V. Определяем ориентировочное значение средней величины удельной потери давления на трение в трубопроводах основного циркуляционного кольца, Па:
где
-
располагаемый циркуляционный перепад давления, Па.
-
коэффициент, учитывающий долю потерь давления на трение от полных потерь.
- сумма длин расчетных участков, м.
VI. По
номограмме гидравлического расчета для каждого расчетного участка подбираем
диаметр трубопровода, скорость воды, фактическое значение удельных потерь
давления на трение и динамическое давление, используя ранее найденные
и
.
VII. Определяем для каждого расчетного участка коэффициенты местных сопротивлений, используя приложение «В» [2] и вычисляем их сумму.
VIII. Определяем
для каждого расчетного участка потери давления на трение по длине участка
и в местных сопротивлениях
.
IX. Определяем
полные потери давления
на всех расчетных участках
основного циркуляционного кольца.
X. Результаты расчета заносим в таблицу.
XI. Определяем отклонение суммы полных фактических потерь давления от величины располагаемого циркуляционного давления в системе, %:

Для двухтрубной системы отопления отклонение должно составлять не более 25%.
I. Определяем величину располагаемого циркуляционного перепада давления, Па:
![]()
1) Определяем циркуляционное давление, создаваемое элеватором:
Па

2) Определяем естественное циркуляционное давление:
Па
Так как
, то величиной
можно
пренебречь.
Тогда
Па.
II. Определяем тепловую нагрузку расчетного участка №8:
Вт
III. Определяем массовый расход воды на расчетном участке №8:
кг/ч
IV. Определяем
длину расчетного участка №8, согласно чертежам:
м
V. Определяем ориентировочное значение средней величины удельной потери давления на трение в трубопроводах основного циркуляционного кольца, Па:
Па/м
VI. По
номограмме гидравлического расчета, используя ранее найденные
и
, подбираем:
1)
диаметр трубопровода:
мм;
2)
скорость воды:
м/с;
3)
фактическое значение удельных
потерь давления на трение:
Па/м;
4)
динамические давления:
Па.
VII. Определяем
коэффициенты местных сопротивлений
, используя приложение
«В» [2] (без учета термостатического клапана ГЕРЦ-TS-90):
1) 2 тройника проходных - 2·1,0=2,0
2) 12 отводов по 90° - 12·1,5=18
3)
2 радиатора «Конрад» РСВ4-11А-1400
(
Вт,
кг/ч) -
2·5,4=10,8
4) Балансовый радиаторный вентиль ГЕРЦ-RL-5 (полностью открытый) - 45.
Вычисляем
их сумму: ![]()
VIII. Определяем потери давления на трение:
1)
по длине участка:
Па
2)
в местных сопротивлениях:
Па
Потерю
давления в термостатическом клапане ГЕРЦ-TS-90 определяем с помощью его
номограммы. При
кг/ч потеря давления
Па (режим настройки 2К).
IX. Определяем полные потери давления на расчетном участке:
Па
XI. После определения полных потерь давления на других расчетных участках определяем отклонение суммы полных фактических потерь давления от величины располагаемого циркуляционного давления в системе, %:
%
Отклонение составляет 5,6%, что ниже предельно допустимого значения.
XII. Остальные участки рассчитаны аналогично, результаты расчета сведены в таблицу приложения 1.
I. Располагаемый циркуляционный перепад давления на стояке №6:
Па
Полные потери давления на
стояке №6:
Па
II. Определяем отклонение полных фактических потерь давления от величины располагаемого циркуляционного давления:
%
Отклонение составляет 63,1%, что выше
предельно допустимого значения, следовательно, требуется уравнять потери
давления путем изменения режима настройки термостатического клапана ГЕРЦ-TS-90
(при режиме настройки 2К:
Па).
III. Определяем необходимую потерю давления в термостатическом клапане ГЕРЦ-TS-90:
Па
Используя значения
и
кг/ч, с
помощью номограммы термостатического клапана ГЕРЦ-TS-90 выбираем новый режим
настройки (1К) и фактическую потерю давления (
Па).
IV. Находим новое значение полных
потерь давления на стояке №6:
Па
VI. Определяем отклонение полных фактических потерь давления от величины располагаемого циркуляционного давления:
%
Отклонение составляет 19,2%, что ниже предельно допустимого значения.
VII. Остальные стояки увязаны аналогично, результаты увязки сведены в таблицу приложения 1.
I. Определяем тепловую нагрузку на каждый отопительный прибор, Вт:
где
- тепловая нагрузка на отопительный прибор
в i-м помещении, Вт.
- поправочный коэффициент, зависящий от
номенклатурного шага радиатора (принимается в зависимости от модели и типа
радиатора по табл. 4.1 [1]).
- поправочный коэффициент, зависящий от
доли увеличения теплопотерь через зарадиаторный участок (для каждого типа
радиатора принимается в зависимости от вида наружного ограждения также по табл.
4.1 [1]).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.