Гидравлический расчет основного циркуляционного кольца
Расчет производится по удельным линейным потерям давления. Основное циркуляционное кольцо проходит через прибор на первом этаже наиболее нагруженного стояка из средних, т.е. стояк 5.
После выполнения расчета потери давления в основном циркуляционном кольце должны быть меньше
примерно на 10 % (запас).Производим расчет коэффициентов местных сопротивлений на участках основного циркуляционного:
Nуч | Наименование местного сопротивления | ξ | Обоснование |
1 | Задвижка параллельная 80Отвод на 90◦ 80 | 0,50,5Σ 1 | 11.1211.12 |
2 | Тройник на ответвление (разделение) | 3,52Σ 3,52 | 11.13 |
3 | Кран шаровый 50Тройник на ответвление (разделение) | 26,3Σ 8,3 | 11.13 |
4 | Тройник на проход Отвод на 90◦ 50 х2шт | 0,760,5х2=1Σ 1,76 | 11.1411.12 |
5 | Тройник на проход | 0,8Σ 0,8 | 11.14 |
6 | Тройник на проход | 0,8Σ 0,8 | 11.14 |
7 | Тройник на проход | 0,82Σ 0,82 | 11.14 |
8 | Тройник на ответвление (разделение) Кран шаровый 25Отвод на 90◦ 25 х2штТройник на проход G=1 | 2,8520,5х2=10,7Σ 6,55 | 11.1311.1211.14 |
9 | Тройник на ответвление (разделение) Утка гнутая под углом 45◦ 20 х2штСтальной радиатор «Prado» тип 22Терморегулирующий клапан 20Тройник на ответвление (слияние) | 80,7х2=1,413ΔP=10кПа-2,53Σ 19,87 | 11.1311,12www.prado.ruDanfoss11.13 |
10 | Тройник на ответвление (слияние) Кран шаровый 25Отвод на 90◦ 25 х2штТройник на проход G=1 | -2,7220,5х2=10,7Σ 0,98 | 11.1311.1211.14 |
11 | Тройник на проход Отвод на 90◦ 40 х2шт | 0,80,5х2=1Σ 1,8 | 11.1411.12 |
12 | Тройник на проход | 0,785Σ 0,785 | 11.14 |
13 | Тройник на проход Отвод на 90◦ 50 х2шт | 0,8050,5х2=1Σ 1,805 | 11.1411.12 |
14 | Тройник на проход | 0,78Σ 0,78 | 11.14 |
15 | Отвод на 90◦ 50Кран шаровый 50Тройник на ответвление (слияние) | 0,523,1Σ 5,6 | 11.1211.13 |
16 | Тройник на ответвление (слияние) | 5Σ 5 | 11.13 |
17 | Задвижка параллельная 80Отвод на 90◦ 80 | 0,50,5Σ 1 | 11.1211.12 |
18 | Тройник на ответвление (разделение) | 1,44Σ 1,44 | 11.13 |
Гидравлический расчет основного циркуляционного кольца
N уч. | Q, Вт | G, кг/ч | L, м | Ду, мм | ω, м/с | R, Па/м | RL, Па | ∑ξ | z, Па | RL+z, Па |
1 | 256005 | 9741 | 2,9 | 80 | 0,508 | 40 | 116 | 1 | 127 | 243 |
2 | 186415 | 7093 | 6,4 | 80 | 0,372 | 22 | 140,8 | 3,52 | 275 | 416 |
3 | 93360 | 3552 | 3,5 | 50 | 0,477 | 65 | 227,5 | 8,3 | 993 | 1221 |
4 | 84600 | 3219 | 2,3 | 50 | 0,437 | 55 | 126,5 | 1,76 | 185 | 312 |
5 | 72615 | 2763 | 6,8 | 50 | 0,371 | 40 | 272 | 0,8 | 66,9 | 339 |
6 | 62480 | 2377 | 1 | 50 | 0,319 | 30 | 30 | 0,8 | 50 | 80 |
7 | 52345 | 1992 | 6,8 | 40 | 0,438 | 75 | 510 | 0,82 | 94,6 | 605 |
8 | 11935 | 454 | 1,8 | 25 | 0,209 | 30 | 54 | 6,55 | 151 | 205 |
9 | 2703 | 103 | 1,1 | 20 | 0,086 | 8,5 | 9,35 | 19,87 | ΔP(т.к)=10кПа 70,6 | 10080 |
10 | 11935 | 454 | 2,3 | 25 | 0,209 | 30 | 69 | 0,98 | 21,6 | 91 |
11 | 52950 | 2015 | 2,3 | 40 | 0,438 | 75 | 172,5 | 1,8 | 189 | 362 |
12 | 61745 | 2349 | 6,6 | 50 | 0,319 | 30 | 198 | 0,785 | 50 | 248 |
13 | 70505 | 2683 | 2,3 | 50 | 0,361 | 38 | 87,4 | 1,805 | 127 | 214 |
14 | 82490 | 3139 | 6,8 | 50 | 0,437 | 55 | 374 | 0,78 | 92,5 | 467 |
15 | 93360 | 3552 | 5,8 | 50 | 0,477 | 65 | 377 | 5,6 | 662 | 1039 |
16 | 128085 | 4874 | 34,9 | 65 | 0,363 | 26 | 907,4 | 5 | 325 | 1232 |
17 | 256005 | 9741 | 3,7 | 80 | 0,508 | 40 | 148 | 1 | 127 | 275 |
18 | 176581 | 6073 | 0,5 | 65 | 0,442 | 38 | 19 | 1,44 | 189 | 208 |
17635 | ||||||||||
(RL+z)х1,1, Па | 19398 |
вывод
Гидравлический расчет второстепенных циркуляционных колец
Второстепенные циркуляционные кольца состоят из общих участков основного кольца (уже рассчитанных) и дополнительных (не общих) еще не рассчитанных участков. Их гидравлический расчет проводится с увязкой потерь давления, которая должна быть не более
5 %.Вначале рассчитывается второстепенное циркуляционное кольцо через ближний к тепловому пункту стояк 9 и прибор на первом этаже. Располагаемое циркуляционное давление для гидравлического расчета не общих участков, параллельно соединенных с участками основного циркуляционного кольца, т. е. еще не рассчитанных участков 19 – 24, определяется путем сложения известных потерь давления на участках с 4 по 10
Расчет коэффициентов местных сопротивлений на участках трубопроводов второстепенного циркуляционного кольца через стояк 9
Nуч | Наименование местного сопротивления | ξ | Обоснование |
19 | Тройник на ответвление (разделение) Кран шаровый 25Отвод на 90◦ 25 х2штТройник на проход G=1 | 1020,5х2=10,7Σ 13,7 | 11.1311.1211.14 |
20 | Тройник на ответвление (разделение) Утка гнутая под углом 45◦ 20 х2штСтальной радиатор «Prado» тип 22Терморегулирующий клапан 20Тройник на ответвление (слияние) | 8,460,7х2=1,413ΔP=10кПа-2,9Σ 19,96 | 11.1311,12www.prado.ruDanfoss11.13 |
21 | Тройник на ответвление (слияние) Кран шаровый 25Отвод на 90◦ 25 х4штТройник на проход G=1Тройник на проход | 220,5х4=20,73,3Σ 10 | 11.1311.1211.1411.14 |
22 | Тройник на проход | 1,18Σ 1,18 | 11.14 |
23 | Тройник на проход | 0,93Σ 0,93 | 11.14 |
24 | Тройник на проход | 0,9Σ 0,9 | 11.14 |
Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца через стояк 19 и прибор на первом этаже