• Nie Znaleziono Wyników

Przepływ obliczeniowy w instalacji wodnej (dla budynku mieszkalnego):

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przepływ obliczeniowy w instalacji wodnej (dla budynku mieszkalnego):"

Copied!
19
0
0

Pełen tekst

(1)

Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych z instalacji sanitarnych Instalacja wodociągowa

(dla studentów BL)

1 bar = 1∙105 Pa = 100 kPa 1kPa = 1000 Pa

Przepływ obliczeniowy w instalacji wodnej (dla budynku mieszkalnego):

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Współczynniki strat miejscowych:

Rodzaj oporu miejscowego Symbol graficzny 

Kolano 90o 2,0

Kolano 45o 0,6

Odsadzka 0,5

Trójnik przelot

(rozdział strumienia) 0,3

Trójnik przelot

(połączenie strumienia) 0,6

Trójnik odgałęzienie

1,8 Trójnik odgałęzienie

(odpływ zredukowany) 3,6

Trójnik dopływ

1,3 Trójnik dopływ

(dopływ zredukowany) 2,6

Zwężenie przewodu

(redukcja) 0,5

Rozszerzenie przewodu

1,0

Obejście 1,0

Zawór kulowy 0,15

Nawiertka rurowa DN 25 ÷DN 80

5,0

(8)

Karty katalogowe wodomierzy:

(9)
(10)
(11)

Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA-RV 277 (Honeywell) (fragment karty katalogowej)

(12)

Filtr do wody typ F76S, z płukaniem wstecznym (Honeywell) (fragment karty katalogowej)

(13)

Przykład obliczeniowy:

Zalecane (max) prędkości przepływu w przewodach:

- dla pionów i podejść pod punkty czerpalne: v ≤ 1,5 m/s

- dla przewodów poziomych rozdzielczych i przyłączy domowych: v ≤ 1,0 m/s Liniowe straty cisnienia: Δp

L

[kPa]= R [kPa/m] ∙ L [m]

Miejscowe straty cisnienia: Δp

m

[kPa]= ∑ ∙ v

2

∙ (ρ/1000) ∙ 0,5

∑  - suma współczynników oporów miejscowych (dla danego odcinka obliczeniowego!) v – prędkość przepływu wody [m/s] (dla danego odcinka obliczeniowego!)

ρ =1000 kg/m3 – gęstość wody

16x2

16x2 20x2

32x3

40x3,5 32x3

16x2

16x2

(14)

Obliczenia - woda zimna

nr wyszczególnienie L suma qn q dz x g v R ΔpL opory miejscowe  Δpm Δpc

[m] [l/s] [l/s] mm m/s kPa/m kPa kPa kPa

1 w. 1,2 0,07 0,07 16 x 2 0,62 0,57 0,68 2K, Tp 4,3 0,83 1,51

2 j.w. + um 1 0,14 0,14 16 x 2 1,24 1,92 1,92 Tod, Red 2,3 1,77 3,69

3 j.w. + sp.u. 1,5 0,27 0,24 20 x 2 1,24 1,3 1,95 Tp, K, Red, Zk 2,95 2,27 4,22

4 j.w.+ w.+um.+zl+sp.u. 3 0,69 0,44 32 x 3 0,85 0,37 1,11 K, Tp, Red 2,8 1,01 2,12

5 j.w.+cwu(*) 12 1,20 0,60 40 x 3,5 0,7 0,197 2,36 4K, Red,Roz, 3Zk,Naw 14,95 3,66 6,03

8,03 9,54 17,56

c.w.u.= 2w.+ 2 um + 1zl= 0,51

"2x 0,15 + 3x 0,07" Przepływy obliczeniowe:

pkt

czerp. qn (w.zimna) qn (w.ciepła) pwymagane [kPa] dn

ozn. opór miejscowy

wan., nat. 0,15 0,15 100 15

K kolano 90o 2 zl., um. 0,07 0,07 100 15

Tp trójnik-przelot 0,3 pł. zb. 0,13 - 50 15

Tod trójnik-odpływ 1,8 z.czerp. 0,15 - 100 15

Red redukcja 0,5 pr.aut. 0,25 - 100 15

Roz rozszerzenie 1 zmyw. 0,15 - 100 15

Zk zawór kulowy 0,15

Naw nawiertka 5

(15)

Obliczenia - woda ciepła

nr wyszczególnienie L suma qn q dz x g v R ΔpL opory miejscowe  Δpm Δpc

[m] [l/s] [l/s] mm m/s kPa/m kPa kPa kPa

8 w. 1,2 0,07 0,07 16 x 2 0,63 0,45 0,54 2K, Tp 4,3 0,85 1,39

7 j.w. + um 2,5 0,14 0,14 16 x 2 1,26 1,55 3,88 Tp,2K, Red, Zk 4,95 3,93 7,80

6 węzeł cwu. 0,51 0,36 32 x 3

opory węzła (zał. w temacie

projektu) 30,00

5 j.w.+cwu(*) 12 1,20 0,60 40 x 3,5 0,7 0,197 2,36 4K, Red,Roz, 3Zk, Naw 14,95 3,66 6,03

45,22

c.w.u.= 2w.+ 2 um + 1zl=

0,51

"2x 0,15 + 3x 0,07"

ozn. opór miejscowy

K kolano 90o 2

Tp trójnik-przelot 0,3

Red redukcja 0,5

Roz rozszerzenie 1

Zk zawór kulowy 0,15

Naw nawiertka 5

(16)

Dobór wodomierza:

q(5)= 0,6 l/s 2,16 m3/h

dzxg= 40x3,5

przepływ umowny= 1,2 l/s 4,32 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy sucho-bieżny skrzydełkowy typ JS 2,5 q_nom = 2,5 m3/h

q_max= 5 m3/h > 4,32 m3/h DN 20 < 40 x 3,5

Strata ciśnienia = 15 kPa

Dobór zaworu antyskażeniowego:

przepływ w przyłączu wod.= 2,16 m3/h średnica wodomierza= DN 20= 3/4'

dobrano zawór DN 20

Strata ciśnienia = 0,045 bar = 4,5 kPa (odczyt z charakterystyki zaworu)

Dobór filtra:

przepływ w przyłączu wod.= 2,16 m3/h średnica wodomierza= DN 20= 3/4'

dobrano zawór DN 20

Strata ciśnienia = 0,08 bar = 8 kPa (odczyt z charakterystyki zaworu)

15 kPa 15 kPa

2,16

(17)

Zawór antyskażeniowy

(18)

Filtr z płukaniem wstecznym F76S (Honeywell)

(19)

Obliczenie wymaganego ciśnienia minimalnego dla najniekorzystniej położonego punktu czerpalnego:

- wanna na najwyższej kondygnacji (woda ciepła!): p

wymagane

= 100 kPa p

min

= Δp

strat

+ p

wymagane

+ Δp

wod

+ Δp

ZA

+ Δp

F

+ ρ g ΔH [kPa]

ρ- gęstość wody= 1000 kg/m3

rzędna wodociągu: 99,50 m

g= 9,81 m/s2

rzędna baterii wannowej: 105,00 m ΔH=105,00-99,50= 5,5 m

p

min

= 45,22+100+15+4,5+8+1000*9,81*5,5/1000= 226,68 kPa= 22,7 mH

2

O

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rury układać w warstwie izolacji posadzki i stropu i zabezpieczyć otuliną ze spienionego polistyrenu lub pianki poliuretanowej gr.12mm.. Minimalne przykrycie rur

• Jeśli jakikolwiek płyn przedostanie się do obudowy urządzenia, należy je odłączyć od zasilania i przed ponownym użyciem zlecić jego sprawdzenie

Przyjęcie f oo » const (niezależnego od częstotliwości) jest uzasadnione dla niskich częstotliwości. Dla wyższych częstotliwości należy przyjęć współczynnik

Dla tak określonego sygnału wejściowego cepstrum zespolone wyraża się wzorem:.

Urządzenie posiada osobne ujęcie wody przeznaczonej do filtracji oraz osobną, niezależną od baterii kuchennej wylewkę do wody uzdatnionej.. Ten system filtracji wody można

Brudna woda z zanieczyszczeniami kierowana jest czerwonym przewodem jako odpad, natomiast woda czysta podawana jest do wkładu liniowego węglowego, który poprawia jej smak i

[r]

W przypadku zastosowania filtrów bez przewodu obejściowego należy zagwarantować, aby nie zostało przekroczona maks. p elementu filtra.. * inne wersje elementów na zapytanie