Расчет расширительного бака для отопления
Для обогрева частного дома зачастую используют автономную систему отопления. По сравнению с квартирой, несколько меняются требования и подход к выбору радиаторов.
На выбор приборов обогрева влияет отсутствие высокого давления в системе, возможность контролировать качество теплоносителя и исключить наличие гидроударов. Учитывая все эти аспекты, разобраться в том, какие радиаторы выбрать для отопления частного загородного дома, достаточно просто.
Батареи из какого металла поставить в загородном доме
На рыке отопительного оборудования представлено большое количество конструкций батарей.
По своему устройству можно разделить все обогреватели на следующие виды:
- Панельные.
- Секционные.
- Трубчатые.
Также существует классификация по металлу, используемому при производстве радиаторов.
Принято различать следующее оборудование:
- Чугунные.
- Стальные.
- Биметаллические.
- Алюминиевые.
- Медные.
У каждого из металлов есть свои эксплуатационные характеристики, коэффициент теплоотдачи и другие особенности. Чтобы определить лучшие радиаторы, следует подробно рассмотреть недостатки и преимущества каждого.
Чугунные радиаторы – классика, проверенная временем
Секционные батареи – главным преимуществом чугуна является высокое качество и прочность металла. Толстостенный чугун делает батареи практически вечными.
В качестве преимуществ можно выделить:
- Надежность и прочность.
- Возможность добрать секции для увеличения суммарной мощности прибора.
- Устойчивость к коррозии и неприхотливость к качеству теплоносителя.
В качестве минусов можно выделить низкую теплоотдачу, некрасивый внешний вид и большие габариты устройства, ворующие свободное пространство.
При экстренном отключении котла, нагретая батарея из чугуна будет остывать долгое время и не даст быстро опуститься температуре теплоносителя
Биметаллические, алюминиевые и медные батареи – высокая теплоотдача и надежность
Если говорить о теплоотдаче, то лучше медных и биметаллических радиаторов не найти. Батареи выдерживают высокое давление и практически не реагируют на качество теплоносителя.
Для частного дома биметаллические модели устанавливать нецелесообразно. Радиаторы данного типа изначально разрабатывались для подключения к центральному отоплению.
В качестве альтернативы можно использовать алюминиевые батареи, имеющие меньшую стоимость, чем биметаллические аналоги. При этом теплоотдача радиаторов ничем не уступает приборам, изготовленным из двух металлов
Стальные радиаторы – дешевый и популярный вариант
Для автономного отопления частного дома чаще всего выбирают именно стальные приборы отопления. Это обусловлено многими факторами: низкой стоимостью, красивым внешним видом, хорошими показателями теплоотдачи.
Предусмотрено нижнее и верхнее подключение, возможность эксплуатации в одно и двухтрубной системе отопления.
Недостатком стальных батарей является подверженность конструкции коррозийному воздействию. Еще одним недостатком является невозможность добавить мощность при ошибке в расчетах, как в случае с чугунными или биметаллическими контракциями. Ставить батареи в помещениях с повышенной влажностью запрещается
Как правильно рассчитать количество секций
Расчет мощности радиаторов отопления в загородном доме зависит от нескольких факторов.
Вычисления выглядят следующим образом:
- Определяется тепловая мощность секции радиатора. У чугунных приборов производительность составляет 100-150 Вт, алюминиевых и биметаллический 150-180 Вт. Уточнить мощность секции батареи можно в технической документации.
- Высчитывается отапливаемая площадь. Подсчеты выполняются следующим образом – длину комнаты умножают на ширину. Полученный результат и будет общей отапливаемой площадью.
- Формула расчетов – существует простое правило, позволяющее выполнить подсчеты самостоятельно. На каждый 1 м² отапливаемой площади необходима тепловая мощность равная 100 Вт.
- Выполнить расчёт радиаторов отопления частного дома. Подсчет общей мощности батареи. Расчеты выполняются не по общей площади дома, а индивидуально, для каждой комнаты, по расположению батарей в доме.
Для примера, можно высчитать, сколько тепловой энергии необходимо, чтобы прогреть комнату с площадь 20 м², с учетом, что для 1 м², требуется 100 Вт энергии, отопление помещения с высотой потолков не выше 2,7 м выполняется 2 кВт обогревателем. К полученному результату следует добавить приблизительно 10-15% на возможные теплопотери. Получается 2.3 кВт.
Если будет излишек тепла, можно уменьшить теплоотдачу с помощью регулировки радиаторов. На биметаллические и алюминиевые батареи устанавливается терморегулятор, в виде крана или термостата. - Расчет количества секций. Получив общую мощность, высчитать количество секций достаточно просто. Мощность, необходимую для обогрева, надо разделить на производительность одной секции радиатора. Результат будет следующий: для чугуна 15 (две батареи 7 и 8 секций). Алюминия и биметалла 12 секций (2 батареи по 6 секций).
Радиаторы какой марки лучше выбрать в
дом за городомНа рынке присутствуют итальянские, немецкие, турецкие и отечественные радиаторы отопления. Можно купить и несколько моделей китайского производства.
При определении, какой марки радиатор лучше, следует учесть отзывы потребителей и качество самой продукции. Ниже приводится рейтинг популярности. Список составлен по мере убывания популярности.
- Kermi.
- Konner.
- Рифар.
- Sira.
- Ferroli.
Все эти марки пользуются популярностью и имеют множество положительных отзывов. Благодаря продуманности конструкции, подключение радиаторов отопления в частном доме проходит быстро и практически не составляет сложности. Срок эксплуатации продукции не меньше 15 лет, предоставляется гарантия производителя.
Можно выбрать и другие модели, исходя из средств, особенностей здания и технических аспектов.
Правила расположения батарей в доме
Чтобы выполнить максимально эффективное подключение, следует неукоснительно соблюдать правила установки радиаторов отопления.
Можно выделить наиболее действенные рекомендации:
- Размещение радиаторов в частном доме. Приборы отопления располагаются таким образом, чтобы создавать тепловой поток, уменьшающий теплопотери. Рекомендуемые места установки батарей – под окнами, на несущей стене здания.
- Выбор схемы подключения радиаторов. Традиционно используются системы с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя, однотрубные и двухтрубные. Максимально эффективной считается схема с принудительной циркуляцией.
- Двухтрубные системы, с естественным движением теплоносителя, используются для чугунных и алюминиевых батарей. Это обусловлено диаметром бокового подсоединения разводки.
- Стальные радиаторы предназначены для подключения трубы ¾, что недостаточно для обеспечения притока и циркуляции жидкости естественным образом.
Способы подключения радиаторов отопления в загородном доме влияют на эффективность обогрева. Главный минус системы с принудительной циркуляцией теплоносителя – не может работать при отключении электричества. Решается проблема с помощью подключения генератора или установки байпаса. Системы с естественной циркуляцией малоэффективны и требуют строгого соблюдения уклонов.
Существуют два варианта подключения радиаторов – верхний и нижний. При естественной циркуляции используется первый метод. Подача теплоносителя осуществляется через верхний отвод. Нижнее подключение используется для закрытых систем с высоким давлением.
Что лучше использовать в качестве теплоносителя
В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз. Необходимо учитывать, какой тип радиатора установлен в системе отопления.
Антифриз не подходит для чугунных и стальных батарей. У первых слабым местом являются соединения между секциями. Под воздействием антифриза прокладки деформируются и дают течь. Стальные батареи чувствительны к качеству теплоносителя. Использование антифриза снижает срок эксплуатации.
Для алюминиевых, медных и биметаллических батарей можно использовать любой тип теплоносителя.
Для частного дома лучше использовать стальные, чугунные и алюминиевые радиаторы. Высокая стоимость биметаллических батарей и отсутствие высокого давления в автономных системах делает нецелесообразным их установку для отопления загородного дома.
Правильный расчет расширительного бака для системы отопления: как подобрать объем, инструкция
Содержание:1. Типы расширительных баков и их характеристики
2. Особенности расчета расширительного бака для отопления
Привычные всем и устаревшие отопительные системы сегодня значительно уступают по популярности конструкциям водяного отопления. Такое оборудование по праву заслужило лидирующие позиции на современном рынке благодаря его особенностям конструкции, доступной стоимости и простоте установки (прочитайте: «Монтаж и установка расширительного бака в системе отопления своими руками»).
Если говорить о конструкции такой системы в частном доме, то немаловажную роль в ней играет такая ее функциональная часть, как расширительный бак. Эта деталь выполняет важные функции, помогающие повысить эффективность работы системы и защищающие ее от перепадов давления.
Чтобы разобраться с тем, как подобрать расширительный бак для отопления так, чтобы он работал стабильно и надежно выполнял свои функции, требуется грамотно рассчитать его монтаж. Поэтому о том, как выполнить расчет расширительного бака для системы отопления, а также о некоторых особенностях этого механизма далее и пойдет речь.
Типы расширительных баков и их характеристики
На сегодняшний день ассортимент этих приборов является действительно большим. Нельзя не отметить и ценовую доступность этих устройств, что делает возможным монтаж расширительного бака в любой из систем отопления, работающей с водой, как с основным теплоносителем.Расчет расширительного бака для отопления следует выполнять лишь после ознакомления с двумя основными категориями этого оборудования:
- Баки открытого типа. Их форма, как правило, является либо квадратной, либо прямоугольной. Ввиду довольно больших размеров наряду с совсем незначительными показателями эффективности, такой расширительный бак открытого типа для отопления используется потребителями весьма редко. Однако у него есть один большой плюс — смонтировать этот элемент отопления самостоятельно можно без каких-либо трудностей, при этом весь процесс не займет много времени, сил и финансовых затрат.
- Закрытые конструкции. Эти мембранные баки имеют вид герметично сконструированного плоского или круглого резервуара. В соответствии с инструкцией, поставляемой производителем, работа этих устройств происходит благодаря попаданию в их систему расширенного теплоносителя и деформации их мембраны. Вследствие этого, общий объем воздуха в отопительной системе уменьшается, в то время как давление становится большим.
Выполняя расчет мембранного расширительного бака системы отопления, а также рассуждая о правилах его установки, нельзя забывать, что это оборудование должно соответствовать некоторым требованиям, предъявляемым к нему. В частности, это амплитуда рабочего давления, высокие технические характеристики и качество мембраны.Непосредственно расчет мембранного бака для отопления очень важен потому, что от правильности его выполнения во многом будет зависеть то, как будет функционировать вся система отопления, и насколько качественной будет ее работа. При возникновении сомнений в собственных силах, такую работу можно доверить специалистам, которые помимо монтажа, дадут советы по их правильной эксплуатации.
Особенности расчета расширительного бака для отопления
Расчет расширительного бака системы отопления связан с получением данных о состоянии объема устройства, его давления и силы напора, а также с определением наименьшего диаметра труб системы отопления.Многие хозяева, желая оборудовать свою автономную систему максимально качественно, прибегают к ряду сложных методик расчета, что иногда приводит к возникновению сложностей в процессе работы и может негативно сказаться на функциональности оборудования.
Выполняя расчет расширительного бачка системы отопления, нельзя забывать, что увеличение предельно разрешенного нормами монтажа сжатия прямо пропорционально уменьшению размеров резервуара.
Однако стоит отметить, что на размер бака влияет еще и температура циркулирующей в нем жидкости, поэтому увеличение этого показателя напрямую влияет на увеличение габаритов устройства.Расчет объема расширительного бака может быть выполнен в соответствии со следующей формулой: V = Vсис * К/D (Vcис – общее количество воды в системе, K – коэффициент, определяющий ее расширение, а D – производительность функционирования самого расширительного бака). Читайте также: «Расчет объема системы отопления, включая радиаторы».
Если говорить о производительности механизма, то на этот показатель влияют сразу несколько параметров: стартовое и наибольшее давление, а также исходное воздушное давление камеры.
В том случае, если отопительная система работает с гликолевой смесью вместо воды, то при подборе расширительного бака для отопления следует заранее определиться, что его объем будет вдвое больше, по сравнению с первоначальными расчетными данными. Подобная мера поможет обезопасить всю систему отопления от разрыва.
Наиболее распространенный объем баков расширения – 15 — 30 литров, при этом, наряду с такими аппаратами обычно монтируется особый насос. Средняя мощность таких изделий составляет приблизительно 1,2 кВт, в то время как рост объема может стать причиной увеличения этого показателя до 2 кВт.Если говорить об объемах оборудования, то сегодня можно найти образцы, емкость которых может достигать 200 литров. Но такие устройства следует применять исключительно в больших системах отопления, например, на производстве, поскольку для частного дома они не подойдут.
Грамотно выполненный расчет – основа нормальной работы всей системы, а также гарантия сохранения финансовых средств и отсутствия появления каких бы ни было проблем с эксплуатацией оборудования.
видео-инструкция как рассчитать своими руками, фото и цена
Эта статья – о том, как рассчитать расширительный бак для отопления в вашем частном доме. Мы приведем необходимые для подсчетов формулы и некоторые дополнительные данные, которые могут понадобиться читателю. Итак, в путь.
На фото – расширительные баки для отопления.
Устройство бака
Прежде, чем мы приступим к вычислениям, стоит понять одну тонкость. Полный объем расширительного бачка и расширение теплоносителя – это два значения, которые взаимосвязаны, но вовсе не равны друг другу.
Это прямо вытекает из схемы работы того устройства, которое мы исследуем:
- Его емкость разделена на две части упругой резиновой мембраной. Одна часть емкости предназначена для заполнения теплоносителем, вторая же заполняется воздухом с некоторым избыточным давлением.
- Предназначенная для теплоносителя часть емкости снабжается патрубком для подключения к контуру
Важно: при запуске отопления в камере расширительного бачка создается избыточное давление, равное гидростатическому. Проще говоря, при высоте верхней точки контура над уровнем монтажа бачка в пять метров он настраивается на давление в 0,5 кгс/см2 (давление в 1 кгс/см2 соответствует напору в 10 метров).
Таким образом, указываемый производителем объем должен вместить и вытесненную тепловым расширением воду, и воздух, который при падении избыточного давления вытеснит ее обратно в контур.
Схема работы устройства.
Схемы расчетов
Простая
Простейшая формула такова: расширительный бачок берется равным 10% от общего количества теплоносителя. Если заполнение контура требует 600 литров воды, вам необходимо 60-литровое изделие; если вы заливаете в отопление 800 литров – 80 и так далее.
Как все простые схемы, эта имеет большую погрешность. Цена ошибки в большую сторону – небольшая переплата за избыточные размеры, а вот при занижении результата относительно необходимого мы получим постоянное срабатывание предохранительного клапана.2*H, где Pi = 3,1415, R – половина внутреннего диаметра трубы, а H – ее длина).
Типичные литражи секций радиаторов разных типов.
- Наконец, емкость сбалансированной системы отопления можно приблизительно оценить из расчета 15 литров на киловатт тепловой мощности котла. Так, котел мощностью 24 КВт обычно подключен к контуру, заполненному 24х15=360 литрами воды.
Коэффициент расширения
В абсолютном большинстве случаев в качестве теплоносителя используется обычная вода. Вот коэффициент ее расширения для разных температур при нагреве со стартового значения в +10С.
Нагрев, градусы по шкале Цельсия | Расширение, % |
30 | 0,75 |
40 | 1,18 |
50 | 1,68 |
60 | 2,25 |
70 | 2,89 |
80 | 3,58 |
90 | 4,34 |
100 | 5,16 |
Обратите внимание: добавка антифризов – этилен или пропиленгликоля увеличивает тепловое расширение, но не так чтобы значительно. Так, при дельте температур в 100 градусов и содержании гликоля в теплоносителе, равном 30%, расширение увеличится лишь на 0,45%.
Добавка антифриза незначительно увеличит расширение теплоносителя.
Коэффициент эффективности бака
Инструкция по подсчету значения эффективности бака тоже довольно проста.
Здесь используется формула вида D = (PV – PS) / (PV + 1). В ней:
- D – искомый коэффициент;
- Pv – максимальное рабочее давление (то, на которое выставлено срабатывание предохранительного клапана).
- Ps – давление зарядки бака. Оно, как мы выяснили ранее, соответствует гидростатическому напору в контуре отопления.
Пример расчета
Давайте выполним подсчет по более точной из схем для следующих условий:
- Нам предстоит отапливать двухэтажный дом, верхняя точка системы отопления в котором возвышается над расширительным баком на 5 метров.
- Общая площадь дома со стандартным утеплением составляет 240 метров. Оценим потребность в тепловой мощности котла по простейшей формуле: 240/10=24 КВт.
- Максимальный нагрев воды, используемой в качестве теплоносителя, возьмем равным 80 градусам.
Итак:
- Стандартный максимум рабочего давления для автономных систем составляет 2,5 кгс/см2.
- 5 метров высоты контура дают нам гидростатическое давление в 0,5 кгс/см2.
- Коэффициент эффективности бака будет равным (2,5 – 0,5) / (2,5 + 1) = 0,57.
Вместо вычислений можно воспользоваться таблицей.
- Коэффициент расширения при нагреве на 80 градусов можно принять равным 0,036 (согласно таблице он равен 3,58%).
- Полный объем контура, рассчитанный по мощности котла, примем равным 24 х 15 = 360 литров.
- Итак, минимальный объем бачка равен (360 х 0,036) / 0,57 = 22,7 литра (с округлением до ближайшего стандартного значения – 24-25 литров).
Линейка стандартных размеров.
Как легко заметить, более сложная схема вычисления в данном случае помогла нам сэкономить относительно более простой 11 – 12 литров емкости.
Особенности расчета расширительного бака для отопления
Расчет расширительного бака системы отопления связан с получением данных о состоянии объема устройства, его давления и силы напора, а также с определением наименьшего диаметра труб системы отопления.Многие хозяева, желая оборудовать свою автономную систему максимально качественно, прибегают к ряду сложных методик расчета, что иногда приводит к возникновению сложностей в процессе работы и может негативно сказаться на функциональности оборудования.
Выполняя расчет расширительного бачка системы отопления, нельзя забывать, что увеличение предельно разрешенного нормами монтажа сжатия прямо пропорционально уменьшению размеров резервуара.
Однако стоит отметить, что на размер бака влияет еще и температура циркулирующей в нем жидкости, поэтому увеличение этого показателя напрямую влияет на увеличение габаритов устройства.Расчет объема расширительного бака может быть выполнен в соответствии со следующей формулой: V = Vсис * К/D (Vcис – общее количество воды в системе, K – коэффициент, определяющий ее расширение, а D – производительность функционирования самого расширительного бака). Читайте также: «Расчет объема системы отопления, включая радиаторы».
Если говорить о производительности механизма, то на этот показатель влияют сразу несколько параметров: стартовое и наибольшее давление, а также исходное воздушное давление камеры.
В том случае, если отопительная система работает с гликолевой смесью вместо воды, то при подборе расширительного бака для отопления следует заранее определиться, что его объем будет вдвое больше, по сравнению с первоначальными расчетными данными. Подобная мера поможет обезопасить всю систему отопления от разрыва.
Наиболее распространенный объем баков расширения – 15 — 30 литров, при этом, наряду с такими аппаратами обычно монтируется особый насос. Средняя мощность таких изделий составляет приблизительно 1,2 кВт, в то время как рост объема может стать причиной увеличения этого показателя до 2 кВт.Если говорить об объемах оборудования, то сегодня можно найти образцы, емкость которых может достигать 200 литров. Но такие устройства следует применять исключительно в больших системах отопления, например, на производстве, поскольку для частного дома они не подойдут.
Грамотно выполненный расчет – основа нормальной работы всей системы, а также гарантия сохранения финансовых средств и отсутствия появления каких бы ни было проблем с эксплуатацией оборудования.
видео-инструкция как рассчитать своими руками, фото и цена
Эта статья – о том, как рассчитать расширительный бак для отопления в вашем частном доме. Мы приведем необходимые для подсчетов формулы и некоторые дополнительные данные, которые могут понадобиться читателю. Итак, в путь.
На фото – расширительные баки для отопления.
Устройство бака
Прежде, чем мы приступим к вычислениям, стоит понять одну тонкость. Полный объем расширительного бачка и расширение теплоносителя – это два значения, которые взаимосвязаны, но вовсе не равны друг другу.
Это прямо вытекает из схемы работы того устройства, которое мы исследуем:
- Его емкость разделена на две части упругой резиновой мембраной. Одна часть емкости предназначена для заполнения теплоносителем, вторая же заполняется воздухом с некоторым избыточным давлением.
- Предназначенная для теплоносителя часть емкости снабжается патрубком для подключения к контуру
Важно: при запуске отопления в камере расширительного бачка создается избыточное давление, равное гидростатическому. Проще говоря, при высоте верхней точки контура над уровнем монтажа бачка в пять метров он настраивается на давление в 0,5 кгс/см2 (давление в 1 кгс/см2 соответствует напору в 10 метров).
Таким образом, указываемый производителем объем должен вместить и вытесненную тепловым расширением воду, и воздух, который при падении избыточного давления вытеснит ее обратно в контур.
Схема работы устройства.
Схемы расчетов
Простая
Простейшая формула такова: расширительный бачок берется равным 10% от общего количества теплоносителя. Если заполнение контура требует 600 литров воды, вам необходимо 60-литровое изделие; если вы заливаете в отопление 800 литров – 80 и так далее.
Как все простые схемы, эта имеет большую погрешность. Цена ошибки в большую сторону – небольшая переплата за избыточные размеры, а вот при занижении результата относительно необходимого мы получим постоянное срабатывание предохранительного клапана.2*H, где Pi = 3,1415, R – половина внутреннего диаметра трубы, а H – ее длина).
Типичные литражи секций радиаторов разных типов.
- Наконец, емкость сбалансированной системы отопления можно приблизительно оценить из расчета 15 литров на киловатт тепловой мощности котла. Так, котел мощностью 24 КВт обычно подключен к контуру, заполненному 24х15=360 литрами воды.
Коэффициент расширения
В абсолютном большинстве случаев в качестве теплоносителя используется обычная вода. Вот коэффициент ее расширения для разных температур при нагреве со стартового значения в +10С.
Нагрев, градусы по шкале Цельсия | Расширение, % |
30 | 0,75 |
40 | 1,18 |
50 | 1,68 |
60 | 2,25 |
70 | 2,89 |
80 | 3,58 |
90 | 4,34 |
100 | 5,16 |
Обратите внимание: добавка антифризов – этилен или пропиленгликоля увеличивает тепловое расширение, но не так чтобы значительно. Так, при дельте температур в 100 градусов и содержании гликоля в теплоносителе, равном 30%, расширение увеличится лишь на 0,45%.
Добавка антифриза незначительно увеличит расширение теплоносителя.
Коэффициент эффективности бака
Инструкция по подсчету значения эффективности бака тоже довольно проста.
Здесь используется формула вида D = (PV – PS) / (PV + 1). В ней:
- D – искомый коэффициент;
- Pv – максимальное рабочее давление (то, на которое выставлено срабатывание предохранительного клапана).
- Ps – давление зарядки бака. Оно, как мы выяснили ранее, соответствует гидростатическому напору в контуре отопления.
Пример расчета
Давайте выполним подсчет по более точной из схем для следующих условий:
- Нам предстоит отапливать двухэтажный дом, верхняя точка системы отопления в котором возвышается над расширительным баком на 5 метров.
- Общая площадь дома со стандартным утеплением составляет 240 метров. Оценим потребность в тепловой мощности котла по простейшей формуле: 240/10=24 КВт.
- Максимальный нагрев воды, используемой в качестве теплоносителя, возьмем равным 80 градусам.
Итак:
- Стандартный максимум рабочего давления для автономных систем составляет 2,5 кгс/см2.
- 5 метров высоты контура дают нам гидростатическое давление в 0,5 кгс/см2.
- Коэффициент эффективности бака будет равным (2,5 – 0,5) / (2,5 + 1) = 0,57.
Вместо вычислений можно воспользоваться таблицей.
- Коэффициент расширения при нагреве на 80 градусов можно принять равным 0,036 (согласно таблице он равен 3,58%).
- Полный объем контура, рассчитанный по мощности котла, примем равным 24 х 15 = 360 литров.
- Итак, минимальный объем бачка равен (360 х 0,036) / 0,57 = 22,7 литра (с округлением до ближайшего стандартного значения – 24-25 литров).
Линейка стандартных размеров.
Как легко заметить, более сложная схема вычисления в данном случае помогла нам сэкономить относительно более простой 11 – 12 литров емкости.
Заключение
Тратить ли время на точный подсчет или воспользоваться простой схемой – читателю предстоит решить самостоятельно. Как всегда, прикрепленное видео предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию.
Успехов!
Расчет объема расширительного бака для отопления
Расчет объема расширительного бака для отопления
Расширительный бак — важнейший элемент системы водяного отопления. Он предназначен для поглощения избыточного давления. Все дело в том, что при определенной фиксированной массе теплоносителя при изменении его температуры, неизбежно будет менять и давление в системе. От того, насколько верно выбран расширительный бак, будет зависеть работоспособность всей системы отопления.
Итак, принцип работы данного устройства заключается в компенсации переизбытка давления теплоносителя. Поэтому даже небольшой просчет в установке или эксплуатации устройства может привести к выходу из строя всей отопительной системы.
Устройство расширительного бакаБак разделен на две части, между которыми находится эластичная мембрана. Наверху накачен воздух, создающий начальное давление. Как только бак подключается к сети, в нижнюю камеру подается вода. Когда эластичная мембрана становится в нулевое, спокойное положение и как бы ложиться на плоскость воды, отопительная система считается полностью заполненной и готовой к запуску.
Автоматическая регулировка давления происходит следующим образом:
При нагреве воды теплоноситель поступает в расширительный бак. Осуществляется воздействие на мембрану: она сокращается, увеличивая внутреннее пространство бака. Таким образом бак принимает избыток теплонесущей жидкости. Как только теплоноситель остывает, мембрана возвращается в первоначальное состояние.
Установка расширительного бакаОткрытая система отопления
Установка осуществляется в верхней точке системы, как правило, вверху разгонного коллектора. При этом не требуется установка запорной арматуры.
Закрытая система отопления
Оптимально устанавливать расширительный бак в том месте, где течение воды наиболее близко к ламинарному, а в отопительной системе минимум завихрений. Можно разместить расширительный бак перед циркуляционным насосом.
Как рассчитать объем расширительного бака?Ниже мы приведем стандартные формулы для расчета объема расширительного бака. Они позволят точно определить, бак какого типа понадобится для вашей отопительной системы.
Потребуются следующие данные:
· мощность системы;
· объемы теплоносителя;
· статическое давление;
· предварительное давление;
· максимальное давление;
· средняя температура системы в процессе работы.
Объем бака рассчитывается таким образом, чтобы при нагреве теплоносителя давление в системе не превышало максимально допустимого значения.
Общая формула:
K = (KE x Z) / N, где:· КЕ — объем отопительной системы в целом;
· Z — постоянное значения расширения жидкости теплоносителя;
· N — величина эффективности мембранного бака.
Необходимо помнить, что идеальные расчеты, произвести практически невозможно. Ориентировочно объем рассчитывается исходя из значения, что 1 кВт мощности отопительного оборудования равен 15 литрам объема теплоносителя. Тогда средняя мощность для обычного дома равна 44 кВт. По формуле получается КЕ = 15х44 = 660л.
Константа расширения жидкости около 4%, для систем в которых используется обычная вода с максимальной температурой нагрева 95 градусов Цельсия. Если вместе воды закачивается элиленгликоль, то коэффициент расширения можно вычислить так:
10% — 4% х 1,1 = 4,4%
20% — 4% х 1,2 = 4,8%
Зачастую результативность работы мембранного бачка указана производителем, но и самому ее рассчитать не сложно:
DV — наибольшее допустимое значения давления в системе, которое равно допустимому давлению предохранительного клапана и для обычных бытовых систем отопления редко превышает показатель в 2,5 — 3 бар.
DS — значения давления начальной зарядки мембранного бака исходя из постоянного значения в пол атмосферы на 5 метров протяженности отопительной системы.
В итоге получается, что если общая площадь помещения, в котором оборудуется система отопления, равна 400 кв. м., максимальная верхняя точка системы равна 5 м, и расчётная мощность оборудования 44 кВт, то требуемый объем бачка при таких значениях будет:
КЕ 44х15=660л.DV 2,5 бар; DS =0.5 бар
N (2.5 – 0.5) / (2.5+1) = 0.57
K 660×0.04 / 0.57 = 46.2
Исходя из полученных данных, необходимо подбирать расширительный бак для отопления объемом 50 литров, с начальным давление в 0,5 бар.
Также для стандартных элементов отопительной системы существуют стандартные примерные значения:
1. Радиаторы около 10,5 л.
2. Теплые полы и другие греющие поверхности 17,0 л.
3. Конвекторы 7,0 л.
Коэффициент увеличения-расширения объёма воды и водогликолевой смеси в зависимости от температурных показателей:
°С |
Содержание гликоля, % | |||||||
|
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
70 |
90 |
0 |
0,00013 |
0,0032 |
0,0064 |
0,0096 |
0,0128 |
0,0160 |
0,0224 |
0,0288 |
10 |
0,00027 |
0,0034 |
0,0066 |
0,0098 |
0,0130 |
0,0162 |
0,0226 |
0,0290 |
20 |
0,00177 |
0,0048 |
0,0080 |
0,0112 |
0,0144 |
0,0176 |
0,0240 |
0,0304 |
30 |
0,00435 |
0,0074 |
0,0106 |
0,0138 |
0,0170 |
0,0202 |
0,0266 |
0,0330 |
40 |
0,0078 |
0,0109 |
0,0141 |
0,0173 |
0,0205 |
0,0237 |
0,0301 |
0,0365 |
50 |
0,0121 |
0,0151 |
0,0183 |
0,0215 |
0,0247 |
0,0279 |
0,0343 |
0,0407 |
60 |
0,0171 |
0,0201 |
0,0232 |
0,0263 |
0,0294 |
0,0325 |
0,0387 |
0,0449 |
70 |
0,0227 |
0,0258 |
0,0288 |
0,0318 |
0,0348 |
0,0378 |
0,0438 |
0,0498 |
80 |
0,0290 |
0,0320 |
0,0349 |
0,0378 |
0,0407 |
0,0436 |
0,0494 |
0,0552 |
90 |
0,0359 |
0,0389 |
0,0417 |
0,0445 |
0,0473 |
0,0501 |
0,0557 |
0,0613 |
100 |
0,0434 |
0,0465 |
0,0491 |
0,0517 |
0,0543 |
0,0569 |
0,0621 |
0,0729 |
подбор типа, формула и методика вычислений
Ёмкости для расширения воды (или экспанзоматы) используются для поддержания давления в системе отопления на заданном уровне, что исключает возможность возникновения непредвиденных (аварийных) ситуаций. Эти бачки могут иметь два различных исполнения: открытое и закрытое. К особенностям изделий открытого вида следует отнести наличие непосредственного контакта жидкости с атмосферой. В бачках закрытого типа теплоноситель изолирован от воздуха, а при расширении занимает дополнительный объём за счёт сжатия газа, отделённого от него гибкой мембраной.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Устройство расширительного бачка
Устройство расширительной ёмкости определяется её типом, а также особенностями обслуживаемой системы. Так, в оборудовании открытого типа расширение теплоносителя компенсируется за счёт поглощения избытков жидкости в свободных пространствах бака, предназначенных специально для этих целей.
Закрытые ёмкости выполняются в виде герметичного баллона, который разделён посредством мембраны на две механически изолированные части. При решении выбрать такую модель нужно иметь в виду, что в одну из них под давлением закачивается газ, а другая выполняет функцию приёмника теплоносителя.
По мере охлаждения жидкости в системе её объём уменьшается, вследствие чего она выдавливается из бачка газом, восполняя образовавшийся недостаток. При её нагреве наблюдается обратный процесс, при котором теплоноситель расширяется и занимает свободное место в баке, ограничиваемое давлением сжатого газа.
В отличие от закрытых бачков, резервуары открытого типа имеют определённые ограничения, связанные с местом их установки. Они должны монтироваться в верхних частях помещения, что обеспечивает возможность движения носителя самотёком при снижении его объёма. Независимо от типа и особенностей таких устройств перед их выбором потребуется обязательный расчёт основных показателей расширителя.
Исходные данные
Расчет расширительного бака возможен лишь при наличии следующих исходных данных:
- минимальный диаметр подводящей трубы;
- величина нормального давления в ёмкости для расширения;
- среднее (рабочее) давление в отопительной системе.
Такой расчёт может быть произведён программным или обычным (ручным) способом. В результате пользователь должен получить значение ёмкости расширителя, удовлетворяющее характеристикам отопительной системы и конструктивным особенностям самого бака.
Важно! При использовании программного метода онлайн-калькулятора результат имеет большую погрешность, не всегда приемлемую с практической точки зрения. К тому же эта услуга чаще всего платная.
Из-за указанных недостатков при выборе способа расчёта удобнее ориентироваться на ручной подход, реализуемый с помощью обычных формул. В основу этого метода заложен принцип зависимости параметров жидкости от её температуры.
Формула для расчёта
В соответствии с указанным выше принципом воспользуемся следующей формулой и рассчитаем объем расширительного бака для отопления:
V бака = (V сист. * К) / N, где:
V сист. – общий объём трубопроводов отопительной системы.
К – коэффициент, учитывающий особенности используемого носителя.
N – показатель, определяющий эффективность работы бачка.
Известные методики расчёта отопительной системы частного дома предполагают следующие подходы. Согласно одному из них в трубы сначала закачивается вода или гликолевый антифриз, после чего всё это сливается с последующим измерением объёма слитой жидкости.
Дополнительная информация: для оценки этой величины можно воспользоваться специальным прибором (расходомером) или ёмкостью известного объёма.
Более простой вариант расчёта основывается на использовании следующих опытных данных. Известно, что на единицу мощности котельной установки приходится ёмкость труб отопления, равная примерно 15 литрам. С учётом этого при имеющемся в частном доме котле мощностью 30 киловатт общий показатель для всей системы будет равен 450 литрам.
Величину коэффициента (К) можно подобрать в специальных справочниках (для воды его значение составляет 4%). Эффективность бачка (N) обычно указывается в прилагаемых к изделию документах. Ее можно рассчитать также по формуле:
(Р1-Р2)/(Р1+1), где Р1 – максимальное давление для предохранительного клапана, а Р2 – давление внутри бачка (обычно 1,5 бар). При Р1=8 бар получаем N=0,72, а V бака=25 л.
Можно также исходить из того, что объем воды в системе при нагреве увеличивается на 5-10%. В результате получаем диапазон от 23 до 45 л.
На практике расширительный бак на 25 л может быть установлен при мощности насоса 1,2 кВт. Можно использовать несколько небольших баков вместо одного очень объемного.
Особенность мембранного бака
При подборе расширительного бака необходимо обратить внимание на следующие особенности мембранных изделий. Поступающие в продажу экспанзоматы этого класса могут оснащаться мембранами двух типов: заменяемой и несменной (фиксированной).
Спецификой первой из этих моделей является то, что поступающий в расширительный бачок теплоноситель располагается в границах мембранного объёма, не имея контакта со стальной поверхностью самого изделия. При необходимости ремонта или замены перегородки доступ к ней обеспечивается через специальный фланец, фиксируемый на корпусе двумя болтовыми соединениями.
В изделиях второго типа внутренняя полость бачка посредством жёстко закреплённой на основании (фиксированной) диафрагмы делится на две части, расположенные внутри корпуса изделия. Снять такую мембрану с расширительного бака нельзя, но рвется она от превышения давления значительно реже.
В заключение обзора отметим, что при выборе того или иного типа бачка в первую очередь должен учитываться объём обслуживаемой им системы, определяющий суммарную массу циркулирующего в ней теплоносителя.
Максимальное давление резервуаров расширения и сжатия — Часть 5
Версия для печати (PDF) В последней статье, опубликованной в журнале R. L. Deppmann Monday Morning Minutes, был представлен расчет давления холодного наполнения, необходимого для расчета расширительного бака. Еще одна необходимая информация — максимальное давление в резервуаре. Максимальное давление в гидравлической системе зависит от ряда переменных. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы понять суть дела.На этой неделе мы рассмотрим первый пример. ПРИМЕР ПЕРВЫЙ: На рисунке 1 показана однолинейная схема системы отопления с котлом и насосной системой. Предположим, у нас есть одноэтажное здание, и система отопления имеет высоту всего 15 футов с температурой подачи 180 градусов. Предположим также, что проектная мощность насоса составляет 100 галлонов в минуту на высоте 80 футов. Мы выбрали линейный насос Bell and Gossett серии 80-2X2X9.5 с двигателем без перегрузки мощностью 5 л.с.
Предположим, котел имеет предохранительный клапан 30 фунтов на кв. Дюйм, ман. Клапаны сброса давления B&G ASME не открываются при установленном давлении, вместо этого они «плачут» непосредственно перед тем, как установочный переключатель имеет то преимущество, что сводит потери воды к минимуму, когда мы приближаемся к заданному значению давления.Мы возьмем давление сброса 30 фунтов на квадратный дюйм и вычтем 10%, чтобы получить максимальное давление для определения размера резервуара, что даст нам 27 фунтов на квадратный дюйм. Давайте посмотрим, что происходит на нагнетании насоса. Максимальный перепад давления, который может выдержать насос, составляет 90 футов или около 39 фунтов на квадратный дюйм при отключении. Если максимальное рабочее давление в резервуаре составляет 27 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное давление, которое насос может добавить к этому, составляет 39 фунтов на квадратный дюйм, то максимальное давление в системе на выходе насоса составляет 66 фунтов на квадратный дюйм. Почему мы сделали этот последний расчет? Большинство коммерческих и промышленных систем имеют рабочее давление от 125 до 150 фунтов на квадратный дюйм.66 фунтов на кв. Дюйм изб. Явно меньше этого давления; поэтому все в порядке. Что произойдет, если после насоса будет установлено оборудование с максимальным давлением 60 фунтов на кв. Дюйм (изб.)? Ваша конструкция в 66 фунтов на кв. Дюйм будет превышать рабочее давление оборудования, расположенного ниже по потоку, которое ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ ИЛИ ВЫБИРАЕТЕ. Вы узнаете об этом спустя много времени после того, как оборудование было куплено и установлено. Это досадная и дорогостоящая ошибка. Предлагаю вам выработать привычку всегда рассчитывать и записывать максимальное давление на выходе из насоса. На следующей неделе мы рассмотрим другой пример, чтобы определить расчет максимального давления. | ||||
Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация основана на многолетнем опыте и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.
Архивы — Нажмите здесь, чтобы увидеть прошлые статьи
Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.
Техническая поддержка Определение размеров Расширительные баки для отопления | Расширительные сосуды | Резервуары высокого давления | Теплообменники
Расчетные размеры расширительных баков системы отопления
Для правильного определения размеров емкости необходимо знать следующие параметры:
C Объем воды внутри системы , включая котел, трубы и нагревательные элементы, с учетом безопасного веса 15-20%.
В целом, C составляет от 10 до 20 л на каждую 1000 Икал / ч
(1.163 кВт) тепловой мощности котла ..
e Коэффициент расширения воды: максимальная разница между калибровочной температурой термостата котла и температурой воды при выключенной системе. См. Образец в таблице ниже.
Коэффициент расширения воды e
коэфф. e Температура воды. (К) |
|
P ia Абсолютное давление предварительной зарядки расширительного бака , сумма относительного значения предварительной зарядки бака (определяется системой) и давления воздуха:
P ia = P ir + P атм
P fa Абсолютное испытательное давление предохранительного клапана, сумма относительного значения предварительной зарядки клапана и давления воздуха:
P fa = P fr P атм
С учетом этих параметров формула выглядит следующим образом:
V , результат расчета в литрах.Для правильного подбора выберите самый маленький расширительный бак
Пример расчета
C = 550 л | количество воды в установке |
т i = 5 C | температура воды при выключенной системе |
t f = 70 C | температура воды при работающей системе |
Δ (t) = 70 C — 5 C = 65 C | разность температур |
e = 0,0198 | Коэффициент расширения, измеренный по разнице температур, см. Таблицу выше |
P ir = 1,5 бар | относительное давление предварительной зарядки в системе |
P ia = 1,5 бар + 1 бар = 2,5 бар | абсолютное давление предварительной зарядки в системе |
P fr = 3 бар | относительное испытательное давление предохранительного клапана |
P fa = 3 бар + 1 бар = 4 бар | испытательное давление клапана абсолютного безопасности |
Расчет расширительного бака для систем кондиционирования
Водяной контур в системе кондиционирования обеспечивает холодную воду из холодильной установки и возвращает ее после нагрева.
Давление pi равно максимальному давлению в системе, то есть максимальной температуре, достигаемой системой, предварительно рассчитанной 50 C.
Давление pf — это значение, достигнутое при минимальной температуре, около 4 C (в случае более низкой температуры, пожалуйста, проверьте возможные изменения в уравнении).
Вместимость цистерны определяется по формуле:
Полезный объем воды в баке
Значение давления воздуха в баке уравновешивает давление воды.Учитывая изотерму сжатия воздуха, произведение pV постоянно. Вводя воду в емкость, объем воздуха уменьшается, повышается давление.
См. Таблицу ниже для примера постоянного отношения pV в 100 л. бак с абсолютным давлением предварительной зарядки 2 бара (постоянное отношение pV: 200).
|
Клапан предохранительный
Затвор клапана приводится в действие паром под давлением. Он открывается, преодолевая усилие, приложенное к створке пружиной.
При заданном давлении предохранительный клапан начинает открываться, а при номинальном давлении нагнетания (обычно более 10% калибровки) он полностью открывается. Клапан закрывается при 80% заданного значения.5 Па. Содержание воды в баке всегда меньше номинальной вместимости бака. По запросу Varem предоставляет компакт-диск с приложением для измерения размеров. Дополнительную техническую информацию можно найти в технических паспортах продуктов.
: Regulus
РАСЧЕТ ОБЪЕМА
Для расчета размера расширительного бака необходимо знать следующие значения:
- В — объем воды всей системы отопления (котел, трубопроводы, радиаторы отопления, другие устройства) [л]
- T макс. — макс.рабочая температура системы отопления [C °] — найдите соответствующее значение Δv [-] на графике
- п ч, дов — макс. рабочее давление в системе отопления (не выше значения предохранительного клапана в вашей котельной) [бар]
- H — высота самой высокой точки системы отопления над расширительным баком [м].
- с ч, мин — мин. необходимое давление в котельной (устанавливается производителем котла) [бар]
Другие величины, использованные в расчетах:
- Δv…….. увеличение относительного объема воды при нагревании от 10 ° C до макс. температура воды в системе отопления T max [-]
- V e ……… объем расширительного бака [л]
Процедура:
- Установите мин. давление в котельной. Сравните требуемые мин. требуемое производителем котла давление со значением H / 10. Возьмите большее из этих двух значений и увеличьте его на 0,2. Результат — мин. давление в котельной ph, мин.
- Считайте значение Δv из известной температуры Tmax в таблице.
- Рассчитайте объем расширительного бака по формуле:
- Выберите ближайший больший размер из линии расширительного бака.
- Перед установкой расширительного бака (или самое позднее перед заполнением отопительного контура) отрегулируйте давление в расширительном баке от значения предварительной зарядки до ph, мин.
- Залейте в систему отопления холодную воду и после стравливания воздуха установите давление ph, мин. + 0,2.
Помните, что чем выше разница между ph, dov и ph, min, тем меньшие колебания давления будут возникать в системе, но расширительный бак должен быть больше.
Пример:
Объем воды в системе отопления 200 л, макс. рабочая температура 80 ° C, макс. давление в системе 2,5 бар, наивысшая точка системы 7 м над котельной, мин. давление в котле 0,5 бар.
- Котельная мин. давление минус 0.5 бар меньше 7/10, ph, мин. = 7/10 + 0,2 = 0,9 бар
- Δv из графика для 80 ° C составляет 0,029.
- V e = 1,3 * 200 * 0,029 * (2,5 + 1) / (2,5-0,9) = 16,5 л
- Выберите ближайшее судно большего размера из строки, например HS018231
- Отрегулируйте давление в расширительном баке (пустом) на 0,9 бар
- Заполните систему отопления и после выпуска воздуха установите давление 0,9 + 0,2 = 1,1 бар
Расчет предполагает схему системы отопления как на рис., котельная с котлом и расширительным баком в самой нижней точке системы отопления. Для другой компоновки расчет выполняется таким же образом в зависимости от положения расширительного бака, а для других компонентов системы отопления необходимо учитывать разницу гидростатического давления.
Расширительный бак для питьевой воды должен быть сконструирован таким же образом, просто заменив мин. давление от давления водопроводной сети или давление отключения насоса повышения давления воды в доме; вместо объема системы отопления следует использовать объем водонагревателя и рециркуляционного трубопровода.Если давление в водопроводной сети слишком велико, а расчетный размер расширительного бака слишком велик, следует использовать редукционный клапан.
Подробнее о расширительных бакахКаталог расширительных баков
Калькулятор размера расширительного бака| Онлайн
О калькуляторе
Расширительный бак в системе отопления используется для поддержания давления в системе на стабильном уровне. Наш калькулятор позволяет оценить объем расширительного бачка исходя из объема теплоносителя или емкости оборудования.Напомним, что оптимальное давление в системах отопления частного дома — 1-2 бар. Теоретическая основа расчета:
V бак = (V сумма × e) / ((P max — P o ) × (P max + 1))
- V сумма — Объем системы отопления;
- е — объемный коэффициент расширения;
- P max — максимальное давление;
- P o — начальное давление.
Какой размер расширительного бачка мне нужен?
- Введите объем / мощность вашей системы отопления.
- Выберите тип охлаждающей жидкости
- Введите коэффициент расширения жидкости.
- Введите начальное давление.
- Введите максимальное давление.
Коэффициент расширения воды
° С | Коэффициент расширения | ° С | Коэффициент расширения | ||
0 | 0,00013 | 65 | 101980 0.00027 | 70 | 0,0227 |
20 | 0,00177 | 75 | 0,0258 | ||
30 | 0,00435 | 80 | 0,0290 | ||
408218 | 0,0290 | ||||
408218 | |||||
50 | 0,0121 | 90 | 0,0359 | ||
55 | 0,0145 | 95 | 0,0396 | ||
60 | 0.0171 | 100 | 0,0434 |
Коэффициент расширения водно-гликолевой смеси
° С | Гликоль,% | ||||||||||||||||||||
0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||||||||
0 | 0,00013 | 0,00320 | 0,00640 | 0,00960 | 0,01280 | 0,01600 | 0.02240 | 0,02880 | |||||||||||||
10 | 0,00027 | 0,00340 | 0,00660 | 0,00980 | 0,01300 | 0,01620 | 0,02260 | 0,02900 | 0,02900 | 840, | 0,02900 | 40,01440 | 0,01760 | 0,02400 | 0,03040 | ||||||
30 | 0,00435 | 0,00740 | 0.01060 | 0,01380 | 0,01700 | 0,02020 | 0,02660 | 0,03300 | |||||||||||||
40 | 0,00780 | 0,01090 | 0,01410 | 0,01730 | 05 0,014100,01730 | 0,02050 | 0,01730 | 04 0,020500,01730 | 05 0,020500,01210 | 0,01510 | 0,01830 | 0,02150 | 0,02470 | 0,02790 | 0,03430 | 0.04070 | |||||
60 | 0,01710 | 0,02010 | 0,02320 | 0,02630 | 0,02940 | 0,03250 | 0,03870 | 0,04490 | |||||||||||||
70 | 0,0225 0,022 | ||||||||||||||||||||
70 | 0,022 0,022 | ||||||||||||||||||||
70 | 0,022 0,022 | 0,03780 | 0,04380 | 0,04980 | |||||||||||||||||
80 | 0,02900 | 0,03200 | 0,03490 | 0.03780 | 0,04070 | 0,04360 | 0,04940 | 0,05520 | |||||||||||||
90 | 0,03590 | 0,03890 | 0,04170 | 0,04450 | 0,04170 | 0,04450 0,04450 | 0,04730 | 0,05019 0,05 0,05 0,05 | 0,04730 | 0,05019 0,05 0 | 0,04730 | 0,05019 0,05 900 | 0,04650 | 0,04910 | 0,05170 | 0,05430 | 0,05690 | 0,06210 | 0,07290 |
Расчет размера расширительного бака (гидронная система)
Расширительный бак EasyCalc РАСЧЕТ ГИДРОННОЙ СИСТЕМЫ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА (c) Справочник ASHRAE 2000 г., Системы и оборудование HVAC,
Просмотры 54 Загрузки 5 Размер файла 398KB
Отчет DMCA / Copyright
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Рекомендовать историиПредварительный просмотр цитирования
Расширительный бак EasyCalc
РАСЧЕТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ГИДРОННОЙ СИСТЕМЫ (c) 2000 ASHRAE Handbook, HVAC Systems & Equipment, Hydronic Heating & Cooling System Design, Chap.12 MODA GDMW, отдел инженерного проектирования, разработал: Эдгар И. Лим, EasyCalc Software
®
Уравнения для определения размеров расширительных баков: EasyCalc Software Адрес электронной почты
Номер задания:
Дата подготовки.
5/6/2013
● Для закрытых резервуаров с интерфейсом воздух / вода:
Уравнение (12)
(Иногда называется обычным стальным резервуаром)
● Открытые резервуары с интерфейсом воздух / вода: Уравнение (13)
(т. Е. Резервуар, открытый в атмосферу и должен быть расположен выше самой высокой точки в системе)
● Для мембранных резервуаров: уравнение (14)
(Гибкая мембрана между воздухом и водой.Другая конфигурация — бачок-дозатор)
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
Где: Высота участка — Высота (м) ► объем расширительного бака, галлон (закрытый, открытый, диафрагмальный) Vt = V s = объем воды в системе, галлонов t 1 = более низкая температура, ° F t 2 = более высокая температура, ° FP a = атм. давление (14,696 фунт / кв. дюйм на уровне моря) P 1 = давление при более низкой температуре, фунт / кв. дюйм P 2 = давление при более высокой температуре, фунт / кв. v 1 = удельный объем воды при более низкой температуре, фут / фунт 3 v 2 = удельный объем воды при более высокой температуре.фут / фунт Δt = (t2 − t1), ° F, перепад температур α = линейный коэффициент теплового расширения, дюйм / дюйм- ° F
Расчет расширительного бака
Ввод данных 0
Закрыто
Открыто
Мембрана
►
39
Temp T2 Hi
144
3000
3000
3000
3000
40
40
40
40
2200009
2200008
14.696
не требуется.
220 не требуется.
4,0
4,0
не требуется.
4,0
39,7
39,7
не требуется.
39,7
0,01602
0,01602
0,01602
0,01602
0,01677
0,01677
0,01677
0,01677
180
180
180
066.50E-06
6.50E-06
(α равно 6,5 × 10-6 дюймов / дюйм-° F для стали или 9,5 × 10-6 дюймов / дюйм-° F для меди)
`Объем воды в гидронике Компоненты системы (охлаждение или обогрев) Гидравлические компоненты системы
Данные оборудования (системные компоненты) Vol. воды в системе Объем воды в литрах Галлоны
Трубопроводы в системе распределения 0,0057 литров на литр воздушного потока
Всего л / с
Установки кондиционирования воздуха
1,2 литра на тонну охлаждения
Всего тонн
Чиллеры
0.7 литров на тонну охлаждения
Всего тонн
Фанкойлы
Котлы Радиаторы
1,9 литра на кВт 2 литра на м2 тепловой поверхности
Всего кВт Общ. м2 HS
Коэффициент безопасности Total Plus для других компонентов, арматуры и т. д. (%)
0,0%
Общий общий объем воды в системе eil software 2008
1
11356,25
3000,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11356.25 11356 литров
3000,00 3000 галлонов Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Расчет объема воды в распределительных трубопроводах системы
a
Таблица 2 Данные по стальным трубам (выдержки) (c) 2000 ASHRAE Hnd0bk, Chap Система и оборудование
Ном. Размер трубы Длина трубы
a
Площадь проходного сечения. 2
дюймов
мм
метров
мм
1/2 «3/4» 1 «1-1 / 4» 1-1 / 2 «2» 2-1 / 2 «3» 4 «5 «6» 8 «10» 12 «14» 16 «18» 20 «
15 20 25 32 40 50 65 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
4.25
196 344 557,6 965 1313 2165 3089 4769 8213 12907 18639 32280 50870 72190 87290 114000 144300 179400
19 333
822
литров на
Объем воды
Объем воды
Линейный счетчик
литров
галлонов
0,196 0,344 0,558 0,965 1,313 2,165 3,089 4,769 8,213 12,907 18,639 32,280 50,870 72,190 87,290 114,000 144,300 179,400
0,8 24,9000 720,9 10609,5 11356,65 2802,7 3000,00 Галлонов
Общий объем воды в распределительных трубопроводах
ПРИМЕЧАНИЯ: (c) 2000 ASHRAE Handbook, HVAC Systems & Equipment, Hydronic Heating & Cooling System Design, Chapter 12
Система низкотемпературной воды (LTW). Максимум. допустимое рабочее давление для низкого давления. котлы 160 фунтов на квадратный дюйм, с макс. темп. ограничение 250 ° F.
Система среднетемпературной воды (MTW). Работает при температуре от 250 до 350 ° F, с давлением не выше 160 фунтов на квадратный дюйм.
Обычный макс. рабочая прес. для котлов для систем LTW — 30 фунтов на кв. дюйм
Обычная расчетная температура подачи составляет прибл. От 250 до 325 ° F, с обычным давлением 150 фунтов на квадратный дюйм для котлов и оборудования.
Система высокотемпературной воды (ГВС).
Система охлажденной воды (CW). Обычно работает при расчетной температуре подаваемой воды от 40 до
Работает при температуре воды. более 350 ° F и обычное давление около 300 фунтов на квадратный дюйм. Максимум. расчетная температура воды на подаче обычно составляет около 400 ° F, с дав.рейтинг для котлов и оборудования. около 300 фунтов на кв. дюйм
55 ° F, обычно 44 или 45 ° F, и при давлении до 120 фунтов на квадратный дюйм.
Присоединенный трубопровод в гидравлических системах может расширяться и сужаться из-за изменений температуры системы. особенно во время начального заполнения системы. Расширительные баки (или компрессионные баки) необходимы для защиты от теплового расширения системы трубопроводов из-за повышения температуры. Во время первоначального заполнения система трубопроводов может испытать наибольшее тепловое расширение.В соответствии с надлежащей конструкторской практикой, чтобы уменьшить размер расширительного бака, предпочтительно устанавливать бак перед насосом системы. Размер резервуара также может быть уменьшен, если резервуар установлен в самой высокой точке системы трубопроводов, где давление является самым низким. Например, нижний темп. для системы отопления обычно нормальная температура окружающей среды. при условиях заполнения (например, 50 ° F) и более высокой температуре. рабочая температура подаваемой воды. для системы. Для системы с охлажденной водой нижняя темп.- расчетная температура подачи охлажденной воды, и более высокая температура. температура окружающей среды. (например, 95 ° F или 115 ° F для горячих зон KSA). Для двухтемпературного. система горячего / охлажденного воздуха, нижняя темп. — расчетная температура подачи охлажденной воды, и более высокая температура. расчетная температура подачи теплоносителя.
Давление в расширительном баке обычно задается следующими параметрами: 1) Более низкое давление обычно выбирается для поддержания положительного давления в самой высокой точке системы (обычно около 10 фунтов на квадратный дюйм или 24.696 фунтов на квадратный дюйм). 2) Более высокое давление. обычно устанавливается макс. прес. допустимы в месте расположения предохранительного (ых) клапана (ов), не открывая их. Другие соображения состоят в том, чтобы гарантировать, что (1) пресс. ни в какой точке системы никогда не упадет ниже давления насыщения. при температуре операционной системы. и (2) все насосы имеют достаточный чистый положительный напор на всасывании (NPSH) для предотвращения кавитации.
eil software 2008
2
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Примечания по включению / отключению на стр. 2 выше да Пример расчета расширительных баков из 2000 г. Справочник ASHRAE, Системы и оборудование ОВК, гл.12 Пример 1. Определите размер расширительного бака для системы отопления, которая будет работать в диапазоне расчетных температур от 180 до 220 ° F. Минимальное давление в резервуаре составляет 10 фунтов на квадратный дюйм (24,7 фунтов на квадратный дюйм), а максимальное давление — 25 фунтов на квадратный дюйм (39,7 фунтов на квадратный дюйм). (Атмосферное давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм). Объем воды составляет 3000 галлонов. Трубопровод стальной. 1. Рассчитайте требуемый размер закрытого резервуара (простой стальной резервуар) с поверхностью раздела воздух / вода. Решение: Для более низкой температуры t 1 используйте 40 ° F из таблицы 3 в гл. 6 Руководства ASHRAE — Основы,
. Данные:
v1 при 40 ° F = 0.01602 фут3 / фунт v2 при 220 ° F = 0,01677 фут3 / фунт
ASHRAE Пример ввода данных пользователями 2 Страница данных 1
Vs = t1 = t2 =
3000
3000
40
40
220
220
Па = P1 = P2 = v1 = v2 = Δt = α = Vt =
14,7
14,696
24,7
4,0
39,7
39,7
0,01602
0,01602
0,01602
0,01602 180
180
6.50E-06
6.50E-06
578
39
Решение: Используя уравнение (12), данные ASHRAE в формуле согласно примеру № 1)
Ответы: Объем расширительного бака мембраны Vt = Vt =
578 39
галлонов (данные ASHRAE в соответствии с примером № 1) галлонов (расчет введенных пользователем данных на странице 1)
Пример 2. Если бы диафрагменный резервуар использовался вместо обычного стального резервуара, какой размер резервуара был бы быть обязательным? ASHRAE Data Users Entry Пример 2 Страница данных 1 Vs = 3000 3000 t1 = 40 40 t2 = 220 220
Заданные данные:
P1 = P2 = v1 = v2 = Δt = α = Vt =
24.7
Решение: используя уравнение (14), данные ASHRAE в формуле согласно примеру № 2)
4.000
39,7
39,7
0,01602
0,01602
0,01677
0,01677
6.50E-06
6.50E-06
344
144
Ответы: Объем расширительного бака мембраны Vt = Vt =
344144
галлонов (данные ASHRAE в соответствии с примером № 2) Галлоны (пользовательские Расчет введенных значений на стр. 1)
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ В расширительном баке должно быть давление, чтобы обеспечить как минимум 4 фунта на кв. Дюйм (28 кПа) положительного давления в наивысшей точке гидравлической системы трубопроводов.Это также предотвратит попадание воздуха в трубопровод. Величина давления наддува в фунтах на квадратный дюйм (psi), которое требуется в расширительном баке, равно 4 psi (28 кПа) плюс высота (в футах) от холодильной машины до наивысшей точки в гидравлической системе, деленная на 2,31 . Пример: расширительный бачок выс. составляет 10 футов. Гидравлическая система подключена к устройству обработки воздуха на крыше на высоте 100 футов. Полное давление, необходимое в расширительном баке, составляет: 4 фунта на кв. Дюйм + (100 футов — 10 футов) / 2.31 = 42,96 psi Таким образом, расширительный бак с предварительно заправленным давлением. при заводском давлении 40 фунтов на квадратный дюйм потребуется дополнительное давление 3 фунта на квадратный дюйм.
eil software 2008
3
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Типы котельных систем: 1. Низкотемпературные системы водяного отопления: a. 250 ° F. &Меньше. б. Максимум 160 фунтов на кв. Дюйм. 2. Среднетемпературные системы водяного отопления: a. 251–350 ° F. б. Максимум 160 фунтов на кв. Дюйм. 3. Высокотемпературные системы водяного отопления: a. 351–450 ° F.б. Максимум 300 фунтов на кв. Дюйм.
Стандартное расчетное давление котла (фунт / кв. Дюйм) Добавьте 14,696, чтобы получить абсолютное давление на уровне моря. 1. 15 фунтов на кв. Дюйм 2. 30 фунтов на квадратный дюйм 3. 60 фунтов на квадратный дюйм 4. 125 фунтов на квадратный дюйм 5. 150 фунтов на квадратный дюйм
6. 200 фунтов на квадратный дюйм 7. 250 фунтов на квадратный дюйм 8. 300 фунтов на квадратный дюйм
на 350 фунтов на кв. ЗАПИСАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ Мембранный бак Конфигурация бака-дозатора Закрытый бак, литры 29,5 41,3 82,1 127,2 168,1 210,8 257,4 291,5 340,7 416,4 499,7 601,9 798,7галлонов 7,8 10.9 21,7 33,6 44,4 55,7 68,0 77,0 90,0 110,0 132,0 159,0 211,0
литров 200,6 302,8 401,3 499,7 598,1 798,7 999,3 1200,0 1400,6 1597,4 1998,7 2498,4 2998,0 3997,4
галлонов 53 80106 132 158 211 264 317 370 9228 528000 56000 90,8 113,6 151,4 227,1 302,8 378,5 454,2 511,0 662,4 832,8 908,5 1154,6 1116,7 1514,2 1911,6 1987,3
галлонов 15,0 24,0 30,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 135,0 175,0 220,0 240,0 305,0 295,0 400,0 505,0 5258,0
Котлы I класса. Нормы ASME по котлам и сосудам высокого давления, Раздел I: 1. Паровые котлы, более 15 фунтов на квадратный дюйм 2. Водогрейные котлы: a. Более 160 фунтов на квадратный дюйм b. Более 250 ° F. Б. Котлы IV класса. Нормы ASME по котлам и сосудам высокого давления, Раздел IV: 1. Паровые котлы, давление 15 фунтов на кв. Дюйм и менее 2. Водогрейные котлы: a. 160 фунтов на кв. Дюйм и менее b. 250 ° F. и менееПрограммное обеспечение eil 2008
4
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Водогрейные котлы
Паровые котлы
Чиллеры
A.Типы котлов: 1. Пожарные котлы: a. 15–800 л.с. б. 500–26 780 МБХ. c. 30–300 фунтов на кв. Дюйм. 2. Водотрубные котлы: a. 350–2 400 л.с. б. 13 000–82 800 МБХ. c. 30–525 фунтов на кв. Дюйм. 3. Гибкие водотрубные котлы: a. 30–250 л.с. б. 1,000–8,370 МБХ. c. 0–150 фунтов на кв. Дюйм. 4. Чугунные котлы: а. 10–400 л.с. б. 345–13 800 МБХ. c. 0–40 фунтов на кв. Дюйм. 5. Модульные котлы: а. 4–115 л.с. б. 136–4 000 МБХ. c. 0–150 фунтов на кв. Дюйм. 6. Электрокотлы: а. 15–5 000 кВт. б. 51–17 065 МБХ. c. 0–300 фунтов на кв. Дюйм.
A. Типы котлов: 1. Пожарные котлы: a.15–800 л.с. б. 518–27 600 фунтов / час. c. 15–300 фунтов на кв. Дюйм. 2. Водотрубные котлы: a. 350–2 400 л.с. б. 12 075–82 800 фунтов / час. c. 15–525 фунтов на кв. Дюйм. 3. Гибкие водотрубные котлы: a. 30–250 л.с. б. 10,000–82,000 фунтов / час. c. 15–525 фунтов на кв. Дюйм. 4. Чугунные котлы: а. 10–400 л.с. б. 1,035–8,625 фунтов / час. c. 0–150 фунтов на кв. Дюйм. 5. Электрические котлы: а. 15–5 000 кВт. б. 51–17 065 МБХ. c. 0–300 фунтов на кв. Дюйм.
A. Типы чиллеров: 1. Центробежный: a. 200 тонн и больше. б. 0,55–0,85 кВт / тонна. c. 4.14–6.39 COP. d. Коэффициент отклонения от 100% до 10%.2. Возвратно-поступательное движение: а. 200 тонн и меньше. б. 0,90–1,30 кВт / тонна. c. 2,70–3,90 COP. d. Коэффициент отклонения, ступенчатый или ступенчатый, в зависимости от количества цилиндров и контроля разгрузки. 3. Вращающийся винт: a. 50–1100 тонн. б. 1,00–1,50 кВт / тонна. c. 2.34–3.50 COP. d. Коэффициент отклонения от 100% до 25%. 4. Абсорбция (пар или горячая вода): a. 100 тонн и больше. б. 18 750 БТЕ / тонну; 0,64 КС 1-ступенчатый. c. 12 250 БТЕ / тонну; 0,98 КС 2-ступенчатый. d. Коэффициент отклонения от 100% до 10%. 5. Абсорбция (газ или нефть): a. 100 тонн и больше. б. 11720 БТЕ / тонну; 1.02 КС Газ. c. 12 440 БТЕ / тонну; 0.96 COP Масло. d. Коэффициент отклонения от 100% до 10%.
Низкотемпературные системы водяного отопления: Системы охлажденной воды: 1. Температура воды на выходе (LWT): 180–200 ° F. 1. Температура воды на выходе (LWT): 40–48 ° F. 2. Диапазон ΔT 20–40 ° F. (Максимум 60 ° F.) 3. Вода с низкой температурой 250 ° F. & меньше; 160 фунтов на кв. Дюйм изб. 2. Диапазон ΔT 10–20 ° F. Средне- и высокотемпературные системы водяного отопления: Низкотемпературные системы охлажденной воды 1. Температура воды на выходе (LWT): 350–450 ° F. (Системы гликоля или ледяной воды) 2.ΔT Диапазон 20–100 ° F. 1. Температура воды на выходе (LWT): 20–40 ° F. 3. Вода средней температуры 251–350 ° F; Максимум 160 фунтов на кв. Дюйм (минимум 0 ° F) 4. Вода с высокой температурой 351–450 ° F; Максимум 300 фунтов на кв. Дюйм изб. 2. Диапазон ΔT 20–40 ° F. Типы водяных систем с двойной температурой:
Водяные системы конденсатора:
1. Температура охлаждающей воды на выходе 40–48 ° F. 2. Диапазон ΔT охлаждения 10–20 ° F. 3. Температура воды на выходе из системы отопления: 180–200 ° F. 4. Диапазон ΔT нагрева 20–40 ° F.
Программное обеспечение eil 2008
1. Температура воды на входе (EWT): 85 ° F.2. Диапазон ΔT 10–20 ° F. 3. Нормальный ΔT 10 ° F. Контур водяного теплового насоса 1. Диапазон: 60–90 ° F. 2. Диапазон ΔT 10–15 ° F.
5
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Расход конденсата переменного тока: 1. Диапазон: 0,02–0,08 галлонов в минуту / тонну 2. Среднее значение: 0,04 галлона в минуту / тонну 3. Унитарно упакованное оборудование переменного тока: 0,006 галлона в минуту / тонну 4. AHU (100% наружного воздуха): 0,100 галлонов в минуту / 1000 куб. % Наружного воздуха): 0.041 галлонов в минуту / 1000 кубических футов в минуту 8. AHU (0% наружного воздуха): 0,030 галлонов в минуту / 1000 кубических футов в минуту
Размер конденсатной трубы переменного тока 1. Минимальные размеры труб приведены в следующей таблице. Тонны охлаждения переменного тока 0-20 21-40 41-60 Минимальный размер слива (дюйм) 1 «1-1 / 4» 1-1 / 2 «
61-100
101-250
251 и больше
2 «
3″
4 «
Расширительные баки и воздушные сепараторы A. Минимальное (заполняющее) давление: 1. Высота системы + (от 5 до 10 фунтов на квадратный дюйм) или 5–10 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от того, что больше.B. Максимальное (системное) давление: 1. 150 фунтов. Системы: 45–125 фунтов на кв. Дюйм 2. 250 фунтов. Системы: 125–225 фунтов на кв. Дюйм C. Расчетный объем системы: 1. 12 галлонов / тонна 2. 35 галлонов / л.с. длины трубы. Для небольшого низкотемпературного. система водяного отопления, часто применяется расширительный бак открытого типа. Открытый расширительный бак имеет недостаток, заключающийся в том, что воздух попадает в систему за счет поглощения воды. Мембранный бак часто используется в большой системе.Часто используются проточные циркуляционные насосы с низким напором. Таблица 1 Стандартные атмосферные данные для высот до 10000 м над уровнем моря,
Давление,
Расчет атмосферных данных для разных высот Высота,
Давление,
м
кПа
фунтов на квадратный дюйм
м
кПа
−500
107,478
15,588
555
94,833
13,754
0
101,325
14.696
500
95.461
13.845
1 000
89.875
13.035
1500
84.556
12.264
2000
7
7
3000
70.108
10.168
4000
61.64
8.940
5000
54.02
7.835
6000
47.181
6.843
7000
41.061
5.955
8 000
35.6
5.163
9000
30.742
4.459
10 000 26000
4.459
10 000
Справочник ASHRAE, Основы, Глава 6Программное обеспечение eil 2008
6
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Программное обеспечение eil 2008
7
Программное обеспечение расширительного бака EasyCalc
8
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Программное обеспечение eil 2008
9
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
шт. На давление
.
Программное обеспечение eil 2008
10
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Программное обеспечение eil 2008
11
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
.
0–40 ° F.
Программное обеспечение eil 2008
12
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Программное обеспечение eil 2008
13
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Основы ASHRAE Таблица 3 Термодинамические свойства воды при температуре насыщения., ° F 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Удельный об. фут3 / фунт-вес 0,01747 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01602 0,01603 67 0,03 603 0,01 0,01 65 0,01 602 0,01602 0,01603 67 0,03 603 0,01 0,01 60 ° F 61, 0,01 603 60 9 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Удельный об. фут3 / фунт 0,01604 0,01604 0.01604 0,01604 0,01604 0,01604 0,01604 0,01605 0,01605 0,01605 0,01605 0,01605 0,01606 0,01606 0,01606 0,01606 0,01606 0,01607 0,01607 0,01607 0,01607 0,01608 0,01608 0,01608 0,01608 0,09 0,09 0,01 9 9 0,01 608 0,01608 0,01608 0,09 0,01 9 9 0,01 9 9 0,01 609 9 9 9 0,01 609 9 9 9 0,01 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Удельный об. фут3 / фунт веса 0,01609 0,0161 0,0161 0,0161 0,01611 0,01611 0,01611 0,01612 0,01612 0,01612 0,01612 0,01613 0,01613 0,01613 0,01614 0,01614 0,01614 0,01615 0.01615 0,01616 0,01616 0,01616 0,01617 0,01617 0,01617 0,01618 0,01618 0,01619
Температура, ° F 116 117118119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Удельный объем. фут3 / фунт массы тела 0,01619 0,01619 0,0162 0,0162 0,0162 0,01621 0,01621 0,01622 0,01622 0,01623 0,01623 0,01623 0,01624 0,01624 0,01625 0,01625 0,01626 0,01626 0,01627 0,01627 0,01627 0,01628 0,01628 0,01629 0,01629 0,0163 0,0163 0,0163 0,01631
Удельный об.фут3 / фунт массы тела 0,01631 0,01632 0,01632 0,01633 0,01633 0,01634 0,01634 0,01635 0,01635 0,01636 0,01636 0,01637 0,01637 0,01638 0,01638 0,01639 0,01639 0,0164 0,0164 0,01641 0,01642 0,01642 0,01643 0,01643 0,01644 0,01644 0,01645 0,01646 186 9173 178 178 179 189 189 170008 179 170008 175 179 170008 175 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
0,01646 0,01647 0,01647 0,01648 0,01648 0,01649 0,0165 0,0165 0,01651 0,01651 0,01652 0,01653 0,01653 0,01654 0.01654 0,01655 0,01656 0,01656 0,01657 0,01658 0,01658 0,01659 0,01659 0,0166 0,01661 0,01661 0,01662 0,01663 0,01663 0,01664 0,01665 0,01665 0,01666 0,01667
206 207 208 209 210 212 212 214 216 218 220 222 224 226 226 2302 214 216 218 220 222 224 226 226 230 232 248 248 234 256 234 226 226 2302 248 248 234 258260 262264 266 268
0,01667 0,01668 0,01669 0,01669 0,0167 0,01671 0,01673 0,01674 0,01676 0,01677 0,01679 0,0168 0,01682 0,01683 0,01684 0,01686 0,01688 0,01689 0,01691 0,01692 0,01694 0,01695 0,01697 0.01698 0,01700 0,01702 0,01703 0,01705 0,01707 0,01708 0,01710 0,01712 0,01714 0,01715
270 272 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 334 324 324 9000
312 314 316 318 320 322 334 324 324 324
330 330 0,01719 0,01721 0,01722 0,01724 0,01726 0,01728 0,01730 0,01731 0,01733 0,01735 0,01737 0,01739 0,01741 0,01743 0,01745 0,01747 0,01749 0,01751 0,01753 0,01755 0,01757 0,01759 0,01761 0,01763 0,01765 0,01767 0,01770 0,01772 0,01774 0,01776 0,01778 0.01780 0,01783
338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 405 410
0,01785 0,01787 0,01789 0,01796 0,01792 0,01794 0,01799 0,01808 0,01811 0,01813 0,01816 0,01818 0,01821 0,01823 0,01826 0,01828 0,01831 0,01834 0,01836 0,01839 0,01842 0,01844 0,01847 0,01850 0,01853 0,01855 0,01858 0,01861 0,01864 0,01871 0,01878
415 420 425 430 435 440 445 450 450,401886 0,01894 0,01901 0,01909 0,01918 0,01926 0,01935 0,01943 0,01952 0,01961 0,01971 0,01980
Расчет размера расширительного бака (гидронная система)
Расширительный бак EasyCalc
РАСЧЕТ ГИДРОННОЙ СИСТЕМЫ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (c) 2000 ASHRAE Handbook, HVAC Systems & Equipment, Hydronic Heating & Cooling System Design, Chapter 12MODA GDMW, Developed Автор: Эдгар И. Лим, EasyCalc Software
Уравнения для определения размеров расширительных баков: EasyCalc Software Адрес электронной почты
Номер работы.:
Дата преп.
5/6/2013 Уравнение (12)
Для закрытых резервуаров с поверхностью раздела воздух / вода: (иногда называется простой стальной резервуар)
Открытые резервуары с поверхностью раздела воздух / вода: (т. Е. Резервуар, открытый в атмосферу и должен располагаться выше самой высокой точки в системе)
Уравнение (13)
Для мембранных резервуаров: (Гибкая мембрана между воздухом и водой. Другой конфигурацией является резервуар-дозатор)
Уравнение (14)
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
Ввод данных 0 3000 40 220 14.696 4,0 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06
Расчет расширительного бака закрыт 39 3000 40 220 14,696 4,0 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06 Температура открытия T2 Hi 3000 40 220 не требуется. не требуется. не требуется.
Где: Высота площадки (м) объем расширительного бака, галлон (закрытый, открытый, диафрагмальный) Vt = V s = объем воды в системе, галлоны t 1 = более низкая температура, F t 2 = более высокая температура, FP a = атмосферное давление (14,696 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря) P 1 = давление при более низкой температуре, psia P 2 = давление при более высокой температуре, psia 3 v 1 = удельный объем.воды при более низкой температуре, фут / фунт 3 v 2 = удельный объем воды при более высокой температуре. фут / фунт t = (t2t1), F, перепад температур = линейный коэффициент теплового расширения, дюйм / дюйм-F
Мембрана 144 3000 40 220 не требуется. 4,0 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06
0,01602 0,01677 180 6,50E-06
(равно 6,5 106 дюймов / дюйм для стали или 9,5 106 дюймов / дюйм для меди)
`Объем воды в Hydronic Компоненты системы (охлаждение или обогрев) Гидравлические компоненты системы Трубопроводы Распределительная система Фанкойлы Вентиляционные установки Чиллеры Котлы Радиаторы 0.0057 литров на литр воздушного потока 1,2 литра на тонну холода 0,7 литра на тонну холода 1,9 литра на кВт 2 литра на м2 тепловой поверхности м2 H.S
Данные оборудования (системные компоненты) Vol. воды в системе Объем воды Объем литров 11356,25 11356,25 11356 литров 3000,00 3000,00 3000 галлонов Расширительный бак EasyCalc
Коэффициент безопасности TotalPlus для других компонентов, фитингов и т. д. (%) 0,0%
Общий общий объем воды в программном обеспечении Systemeil 2008 1
Расширительный бак EasyCalc
a
Расчет объема воды в распределительных трубопроводах Таблица 2 Данные по стальным трубам (выдержки) (c) 2000 ASHRAE Hndbk, Chap.40 HVAC Sys. & Equipment
Ном. Размер трубы Длина трубы, дюймы 1/2 «3/4» 1 «1-1 / 4» 1-1 / 2 «2» 2-1 / 2 «3» 4 «5» 6 «8» 10 «12» 14 «16» 18 «20» мм 15 20 25 32 40 50 65 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 метров 4,25
Площадь проходного сечения. мм2
a
литров на погонный метр 0,196 0,344 0,558 0,965 1,313 2,165 3,089 4,769 8,213 12,907 18,639 32,280 50,870 72,190 87,290 114,000 144,300 179,400
Объем воды Литров 0,8 24,9 720,9 10609,5 11356,25 литров
Объем водыГаллонов 0,2 6,6 190,5 2802,7 3000,00 Галлонов
19 333
822
196 344 557,6 965 1313 2165 3089 4769 8213 12907 18639 32280 50870 72190 87290 114000 144300 179400
Общий объем воды
в распределительных трубопроводах8 Справочник ASHRAE 2000 г., Системы и оборудование HVAC, Проектирование систем водяного отопления и охлаждения, Глава 12Система низкотемпературной воды (LTW). Макс. допустимое рабочее давление для низкого давления. котлы 160 фунтов на квадратный дюйм, с макс.темп. ограничение 250F. Обычная макс. рабочая прес. для котлов для систем LTW — 30 фунтов на кв. дюйм.
Система среднетемпературной воды (MTW). Работает при температуре от 250 до 350F, с давлением не выше 160 фунтов на квадратный дюйм. Обычная расчетная температура подачи составляет ок. От 250 до 325F, с обычным давлением 150 фунтов на квадратный дюйм для котлов и оборудования.
Система высокотемпературной воды (HTW). Работает при темп. более 350F и обычное давление около 300 фунтов на квадратный дюйм. Максимум. Расчетная температура воды на подаче обычно составляет около 400F, без давления.рейтинг для котлов и оборудования. около 300 фунтов на кв. дюйм
Система с охлажденной водой (CW). Обычно работает с расчетной температурой воды в подаче от 40 до 55F, обычно от 44 до 45F, и при давлении. до 120 фунтов на квадратный дюйм.
Присоединенный трубопровод в гидравлических системах может расширяться и сужаться из-за изменений температуры системы. особенно во время начального заполнения системы. Расширительные баки (или компрессионные баки) необходимы для защиты от теплового расширения системы трубопроводов из-за повышения температуры.Во время первоначального заполнения система трубопроводов может испытать наибольшее тепловое расширение. В соответствии с надлежащей конструкторской практикой, чтобы уменьшить размер расширительного бака, предпочтительно устанавливать бак перед насосом системы. Размер резервуара также может быть уменьшен, если резервуар установлен в самой высокой точке системы трубопроводов, где давление является самым низким. Например, нижний темп. для системы отопления обычно нормальная температура окружающей среды. при условиях заполнения (например, 50F) и более высокой температуре.рабочая температура подаваемой воды. для системы. Для системы с охлажденной водой нижняя темп. — расчетная температура подачи охлажденной воды, и более высокая температура. температура окружающей среды. (например, 95F или 115oF для горячих зон KSA). Для двухтемпературного. система горячего / охлажденного воздуха, нижняя темп. — расчетная температура подачи охлажденной воды, и более высокая температура. расчетная температура подачи теплоносителя.
Давление в расширительном баке обычно задается следующими параметрами: 1) Более низкое давление обычно выбирается для поддержания положительного давления в наивысшей точке системы (обычно около 10 фунтов на квадратный дюйм или 24.696 фунтов на квадратный дюйм). 2) Более высокое давление. обычно устанавливается макс. прес. допустимы в месте расположения предохранительного (ых) клапана (ов), не открывая их. Другие соображения состоят в том, чтобы гарантировать, что (1) пресс. ни в какой точке системы никогда не упадет ниже давления насыщения. при температуре операционной системы. и (2) все насосы имеют достаточный чистый положительный напор на всасывании (NPSH) для предотвращения кавитации.
eil software 2008
2
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Примечания по включению / отключению на стр. 2 выше да Пример расчета расширительных баков из 2000 г. Справочник ASHRAE, Системы и оборудование ОВК, гл.12 Пример 1. Определите размер расширительного бака для системы отопления, которая будет работать в диапазоне расчетных температур от 180 до 220F. Минимальное давление в резервуаре составляет 10 фунтов на квадратный дюйм (24,7 фунтов на квадратный дюйм), а максимальное давление — 25 фунтов на квадратный дюйм (39,7 фунтов на квадратный дюйм). (Атмосферное давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм). Объем воды составляет 3000 галлонов. Трубопровод стальной. 1. Рассчитайте требуемый размер закрытого резервуара (простой стальной резервуар) с поверхностью раздела воздух / вода. Решение: Для более низкой температуры t 1 используйте 40 ° F из таблицы 3 в гл. 6 Основы справочника ASHRAE, пример ввода данных пользователями данных ASHRAE 2, страница 1 3000 40 220 14.7 24,7 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06 3000 40220 14,696 4,0 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06 v1 при 40F = 0,01602 фут3 / фунт v2 при 220F = 0,01677 фут3 / фунт
Приведенные данные:
Vs = t1 = t2 = Pa = P1 = P2 = v1 = v2 = t = = Vt =
Решение: Используя уравнение (12), данные ASHRAE в формуле согласно примеру № 1)
Ответы: Объем расширительного бака мембраны VT = Vt = 578 39 галлонов (данные ASHRAE согласно примеру 1) галлонов (расчет пользовательских данных на странице 1)
578
39
Пример 2.Если бы диафрагменный резервуар использовался вместо обычного стального резервуара, какой размер резервуара потребовался бы? Данные ASHRAE: данные для ввода пользователями, пример 2 Страница данных 1 Vs = 3000 3000 t1 = 40 40 t2 = 220 220
Приведенные данные:
Решение: используя уравнение (14), данные ASHRAE в формуле согласно примеру 2)
P1 = P2 = v1 = v2 = t = = Vt =
24,7 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06
4,000 39,7 0,01602 0,01677 180 6,50E-06
Ответы: Объем расширительного бака мембраны VT = Vt = 344 144 галлона (данные ASHRAE в соответствии с примером №2) Галлоны (расчет введенных пользователем данных на странице 1)
344
144
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ В расширительном баке должно быть давление, обеспечивающее не менее 4 фунтов на квадратный дюйм (28 кПа) положительного давления в наивысшей точке гидравлического трубопровода. система. Это также предотвратит попадание воздуха в трубопровод. Величина давления наддува в фунтах на квадратный дюйм (psi), которое требуется в расширительном баке, равно 4 psi (28 кПа) плюс высота (в футах) от холодильной машины до наивысшей точки в гидравлической системе, деленная на 2 .31. Пример: Расширительный бак отм. составляет 10 футов. Гидравлическая система подключена к устройству обработки воздуха на крыше на высоте 100 футов. Общее давление, необходимое в расширительном баке, составляет: 4 фунта на квадратный дюйм + (100 футов 10 футов) / 2,31 = 42,96 фунта на квадратный дюйм. при заводском давлении 40 фунтов на квадратный дюйм потребуется дополнительное давление 3 фунта на квадратный дюйм.
eil software 2008
3
Расширительный бак EasyCalc
Расширительный бак EasyCalc
Типы котельных систем: 1.Низкотемпературные системы водяного отопления: a. 250F. &Меньше. б. Максимум 160 фунтов на кв. Дюйм. 2. Среднетемпературные системы водяного отопления: a. 251350F. б. Максимум 160 фунтов на кв. Дюйм. 3. Высокотемпературные системы водяного отопления: a. 351450F. б. Максимум 300 фунтов на кв. Дюйм.
Стандартное расчетное давление котла (фунт / кв. Дюйм) Добавьте 14,696, чтобы получить абсолютное давление на уровне моря. 1. 15 фунтов на квадратный дюйм 2. 30 фунтов на квадратный дюйм 3. 60 фунтов на квадратный дюйм 4. 125 фунтов на квадратный дюйм 5. 150 фунтов на квадратный дюйм 6. 200 фунтов на квадратный дюйм 7. 250 фунтов на кв. РАЗМЕРЫ Мембранный бак Конфигурация бака-дозатора Закрытый бак литров 29.5 41,3 82,1 127,2 168,1 210,8 257,4 291,5 340,7 416,4 499,7 601,9 798,7 галлона 7,8 10,9 21,7 33,6 44,4 55,7 68,0 77,0 90,0 110,0 132,0 159,0 211,0 литра 200,6 302,8 401,3 499,7 598,1 798,7 999,3 1200,0 1400,6 1597,4 1597,4 132,0 3997,4 106 г 317 370 422 528 660 792 1056 литров
Как определить размер расширительного бака Рецепты
Как определить размер расширительного бака РецептыЛюди также искали
Подробнее о «рецептах подбора размеров расширительного бачка»
РАЗМЕР ТЕРМИЧЕСКИХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ — PM ENGINEER
2007-01-01 · Правильный размер расширительного бака имеет решающее значение для ограничения колебаний давления в системе трубопроводов.Слишком маленький бак приводит к колебаниям высокого давления; слишком большой резервуар снижает колебания давления, но создает ограничения по стоимости, которые могут оказаться чрезмерно высокими. Критические требования к размеру любого расширительного бака основаны на физических свойствах…Из pmengineer.com
Расчетное время чтения 9 минут Подробнее »
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (CHW) -FINAL
Три основных уравнения размера расширительного бака: (1) открытый бак, (2) закрытый бак без баллона и (3) закрытый резервуар с баллоном.3.1 ОТКРЫТЫЙ БАК Открытый бак, скорее всего, не будет использоваться в конструкции вашей системы HVAC, но он показан здесь для полноты картины. Открытый резервуар состоит из большого резервуара с выходом в атмосферу. По мере повышения температуры в системе жидкость расширяется в резервуар …Из engproguides.com
Размер файла 1 МБ Количество страниц 19 Подробнее »
РАЗМЕР БАКА РАСШИРЕНИЯ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И УСИЛИТЕЛЬ; ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2018-12-17 · Определение размера расширительного бака Тщательный расчет размера расширительного бака имеет решающее значение для правильного функционирования системы.Коэффициент расширения Рассчитайте коэффициент расширения вашей системы, рассчитав разницу между температурой холодной воды в системе (при отключенном обогреве) и максимальной рабочей температурой. ° C Коэффициент 0 0,00013 10…Из automaticheating.com.au
Расчетное время чтения 3 минуты Подробнее »
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (HW) -FINAL
Три основных уравнения размера расширительного бака: (1) открытый бак, (2) закрытый бак без баллона и (3) закрытый резервуар с баллоном.4.1 ОТКРЫТЫЙ БАК Открытый бак, скорее всего, не будет использоваться в конструкции вашей системы HVAC, но он показан здесь для полноты картины. Открытый резервуар состоит из большого резервуара с выходом в атмосферу. По мере повышения температуры в системе жидкость расширяется в резервуар …От engproguides.com
Подробнее »
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК КАКОГО РАЗМЕРА МНЕ НУЖЕН ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ЕМКОСТИ 50 ГАЛЛОНОВ …
2020-03-09 · Размер расширительного бака; От 40 до 60 галлонов: 40-50 фунтов на квадратный дюйм: 2 галлона: от 40 до 60 галлонов: 60-80 фунтов на квадратный дюйм: 3.2 галлона: 80 галлонов: 40 фунтов на квадратный дюйм: 2 галлона: 80 галлонов: 50-60 фунтов на квадратный дюйм: 3,2 галлона: Что вызывает отказ расширительных бачков? Потеря воздушной подушки в баке расширения / сжатия означает, что при каждом цикле включения давление в системе может быть слишком высоким, вызывая…From treehozz.com
Подробнее »
КАКОЙ РАЗМЕР ТРУБКИ К РАСШИРИТЕЛЬНОМУ БАКУ? | HEARTH.COM ФОРУМ ДОМАШНИЙ
2011-01-02 · 31 августа 2008 г. 344. Кимбалл, Мичиган. 02.01.2011. №2. С моей системой хранения на 660 галлонов у меня есть расширительный бак SX-90v, который также имеет 1.25-дюймовый фитинг, но я использую только 1/2-дюймовую линию pex для подключения к моей системе. Как вы сказали, поток к расширительному бачку и из него не такой быстрый, не уверен для таких больших фитингов.из hearth.com
Подробнее »
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | EHOW
Определение размеров расширительных баков для водонагревателей может быть сложной инженерной задачей, но определение размеров расширительных баков для жилых помещений было упрощено за счет использования калькуляторов.Новые или большие расширительные баки могут потребоваться из-за редукционных клапанов, обратных клапанов и устройств предотвращения обратного потока, добавленных в систему водоснабжения сообщества. Эти клапаны изолируют…From ehow.com
Подробнее »
PEXUNIVERSE — PEX, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ИСТОЧНИКИ HVAC
Как правильно определить размер и выбрать расширительный бак. Когда вода нагревается, она расширяется и увеличивается в объеме. Поскольку вода считается несжимаемой, в замкнутой системе это тепловое расширение оказывает невероятное давление на трубопроводы и компоненты всей системы.Если не устранить проблему, давление воды может вызвать утечки и даже полный разрыв трубопровода. Расширение …Из pexuniverse.com
Подробнее »
РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА | РАСЧЕТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА — YOUTUBE
в этом видео я покажу вам, как мы можем рассчитать размер расширительного бака в системе охлажденной воды. # extensiontanksizing #HVACinHindiChilled Water S …From youtube.com
Подробнее »
РАЗМЕР БАКА ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | AMTROL
РАЗМЕР ТЕПЛОВОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА | Amtrol.КАЧЕСТВЕННЫЙ. Никогда не компромисс. Продукция Amtrol ® производится в США на наших предприятиях, зарегистрированных в ISO, американскими рабочими, занимающимися производством расширительных баков высочайшего качества в мире. РАЗМЕР БАКА. Определение размеров расширительного бака.из amtrol.com
Подробнее »
ТЕПЛОВЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ НАГРЕВАТЕЛЯ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА Принято 140 ° Макс. Температура и 150 фунтов на кв. Дюйм макс. Давление. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ТРЕБУЕТСЯ ВХОДЯЩИЙ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ГАЛЛОНОВ) 30 40 50 66 80100120 40 фунтов на кв. Дюйм 2 галлона 2 галлона 2 галлона 2 галлона 5 галлона 5 галлона 5 галлона 50 фунтов на кв. GAL 60 psi 2 GAL 2 GAL 2 GAL 5 GAL 5 GAL…Из горячей воды.com
Подробнее »
РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ — БАК И УСИЛИТЕЛЬ; БЕЗБАКОВЫЕ СИСТЕМЫ НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ
Давление воздуха в расширительном баке должно быть отрегулировано в соответствии с этим давлением, но не должно превышать 80 фунтов на квадратный дюйм. Таблица размеров PMC для бытовых водонагревателей Емкость водонагревателя в галлонах Давление воды на входе * 30 40 50 66 82100 40 фунтов / кв. Дюйм PMC-2 PMC-2 PMC-2 PMC-2 PMC-5 PMC-5 50 фунтов / кв. Дюйм PMC-2 PMC-2 PMC -2 PMC-2 PMC-5 PMC-5 60 PSI PMC-2 PMC-2 PMC-2 PMC-2 PMC…От hotwater.com
Подробнее »
КАЛЬКУЛЯТОР РАЗМЕРА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА — ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ.COM
Калькулятор размера расширительного бака [pool1] Калькулятор размера расширительного бака. Q1 Для какого типа применения будет использоваться этот резервуар? Это поле обязательно к заполнению. Отопление сантехника Продолжить. × Модальное название. Закрывать. × Доступные временные интервалы Turbo Track …От supplyhouse.com
Подробнее »
РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ — ЯЩИК ИНСТРУМЕНТОВ
Определение размеров расширительного бака с диафрагмой — Определение размеров расширительного бака с диафрагмой для низких температур — расчет объема резервуара и приемочного объема; Объем прямоугольных резервуаров — объем резервуара на фут глубины; Объемное — или Кубическое — Тепловое расширение — Объемное температурное расширение с онлайн-калькулятором; Рекламные ссылки .Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — Онлайн 3D…Из engineeringtoolbox.com
Подробнее »
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОТЛА ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ И AMP; КАЛЬКУЛЯТОРЫ
2016-11-20 · Чтобы использовать эти таблицы размеров расширительного бака котла, вам необходимо знать только тип используемого излучения системы отопления: оребренный медный плинтус, конвекторы / тепловентиляторы, чугунные радиаторы или чугунные плинтусы, а также тепловую мощность котел отопления в 1000 БТЕ / час или мощность БТЕ.Фото: расширительный бак Amtrol Fill-Trol, который …Из inspectapedia.com
Подробнее »
КАК ИЗМЕНИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК? — ЛОДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — CANAL WORLD
2009-05-13 · Если вода нагревается с 10 до 70 градусов Цельсия, расширение составляет 2,2% или 1,3 литра. Таким образом, объем воздуха уменьшится с 3,3 л до 2 л. Повторно запуская уравнение, давление внутри сосуда увеличится до 45 x 3,3 = P2 x 2,0 = 74 psia = 59 psig, что приведет к широкому открытию клапана PRV.От canalworld.net
Подробнее »
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК — DOITYOURSELF.COM СООБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРУМЫ
2021-09-02 · AllanJ. Установите расширительный бак примерно на статическое давление 70 фунтов на квадратный дюйм. Через несколько минут во время процесса предварительной настройки (с помощью воздушного насоса) откройте кран наверху, чтобы расширительный бачок опустился до дна на этом прибл. 70 фунтов на квадратный дюйм. Семьдесят фунтов на квадратный дюйм от водопровода — это немного выше для домашнего давления.Из сделай сам.com
Подробнее »
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА — ЖУРНАЛ HPAC
2019-05-24 · Размеры мембранных расширительных баков можно подобрать с помощью таблиц или программного обеспечения. Подробная процедура определения размеров расширительных баков мембранного типа приведена в ссылке 1, а также в нескольких других отраслевых публикациях. Ключевые концепции: 1. Создание давления в воздушной стороне бака для выравнивания статического давления воды в месте расположения расширительного бака перед добавлением воды в…From hpacmag.com
Подробнее »
КАЛЬКУЛЯТОР РАЗМЕРА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА (ПОСТОЯННЫЙ)
Редукционный клапан должен быть установлен на подаче, когда давление в системе превышает 80 фунтов на квадратный дюйм. Для компенсации теплового расширения, необходимого для систем с более высокой температурой и / или более высоким давлением, можно использовать несколько резервуаров. Пожалуйста, свяжитесь с заводом-изготовителем для получения информации о размерах. Для получения информации о сложных размерах резервуаров для нескольких квартир / кондоминиумов, пожалуйста, свяжитесь с …От watts.com
Подробнее »
САНТЕХНИКА — РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ…
Решением является установка обратного клапана (редукционного клапана), перекрывающего обратный поток горячей воды в холодные линии; для этого также потребуется расширительный бак и предохранительный клапан T&P. Я не знаю, как определить размер напорного бака. Таблицы и калькуляторы, которые я могу быстро найти, похоже, построены на использовании стандартных нагревателей / водонагревателей горячей воды, а не …От diy.stackexchange.com
Подробнее »
КАК ИЗМЕНИТЬ И ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК — YOUTUBE
Покупайте наши продукты: https: // pexuniverse.comО PEX Universe: PEX Universe (также известный как PEX-U) — ведущий поставщик промышленного оборудования, предлагающий высококачественное тепло …Из youtube.com
Подробнее »
КАЛЬКУЛЯТОР РАЗМЕРА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
— LOCHINVARU
Гидропневматические резервуары диафрагменного типа по формуле (ASHRAE) Прокрутите вниз для получения дополнительной информации. Общий объем системы (галлоны) Средняя температура. Начальное давление. Максимальное давление. или. Минимальный приемный объем расширительного бака. Размер трубы в дюймах Объем на фут; 1/2 дюйма.0121 галлон: 3/4 дюйма .0251 галлона: 1 дюйм .0429 галлона: 1 1/4 дюйма .0655 галлона: 1 1/2 дюйма .0925 галлона:…От lochinvaru.com
Подробнее »
РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: ПРАВИЛЬНО — ЧАСТЬ I
Использование расширительного бака в типичной системе водяного отопления. Для определения размера этого бака необходимо знать, насколько горячим может стать контур солнечного коллектора. Эта тема анализируется здесь. Часть II этого обсуждения появится в следующей колонке «Солнечные панели» и использует эту информацию для определения размера расширительного бака.ЗАСТОЙ В СОСТОЯНИИ При нормальных условиях эксплуатации…From solartubs.com
Подробнее »
РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ — ОПОРА — ВОДА …
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА PLT СЕРИИ РЕГУЛЯТОРА ВОДЫ ИЛИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: Введите соответствующую информацию в поля ниже .. * Поля, обязательные для заполнения. Водонагреватель * Галлоны: Давление подачи * Установленное давление редукционного клапана давления воды или максимальное давление в системе. PSI: предварительная воздушная зарядка * Воздушная зарядка 40 фунтов на квадратный дюйм является стандартной.Никогда…Из tools.watts.com
Подробнее »
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ WATTS РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ
Руководство по выбору размеров расширительного бака для питьевой воды. Служба поддержки. Служба поддержки. Найдите дистрибьютора. Найдите дистрибьютора. Найти представителя Найти представителя…От watts.com
Подробнее »
НАЗНАЧЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА? — ФРАНКОВЫЕ ФАУКЕТЫ
Возвращаясь к цели расширительного бака на водонагревателе… Бак допускает тепловое расширение, а тепловое расширение может означать разницу в 1-2 галлона от размера бака.В закрытой системе это сделало бы городское давление бесполезным фактором, поскольку расширение происходило бы независимо от того, было ли в доме 30 фунтов на квадратный дюйм или 100 фунтов на квадратный дюйм.От franklyfaucets.com
Подробнее »
РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА | КОМПАНИЯ WESSELS
Онлайн-калькулятор размеров расширительного бака. Быстро и легко измерьте размер резервуара из любого веб-браузера с помощью нашего калькулятора размера резервуара. Рассчитывайте предлагаемые модели, просматривайте и загружайте отчеты и запросы расценок по электронной почте с помощью этого простого веб-приложения.Совместимость с Mac и ПК. Нужна помощь? Ознакомьтесь с Руководством по определению размеров веб-резервуаров. Калибровка мобильных резервуаров. Вы также можете оценить свою работу по…Из westank.com
Подробнее »
Вы в настоящее время соблюдаете диету или просто хотите контролировать питание и ингредиенты своей пищи? Мы поможем подобрать рецепты по способу приготовления, питанию, ингредиентам …
Проверить это »Связанный поиск
.