систему отопления в программе Danfoss C.O. 3.8. .

В шестом видеоролике отрисовываем лучевую систему отопления в программе Danfoss C.O. 3.8. .

В седьмом и восьмом видеоролике показаны расчеты озвученных систем и исправление ошибок возникающих при расчетах в программе Danfoss C.O. 3.8. .

В девятом видеоролике анализируются результаты расчета в программе Danfoss C.O. 3.8. .


Всем удачных расчетов с умом и проживания с комфортом в своем доме при современной системе отопления!)

Расчет однотрубной горизонтальной системы «Ленинградка».

Расчет однотрубной горизонтальной системы, которую в простонародье называют «Ленинградка».

Привлекает эта система своей простотой, экономия трубы. Но есть также особенности, которые нужно учитывать при использовании данной СО.

1. Нужно учитывать, что в каждый последующий прибор заходит теплоноситель с меньшей температурой.

2. Исходя из п.1 последующие приборы должны быть больше по площади чем их собратья, которые стоят ближе по подающей магистрали Т1 к источнику тепла.

3. Запас по расходу на системе отопления необходимо выполнять с запасом 15-30%, иначе в последнем приборе придется запускать весь расход через него.

4. Обычно радиаторы подключают по схему снизу вниз, что не совсем правильно, но зато эстетично - как говорят монтажники.

Подключение «сверху вниз по диагонали» обеспечит лучшую циркуляцию. Вода, охлаждаясь, увеличивает плотность, тем самым за счет естественной циркуляции в приборе обеспечивается эффективная теплоотдача прибора. Спорили с одним монтажником – он все пытался доказать, что такое подключение не рабочее, понятно, что расчеты расчетами – решили провести опыт – в результате диагональное подключение показало 100% работоспособность в штатном режиме. Другое дело, что 700-800 мм подъема нужно выполнить эстетично и прямой трубой.

5. Видел в интернете страшилки из серии, что нужно устанавливать под радиаторами вентили для того чтобы заставить воду циркулировать в приборах.

Да, делать это нужно тогда, когда «пролетели» с трубой заузив ее, не заложили запас расхода на циркуляцию, и «пролетели с насосом».

Зачастую приходилось видеть неработающие схемы, где подводка к приборам выполнена Ду 15, а магистраль Ду20, и приборов куча. Как на одном форуме было сказано: «Кажется, что "такого не может быть" - однотрубная система, замыкающий участок почти с нулевым сопротивлением, подводки к ОП с арматурой и отводам. Вроде бы затекать воды мало должно в радиатор и должно быть .расслоение температур. Но этого не происходит. Науке коэффициенты затекания для таких обвязок неизвестны, а практике - очень даже известны. У нас в одном районе местные умельцы все детсады и школы так переделали - однотрубная ветвь Ду 50 и радиаторы. И всё работает…». Кстати это может быть темой диссертации – где с применением физики разобрать подробно расчет с учетом всех факторов. Мне же разбираться в молекулярном составе и вылавливать блох в расчетах не очень хочется.

Итак, из чего состоит сам расчет, исходные данные вносятся в ячейки с желтым цветом, а именно:

Расчет однотрубной системы отопления в danfoss co


Danfoss RA-G/RA 2994, Ду = 15 мм

  • Артикул — 013G2183
  • Бренд — Danfoss
  • Производитель — Россия
  • Ду — 15 мм

Danfoss RA-G/RA 2994, Ду = 25 мм

  • Артикул — 013G2188
  • Бренд — Danfoss
  • Производитель — Россия
  • Ду — 25 мм

Danfoss RA-G/RA 2994, Ду = 20 мм

  • Артикул — 013G2186
  • Бренд — Danfoss
  • Производитель — Россия
  • Ду — 20 мм

Danfoss RA-G/RA 2994, Ду = 15 мм

  • Артикул — 013G2184
  • Бренд — Danfoss
  • Производитель — Россия
  • Ду — 15 мм

Danfoss RA-G/RA 2994, Ду = 20 мм

  • Артикул — 013G2185
  • Бренд — Danfoss
  • Производитель — Россия
  • Ду — 20 мм

Клапаны для однотрубной системы отопления

Регуляционный клапан RTR-G используется в насосных системах бытового водного отопления с одной трубой с замыкающими участками. Характерное отличие — высокая пропускная способность. Изготовлен из никелированной латуни.

Читайте также: