- 输气管道水力计算基本方程
- 视频:天然气管道水力计算基础
- 如何在EXCEL中工作
- 输入初始数据
- 公式和算法
- 结果登记
- 亚历山大·沃罗比约夫的例子
- 供暖系统管道直径的计算
- 供暖系统功率计算
- 系统中的冷却液速度
- 供暖系统管径计算
- 计算准备
- 符号和执行顺序
- 管径的测定
- 热发生器功率
- 供热系统热功率计算
- 房子的热力计算
- 考虑房屋热损失的热工计算
- 如何计算房子面积的燃气采暖锅炉的功率?
- 取暖锅炉的功率如何按房子的容积计算?
- 如何计算带有热水回路的锅炉的功率?
- 最好的计算方法是什么——按面积还是按体积?
- “额外”的千瓦是多少?
- 我们还建议您查看:
- 关于前期工作。
- 冷却液消耗
- 供暖系统的水力计算 - 计算示例
- 冷却液消耗
- …在系统的整个生命周期中
- 计算水的体积和膨胀水箱的容量
- Valtec 主菜单中的工具
- 关于该主题的结论和有用的视频
输气管道水力计算基本方程
为了计算气体通过管道的运动,取管道直径、燃料消耗和压力损失的值。根据运动的性质计算。使用层流 - 严格按照以下公式进行数学计算:
Р1 – Р2 = ∆Р = (32*μ*ω*L)/D2 kg/m2 (20),其中:
- ∆Р – kgm2,摩擦造成的水头损失;
- ω——m/s,燃油速度;
- D——m,管道直径;
- L——m,管道长度;
- μ 是 kg sec/m2,流体粘度。
对于湍流运动,由于运动的随机性,不可能应用精确的数学计算。因此,使用实验确定的系数。
根据公式计算:
Р1 – Р2 = (λ*ω2*L*ρ)/2g*D (21),其中:
- P1、P2为管道始端和末端压力,kg/m2;
- λ 为无量纲阻力系数;
- ω——m/sec,气体流过管段的平均速度;
- ρ——kg/m3,燃料密度;
- D——m,管径;
- g – m/sec2,重力加速度。
视频:天然气管道水力计算基础
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如何在EXCEL中工作
使用 Excel 表格非常方便,因为水力计算的结果总是被简化为表格形式。确定行动的顺序并准备确切的公式就足够了。
输入初始数据
选择一个单元格并输入一个值。所有其他信息都被简单地考虑在内。
| 细胞 | 价值 | 含义、名称、表达单位 |
|---|---|---|
| D4 | 45,000 | 耗水量 G in t/h |
| D5 | 95,0 | 入口温度锡(°C) |
| D6 | 70,0 | 出口温度(°C) |
| D7 | 100,0 | 内径d,mm |
| D8 | 100,000 | 长度,L in m |
| D9 | 1,000 | 等效管道粗糙度 ∆ 单位为 mm |
| D10 | 1,89 | 赔率金额局部电阻 - Σ(ξ) |
- D9 中的值取自目录;
- D10 中的值表示焊缝处的电阻。
公式和算法
我们选择单元格并输入算法,以及理论水力学公式。
| 细胞 | 算法 | 公式 | 结果 | 结果值 |
|---|---|---|---|---|
| D12 | !错误! D5 不包含数字或表达式 | tav=(锡+tout)/2 | 82,5 | 平均水温 tav (°C) |
| D13 | !错误! D12 不包含数字或表达式 | n=0.0178/(1+0.0337*tav+0.000221*tav2) | 0,003368 | 运动学系数。水粘度 - n, cm2/s at tav |
| D14 | !错误! D12 不包含数字或表达式 | ρ=(-0.003*tav2-0.1511*tav+1003, 1)/1000 | 0,970 | 水的平均密度 ρ, t/m3 at tav |
| D15 | !错误! D4 不包含数字或表达式 | G'=G*1000/(ρ*60) | 773,024 | 耗水量 G’, l/min |
| D16 | !错误! D4 不包含数字或表达式 | v=4*G:(ρ*π*(d:1000)2*3600) | 1,640 | 水速 v, m/s |
| D17 | !错误! D16 不包含数字或表达式 | Re=v*d*10/n | 487001,4 | 雷诺数 Re |
| D18 | !错误!单元格 D17 不存在 | λ=64/Re 在 Re≤2320 λ=0.0000147*Re 2320≤Re≤4000 λ=0.11*(68/Re+Δ/d)0.25,Re≥4000 | 0,035 | 液压摩擦系数 λ |
| D19 | !错误!单元格 D18 不存在 | R=λ*v2*ρ*100/(2*9.81*d) | 0,004645 | 比摩擦压力损失R,kg/(cm2*m) |
| D20 | !错误!单元格 D19 不存在 | dPtr=R*L | 0,464485 | 摩擦压力损失 dPtr, kg/cm2 |
| D21 | !错误!单元格 D20 不存在 | dPtr=dPtr*9.81*10000 | 45565,9 | 和帕分别 D20 |
| D22 | !错误! D10 不包含数字或表达式 | dPms=Σ(ξ)*v2*ρ/(2*9.81*10) | 0,025150 | 局部阻力中的压力损失 dPms,单位为 kg/cm2 |
| D23 | !错误!单元格 D22 不存在 | dPtr \u003d dPms * 9.81 * 10000 | 2467,2 | 和 Pa 分别为 D22 |
| D24 | !错误!单元格 D20 不存在 | dP=dPtr+dPms | 0,489634 | 估计压力损失 dP, kg/cm2 |
| D25 | !错误!单元格 D24 不存在 | dP=dP*9.81*10000 | 48033,1 | 和 Pa 分别为 D24 |
| D26 | !错误!单元格 D25 不存在 | S=dP/G2 | 23,720 | 电阻特性 S,Pa/(t/h)2 |
- D15值以升为单位重新计算,更容易感知流量;
- 单元格 D16 - 根据条件添加格式:“如果 v 不在 0.25 ... 1.5 m / s 的范围内,则单元格的背景为红色/字体为白色。”
对于入口和出口之间存在高度差的管道,将静压添加到结果中:每 10 m 1 kg / cm2。
结果登记
作者的配色方案承载了功能负载:
- 浅绿松石单元格包含原始数据 - 它们可以更改。
- 淡绿色单元格是输入常数或几乎不会更改的数据。
- 黄色单元格是辅助的初步计算。
- 浅黄色单元格是计算的结果。
- 字体:
- 蓝色 - 初始数据;
- 黑色 - 中间/非主要结果;
- 红色 - 水力计算的主要和最终结果。
Excel 电子表格中的结果
亚历山大·沃罗比约夫的例子
Excel 中水平管道部分的简单水力计算示例。
初始数据:
- 管道长度 100 米;
- ø108 毫米;
- 壁厚 4 毫米。
局部电阻计算结果表
在 Excel 中逐步计算复杂化,您可以更好地掌握理论并节省部分设计工作。由于采用了有效的方法,您的供暖系统将在成本和传热方面达到最佳状态。
供暖系统管道直径的计算
该计算基于多个参数。首先你需要定义 加热系统的热量输出,然后计算冷却剂(热水或其他类型的冷却剂)将通过管道的速度。这将有助于尽可能准确地进行计算并避免不准确。
供暖系统功率计算
根据公式进行计算。要计算供暖系统的功率,需要将被加热房间的体积乘以热损失系数和室内外冬季温度的差值,然后再除以 860。
如果建筑物有 标准参数,则可以按平均顺序进行计算。

为确定最终温度,冬季的平均外部温度和内部温度必须不低于卫生要求规定的温度。
系统中的冷却液速度
根据标准,冷却液通过加热管的速度应为 每秒超过 0.2 米.这一要求是因为在较低的运动速度下,空气会从液体中释放出来,这会导致气塞,从而破坏整个加热系统的运行。
最高速度水平不应超过每秒 1.5 米,因为这 可能会在系统中引起噪音。
通常,希望保持中等速度屏障以增加循环,从而提高系统的生产率。大多数情况下,使用特殊的泵来实现这一点。
供暖系统管径计算
更换整个管道系统。
管道直径计算使用 特殊配方。这包括:
- 所需直径
- 系统热功率
- 冷却液速度
- 供暖系统的供热温度和回水温度之差。
这个温差的选择必须基于 入学要求(不小于 95 度)和返回线上(通常为 65-70 度)。基于此,通常将温差取为20度。
计算准备
在进行定性和详细计算之前,应采取一些准备措施来实施计算计划。这部分可以称为计算的信息集合。作为热水系统设计中最困难的部分,水力学计算使您可以准确地设计其所有工作。正在准备的数据必须包含将由设计的供暖系统供暖的场所所需热平衡的定义。
在该项目中,计算时考虑了所选加热设备的类型,具有某些热交换表面及其在加热房间中的位置,这些可以是散热器部分的电池或其他类型的热交换器。它们的放置点在房屋或公寓的平面图上标明。

加热设备的固定点,
在计划中确定系统所需的配置后,必须在所有楼层的轴测投影中绘制。在这种方案中,每个加热器都分配有一个编号,指示最大热功率。图中的热力设备也指出了一个重要元素,即用于连接的管道部分的估计长度。
符号和执行顺序
计划必须指明一个预定的循环环,称为主循环环。它必然是一个闭合回路,包括系统管道的所有具有最高冷却剂流量的部分。对于两管系统,这些部分从锅炉(热能源)到最远程的热设备,然后返回锅炉。对于单管系统,取支管的一部分——立管和后部。
计算单位是热能载体的直径和电流(流量)恒定的管道截面。它的值是根据房间的热平衡来确定的。这些部分的指定顺序已被采用,从锅炉(热源,热能发生器)开始,它们被编号。如果管道的供应线有分支,则按字母顺序以大写字母进行指定。同一个带笔划的字母表示回水主管路上各支管的集合点。
在加热设备分支开始的指定中,指示地板(水平系统)或分支 - 立管(垂直)的数量。相同的编号,但有一个冲程,放置在它们与用于收集冷却液流的返回管路的连接点。这些名称一起构成了计算部分的每个分支的数量。从平面图左上角顺时针编号。根据规划,每条支路的长度也确定了,误差不超过0.1m。

无需赘述,应该说进一步的计算可以确定加热系统每个部分的管道直径,管道上的压力损失,并在复杂的水加热系统中对所有循环环进行水力平衡。
管径的测定
要最终确定加热管的直径和厚度,还有待讨论热损失的问题。

最大热量通过墙壁离开房间 - 高达 40%,通过窗户 - 15%,地板 - 10%,其他一切都通过天花板/屋顶。该公寓的特点是主要通过窗户和阳台模块造成损失。
在加热的房间里有几种类型的热损失:
- 管道中的流动压力损失。该参数与管道内的比摩擦损失(由制造商提供)和管道总长度的乘积成正比。但鉴于目前的任务,这种损失可以忽略不计。
- 局部管道阻力处的水头损失 - 配件和内部设备的热量成本。但考虑到问题的条件,少量的配件弯曲和散热器的数量,这种损失可以忽略不计。
- 热量损失取决于公寓的位置。还有另一种类型的热量成本,但它与房间相对于建筑物其他部分的位置更相关。对于位于房屋中间并与其他公寓相邻的左/右/上/下的普通公寓,通过侧壁、天花板和地板的热损失几乎等于“0”。
您只能考虑通过公寓前部的损失 - 阳台和公共休息室的中央窗户。但是这个问题可以通过在每个散热器上添加 2-3 个部分来解决。
管径的值是根据冷却剂的流量和它在加热总管中的循环速度来选择的
分析上述信息,值得注意的是,对于供暖系统中热水的计算速度,已知水粒子在水平位置相对于管壁运动的表格速度为0.3-0.7 m/s。
为了帮助向导,我们提供了所谓的清单,用于执行供暖系统的典型水力计算:
- 锅炉功率的数据采集和计算;
- 冷却液的体积和速度;
- 热损失和管道直径。
有时,在计算时,可以获得足够大的管径来覆盖计算出的冷却剂体积。这个问题可以通过增加锅炉容量或增加一个额外的膨胀水箱来解决。
在我们的网站上有专门讨论供暖系统计算的文章,我们建议您阅读:
- 供暖系统的热力计算:如何正确计算系统负荷
- 水加热的计算:公式,规则,实施示例
- 建筑物的热工计算:执行计算的细节和公式+实际示例
热发生器功率
供暖系统的主要组成部分之一是锅炉:电、气、组合 - 在这个阶段没关系。由于它的主要特性对我们很重要——功率,即单位时间内用于加热的能量。
锅炉本身的功率由以下公式确定:
Wboiler = (Sroom*Wspecific) / 10,
在哪里:
- Sroom - 所有需要供暖的房间面积的总和;
- Wspecific - 特定功率,考虑到该地区的气候条件(这就是为什么有必要了解该地区的气候)。
典型地,对于不同的气候带,我们有以下数据:
- 北部地区 - 1.5 - 2 kW / m2;
- 中心区 - 1 - 1.5 kW / m2;
- 南部地区 - 0.6 - 1 kW / m2。
这些数字是相当有条件的,但它们给出了关于环境对公寓供暖系统影响的明确数字答案。
该地图显示了具有不同温度状态的气候带。这取决于相对于该区域的住房位置,您需要花费多少来加热每平方千瓦的能源一米 (+)
公寓需要供暖的面积量等于公寓总面积等于,即65.54-1.80-6.03\u003d 57.71 m2(减去阳台) .中部地区冬季寒冷的锅炉比功率为1.4 kW/m2。因此,在我们的示例中,加热锅炉的计算功率等于 8.08 kW。
供热系统热功率计算
供暖系统的热功率是指在寒冷季节为了舒适的生活需要在房屋内产生的热量。
房子的热力计算
总加热面积与锅炉功率之间存在关系。同时,锅炉的功率必须大于或等于所有加热装置(散热器)的功率。住宅楼宇的标准热力工程计算如下:每 1 m² 加热面积 100 W 功率加上 15 - 20% 的余量。
必须为每个房间单独计算加热设备(散热器)的数量和功率。每个散热器都有一定的热量输出。在分段式散热器中,总功率是所有使用分段的功率之和。
在简单的加热系统中,上述计算功率的方法就足够了。具有非标准建筑、大玻璃面积、高天花板和其他额外热损失源的建筑物除外。在这种情况下,将需要使用乘数进行更详细的分析和计算。
考虑房屋热损失的热工计算
在家中的热量损失计算必须针对每个房间单独进行,同时考虑到窗户、门和外墙。
更详细地说,以下数据用于热损失数据:
- 墙壁、涂料的厚度和材料。
- 屋顶结构和材料。
- 基础类型和材料。
- 玻璃类型。
- 地坪类型。
要确定加热系统所需的最小功率,考虑到热损失,您可以使用以下公式:
Qt (kWh) = V × ΔT × K ⁄ 860,其中:
Qt 是房间的热负荷。
V是加热室的体积(宽×长×高),m³。
ΔT 是室外空气温度与所需室内温度之间的差值,°C。
K 是建筑物的热损失系数。
860 - 将系数转换为 kWh。
建筑物的热损失系数 K 取决于建筑类型和房间的绝缘情况:
| ķ | 施工类型 |
| 3 — 4 | 没有隔热的房屋是简化的结构或由波纹金属板制成的结构。 |
| 2 — 2,9 | 隔热性低的房屋 - 简化的建筑结构,单一的砖砌,简化的窗户和屋顶结构。 |
| 1 — 1,9 | 中等绝缘 - 标准结构,双砖砌体,少量窗户,标准屋顶。 |
| 0,6 — 0,9 | 高隔热——改进的建筑,隔热砖墙,少窗户,隔热地板,高品质隔热屋顶馅饼。 |
室外空气温度和所需室内温度 ΔT 之间的差值是根据特定的天气条件和房屋所需的舒适度来确定的。例如,如果外部温度为 -20 °C,而内部计划为 +20 °C,则 ΔT = 40 °C。
如何计算房子面积的燃气采暖锅炉的功率?
为此,您必须使用以下公式:
在这种情况下,Mk 被理解为以千瓦为单位的所需热功率。因此,S是你家的面积,单位是平方米,K是锅炉的比功率——取暖10平方米所消耗的能量“剂量”。
燃气锅炉功率的计算
如何计算面积?首先,根据住宅的规划。该参数在房屋文件中注明。不想搜索文档?然后,您必须将每个房间(包括厨房、加热车库、浴室、卫生间、走廊等)的长度和宽度相乘,并将所有获得的值相加。
我在哪里可以得到锅炉比功率的值?当然,在参考文献中。
如果不想在目录中“挖”,请考虑这个系数的以下值:
- 如果您所在地区的冬季温度不低于 -15 摄氏度,则特定功率因数将为 0.9-1 kW/m2。
- 如果在冬天你观察到霜降到 -25°C,那么你的系数是 1.2-1.5 kW / m2。
- 如果在冬季温度降至 -35°C 或更低,那么在计算热功率时,您将不得不以 1.5-2.0 kW / m2 的值运行。
因此,为位于莫斯科或列宁格勒地区的 200 个“正方形”建筑物供暖的锅炉功率为 30 kW (200 x 1.5 / 10)。
取暖锅炉的功率如何按房子的容积计算?
在这种情况下,我们将不得不依赖结构的热损失,计算公式为:
在这种情况下,Q 是指计算的热损失。反过来,V 是体积,ΔT 是建筑物内外的温差。 k下是散热系数,它取决于建筑材料、门扇和窗扇的惯性。
我们计算小屋的体积
如何确定音量?当然,根据建筑计划。或者简单地将面积乘以天花板的高度。温差被理解为普遍接受的“房间”值 - 22-24°C - 与冬季温度计的平均读数之间的“差距”。
散热系数取决于结构的耐热性。
因此,根据所使用的建筑材料和技术,该系数取以下值:
- 从 3.0 到 4.0 - 用于无框架仓库或没有墙壁和屋顶绝缘的框架仓库。
- 从 2.0 到 2.9 - 用于由混凝土和砖块制成的技术建筑,并辅以最低限度的隔热。
- 从 1.0 到 1.9 - 适用于节能技术时代之前建造的老房子。
- 从 0.5 到 0.9 - 适用于按照现代节能标准建造的现代住宅。
结果,锅炉的功率为位于25度霜冻气候区的200平方米和3米天花板的现代节能建筑供暖,达到29.5千瓦( 200x3x (22 + 25) x0.9 / 860)。
如何计算带有热水回路的锅炉的功率?
为什么需要 25% 的净空?首先,补充两个回路运行过程中因热量“流出”到热水换热器而产生的能源成本。简单地说:这样你洗完澡就不会冻僵了。
固体燃料锅炉 Spark KOTV - 18V 带热水回路
因此,位于莫斯科以北、圣彼得堡以南的 200 个“正方形”房屋中,为供暖和热水系统服务的双回路锅炉应产生至少 37.5 kW 的热电(30 x 125%)。
最好的计算方法是什么——按面积还是按体积?
在这种情况下,我们只能给出以下建议:
- 如果您有一个天花板高度不超过 3 米的标准布局,请按面积计算。
- 如果天花板高度超过 3 米标记,或者建筑面积超过 200 平方米 - 按体积计算。
“额外”的千瓦是多少?
考虑到普通锅炉90%的效率,生产1千瓦的火电,至少需要消耗热值为3.5万千焦/立方米的天然气0.09立方米。或约0.075立方米的燃料,最大热值为43,000 kJ/m3。
因此,在供暖期间,每 1 kW 的计算错误将使业主损失 688-905 卢布。因此,在计算时要小心,购买功率可调的锅炉,不要力求“膨胀”加热器的发热能力。
我们还建议您查看:
- 液化石油气燃气锅炉
- 长燃双回路固体燃料锅炉
- 私人住宅的蒸汽加热
- 固体燃料加热锅炉烟囱
关于前期工作。
由于水力计算需要大量的时间和精力,我们需要先进行一些计算:
- 确定房间和加热房间的平衡。
- 确定加热设备和热交换器的类型。根据建筑物的总体规划安排它们。
- 在进行计算之前,有必要选择管道并确定供暖系统的整体配置。
- 有必要绘制系统图,最好是轴测图。在其中,指出截面的长度、数量和载荷的大小。
- 循环环也应提前安装。
重要的!如果计算涉及木屋,那么它与砖、混凝土等没有区别。
将不会。
冷却液消耗
冷却液流量由以下公式计算:
,
式中 Q 为供热系统总功率,kW; 取自建筑物热损失的计算
Cp为水的比热容,kJ/(kg*deg.C); 为了简化计算,我们取 4.19 kJ / (kg * deg. C)
ΔPt 为进出口温差; 通常我们采取锅炉的供应和返回
载热体流量计算器(仅适用于水)
Q = 千瓦; Δt = 摄氏度; m = l/s
以同样的方式,您可以计算管道任何部分的冷却剂流量。选择这些部分以使管道具有相同的水流速度。因此,分区发生在 tee 之前,或者在减少之前。有必要通过功率对冷却剂流过管道的每个部分的所有散热器进行总和。然后将值代入上面的公式。必须对每个散热器前面的管道进行这些计算。
供暖系统的水力计算 - 计算示例
例如,考虑一个两管重力加热系统。
计算的初始数据:
- 计算出的系统热负荷 - Qsp。 = 133 千瓦;
- 系统参数 - tg = 750С, tо = 600С;
- 冷却剂流量(计算) – Vco = 7.6 m3/h;
- 加热系统通过卧式液压分离器与锅炉相连;
- 全年每台锅炉的自动化使出口处的冷却剂温度保持恒定 - tg = 800C;
- 在每个分配器的入口处安装一个自动压差调节器;
- 分配器的加热系统由金属塑料管组装而成,分配器的热量供应通过钢管(水管和燃气管)进行。
对于给定的冷却剂速度 0.4-0.5 m/s,使用列线图选择管道部分的直径。
在第 1 部分中,安装了一个 DN 65 阀门。根据制造商的信息,其阻力为 800 Pa。
在部分 1a 中,安装了一个直径为 65 mm、吞吐量为 55 m3/h 的过滤器。该元素的电阻为:
0.1 x (G / kv) x 2 \u003d 0.1 x (7581/55) x 2 \u003d 1900 Pa。
三通阀的阻力 dу = 40 mm 和 kv = 25 m3/h 将为 9200 Pa。
同样,对分配器供热系统的剩余部分进行计算。在计算加热系统时,主循环环从分配器中通过负荷最大的加热装置选择。使用第一方向进行水力计算。
冷却液消耗
冷却液消耗
为了说明如何进行加热的水力计算,让我们以一个简单的加热方案为例,它包括一个加热锅炉和一个千瓦热量消耗的加热散热器。系统中有10个这样的散热器。
这里重要的是正确地将整个方案划分为多个部分,同时严格遵守一个规则——在每个部分中,管道的直径不应改变。因此,第一段是从锅炉到第一个加热器的管道。第二段是第一和第二散热器之间的管道
等等
第二段是第一和第二散热器之间的管道。等等
因此,第一段是从锅炉到第一个加热器的管道。第二段是第一和第二散热器之间的管道。等等。
热传递是如何发生的,冷却剂的温度是如何降低的?进入第一个散热器后,冷却液散发出部分热量,减少了 1 千瓦。在第一部分中,水力计算在 10 千瓦以下进行。但在第二部分它已经低于 9。依此类推。
有一个公式可以计算冷却液的流量:
G \u003d (3.6 x Qch) / (with x (tr-to))
Qch 是计算的场地热负荷。在我们的示例中,第一部分为 10 kW,第二部分为 9。
c为水的比热容,指标不变,等于4.2 kJ/kg x C;
tr 是截面入口处冷却剂的温度;
to 是现场出口处冷却剂的温度。
…在系统的整个生命周期中
我们希望液压系统在其整个生命周期内都能发挥应有的作用。使用 TA SCOPE 和 TA Select,您可以轻松检查系统是否正常工作。
在 TA SCOPE 流量中,输入了压差、2 温度、温差和功率。为了分析这些测量数据,它们被加载到 TA Select 中。
后 基线数据收集,确定房屋的热损失和散热器的功率,还需要对供暖系统进行水力计算。正确执行,是供暖系统正确、无声、稳定、可靠运行的保证。此外,这是一种避免不必要的资本投资和能源成本的方法。
计算水的体积和膨胀水箱的容量

要计算任何封闭式加热系统都必须具备的膨胀水箱的性能,您需要了解其中液体体积增加的现象。该指标的估算考虑了主要性能特征的变化,包括其温度的波动。在这种情况下,它的变化范围很广 - 从室温 +20 度到 50-80 度内的操作值。
如果您使用已在实践中证明的粗略估计,则可以计算膨胀水箱的体积而不会出现不必要的问题。根据操作设备的经验,膨胀水箱的容积约为系统内循环冷却液总量的十分之一。
同时,它的所有元素都被考虑在内,包括加热散热器(电池),以及锅炉单元的水套。要确定所需指标的确切值,您需要携带使用设备的护照,并在其中找到与电池容量和锅炉工作水箱有关的项目。经过他们的确定,不难发现系统中多余的冷却液
为此,首先计算聚丙烯管道的截面积,然后将所得值乘以管道长度。在对供暖系统的所有分支进行汇总后,将从护照中获取的散热器和锅炉编号添加到它们中。然后扣除总额的十分之一
经过他们的确定,不难发现系统中有多余的冷却液。为此,首先计算聚丙烯管道的截面积,然后将所得值乘以管道长度。在对供暖系统的所有分支进行汇总后,将从护照中获取的散热器和锅炉编号添加到它们中。然后计算总数的十分之一。
Valtec 主菜单中的工具
Valtec 与任何其他程序一样,在顶部有一个主菜单。
我们点击“文件”按钮,在打开的子菜单中,我们可以看到任何计算机用户都知道的其他程序中的标准工具:
内置于 Windows 中的“计算器”程序启动 - 执行计算:
在“转换器”的帮助下,我们将一种计量单位转换为另一种:
这里有三列:
在最左边,我们选择了我们使用的物理量,例如压力。在中间一列 - 您要转换的单位(例如,帕斯卡 - Pa),在右侧 - 您要转换的单位(例如,转换成技术大气压)。计算器左上角有两行,我们将计算时得到的值驱动到上一行,转换成所需的计量单位会立即显示在下一行……但我们会在适当的时候谈论所有这些,当涉及到实践时。
与此同时,我们继续熟悉“工具”菜单。表单生成器:
这对于按订单进行项目的设计师来说是必要的。如果我们只在家里加热,那么我们就不需要表格生成器。
Valtec 程序主菜单中的下一个按钮是“样式”:
它用于控制程序窗口的外观 - 它会根据您计算机上安装的软件进行调整。对我来说,这是一个不必要的小工具,因为我是那些主要的事情不是“跳棋”而是到达那里的人之一。而你自己决定。
让我们仔细看看这个按钮下的工具。
在“气候学”中,我们选择施工区域:
房屋的热量损失不仅取决于墙壁和其他结构的材料,还取决于建筑物所在地区的气候。因此,对供暖系统的要求取决于气候。
在左栏中,我们找到我们居住的区域(共和国、地区、地区、城市)。如果我们的定居点不在此处,请选择最近的一个。
“材料”。以下是用于房屋建造的各种建筑材料的参数。这就是为什么在收集初始数据时(参见之前的设计材料),我们列出了墙壁、地板、天花板的材料:
打孔工具。以下是有关门窗开口的信息:
“管道”。这里收集了有关供暖系统中使用的管道参数的信息:内部和外部尺寸、阻力系数、内表面粗糙度:
我们将在水力计算中需要它 - 以确定循环泵的功率。
“加热器”。实际上,除了可以倒入房屋供暖系统的那些冷却剂的特性之外,这里没有其他任何东西:
这些特性是热容量、密度、粘度。
水不总是用作冷却剂,而是将防冻剂倒入系统中,这在普通人中被称为“不冻”。我们将在另一篇文章中讨论冷却液的选择。
不需要“消费者”来计算供暖系统,因为这个计算供水系统的工具:
“KMS”(局部阻力系数):
任何加热装置(散热器、阀门、恒温器等)都会对冷却剂的运动产生阻力,为了正确选择循环泵的功率,必须考虑这些阻力。
“符合 DIN 的设备”。这和“消费者”一样,更多的是关于供水系统:
关于该主题的结论和有用的视频
供暖系统的自然和强制冷却液循环系统的特点、优缺点:
总结水力计算的计算结果,我们得到了未来供暖系统的具体物理特性。
当然,这是一个简化的计算方案,它提供了关于典型两居室公寓供暖系统的水力计算的近似数据。
您是否尝试独立进行供暖系统的水力计算?或者您可能不同意所提供的材料?我们正在等待您的意见和问题 - 反馈块位于下方。




















