• Nie Znaleziono Wyników

(1)Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo I – Ćwiczenia nr 6 i 7 Zad.1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo I – Ćwiczenia nr 6 i 7 Zad.1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo I – Ćwiczenia nr 6 i 7

Zad.1. Wykonać obliczenia hydrauliczne i dobrać zawór termostatyczny dla obiegu grzejnika w pom. 311 (par. czynnika 80/60, 80 = 971,8 kg/m3, 60 = 983,2 kg/m3, śr = 978 kg/m3)

działka Moc

cieplna Przepływ Długość Średnica Prędkość Opór liniowy pl Wsp.

oporu

miejsc. pm p

Nr Q m L DN w R R×l ζ

W kg/h m mm m/s Pa/m Pa - Pa Pa

1a 947 41 23,2 16x2 0,10 13,9 23,2 * 13,9

= 322 8,3 41 + 32 =

73 395

2 4057 174 9,9 20x2,25 0,262 76,4 9,9 * 76,4 =

756 15,15 509 + 76 =

585 1341

3 4057 174 5,6 18x1,2 0,257 67,6 5,6 * 67,6 =

379 0,9 29 408

4 6667 286 5,6 22x1,5 0,288 63,2 5,6 * 63,2 =

354 0,9 37 391

5 10550 453 13 28x1,5 0,264 37,8 13 * 37,8 =

491 4,3 147 644

6 21100 906 13 35x1,5 0,323 39,7 13 * 39,7 =

516 10,5 536 1052

Q = m * cp * (tz - tp) m = Q / (cp * Δt)

przepływomierz=

FOM=

Kocioł =

1600 1000 750

pi= 7581 Straty miejscowe:

Dz Opis   Δp

1 grzejnik płytowy stalowy

zmiany kierunku ze względu na kompensację (10%) łuk (kolano gięte) x 8

zawór kulowy x 2

rozdzielacz (nagła zmiana przekroju)

2,5 4,0 0,3 1,5 8,3

32

2 rozdzielacz (nagła zmiana przekroju) kolano x 6

zmiany kierunku ze względu na kompensację (10%) łuk (kolano gięte) x 4

zawór kulowy x 3 przepływomierz licznika ciepła

1,5 12,0

1,2 0,45

15,15 76

1600 3 trójnik rozdział zasilania przelot

trójnik łączenie strumieni przelot redukcja x 2

0,3 0,2 0,4 0,9 4 trójnik rozdział zasilania przelot

trójnik łączenie strumieni przelot redukcja x 2

0,3 0,2 0,4 0,9 5 trójnik rozdział zasilania przelot

trójnik łączenie strumieni przelot redukcja x 2

kolano x 2 zawór kulowy x 2

0,3 0,2 0,4 1,4 2,0 4,3

6 kolano x 8

zawór kulowy x 2 zawór zwrotny

redukcja x 2 filtroodmulnik

kocioł

5,6 2,0 2,5 0,4

10,5 1000 750

(2)

Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo I – Ćwiczenia nr 6 i 7 Wstępny dobór nastawy zaworu termostatycznego (ZT):

Autorytet: a = ΔpZT / (Δpi + ΔpZT) przyjmuje się: 0,3 – 0,7 Przyjmujemy: a = 0,4

Obliczamy wymaganą stratę ciśnienia na ZT:

ΔpZT = a * Δpi / (1-a) = 0,4*7,58/0,6 = 5,03 Kv = m/√Δp = 0,042/√0,050 = 0,188 m3/h

Dobrano nastawę 3: Kvrz = 0,19 m3/h (Oventrop GH, odchyłka 1 K) Określamy rzeczywistą stratę na zaworze → ΔpZT = (V/Kvrz)2 = 4,89 kPa

Autorytet zaworu w pełni otwartego: a = ΔpZT/ (Δpi + ΔpZT) = 4,89/(7,54+4,89) = 0,39

Dobór pompy:

V = strumień na działce kotłowej = 906 kg/h = 0,92 m3/h ΔpPOMPY = Δpi + ΔpZT = 7,54 + 4,89 = 12,43 kPa

Dobrano pompę: ALPHA2 32-50 180; Hp = 12,43 kPa, V = 0,92 m3/h Dobór kolejnych nastaw ZT:

1. Maksymalna strata ciśnienia na ZT w danym obiegu: ΔpZT = Hp – Δpi 2. Przepływ na ZT: V = Vgrzejnika w danym obiegu

3. Kv = m/√Δp = ….

4. Dobieramy nastawę o KVRZ>KV

(3)

Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo I – Ćwiczenia nr 6 i 7

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opis techniczny do projektu sieci wraz z uproszczoną listą części.. Wykres ciśnień piezometrycznych

Katalog Kisan i Kistal (tabele i wykresy do wymiarowania przewodów, współczynniki oporów miejscowych ζ:.. http://www.kisan.pl/files/upload/instrukcja2011_pol_internet1110.indd.pdf

podłogowe korzystając z dostępnych katalogów. Obliczone projektowe obciążenie cieplne dla pomieszczenia w budynku wielorodzinnym wynosi 1165, 1085 oraz 1036 W. określić

- dla zajęć co dwa tygodnie: dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona; istnieje możliwość odrobienia nieobecności w innej grupie (jeśli prowadzący wyrazi zgodę) –

Wykonać obliczenia hydrauliczne i dobrać zawór termostatyczny dla obiegu grzejnika w

Na zajęcia należy zapoznać się z normami: PN-91/B-02413, PN-91/B-02414, PN-81/M-35630 Na zajęcia należy zapoznać się z materiałami na stronach producentów urządzeń,

Na zajęcia należy zapoznać się z normami: PN-91/B-02413, PN-91/B-02414, PN-81/M-35630 Na zajęcia należy zapoznać się z materiałami na stronach producentów urządzeń,

Proszę uzupełnić obliczenia projektowej straty ciepła przez przenikanie przez ścianę SZ dla pomieszczenia przedstawionego na rysunku obok zakładając ciągłość