- Как определить диаметр трубы для отопления с принудительной и естественной циркуляцией
- Зависимость КПД отопления от диаметра трубопроводов
- Схема разводки системы отопления
- Выбираем трубы для системы принудительной циркуляции
- Отопление с принудительной циркуляцией — плюсы и минусы
- Как определить диаметр трубы для отопления с принудительной циркуляцией по таблице
- Расчет диаметра трубы для отопления с насосом
- Упрощенный расчет диаметра трубы отопления
- Расчет параметров системы отопления с естественной циркуляцией
- Как выбрать диаметр магистрали для отопления с естественной циркуляцией
- Расчет давления в системе с естественной циркуляцией
- Расчет диаметра трубы в системе с естественным оборотом
- Какой диаметр трубы лучше использовать для отопления частного дома и почему?
- Влияние типа и размера трубы на работу системы
- Материал труб
- Металлические
- Полимерные
- Оптимальный размер, температура и давление
- Мощность котла и контура
- Методики расчета
- Что нужно знать для расчета
- Порядок расчета
- Вычисление тепловой мощности системы
- Скорость воды в трубах
- Расчёт сопротивления отопительного контура
- Расчет отопительного коллектора
- Примеры
- Расчет для двухтрубного контура
- Определение диаметра труб для однотрубной системы с принудительной циркуляцией
- Особенности расчета сечения металлических труб
- Как подобрать диаметр трубы для отопления
Как определить диаметр трубы для отопления с принудительной и естественной циркуляцией
Система отопления в частном доме может быть с принудительной или естественной циркуляцией. В зависимости от типа системы методика расчета диаметра трубы и подбора других параметров отопления различны.
Трубы отопления с принудительной циркуляцией
- Трубы Рехау (rehau) для теплого водяного пола
- Трубы для отопления: классика или инновации, какие лучше
Расчет диаметра труб отопления актуален в процессе индивидуального или частного строительства. Чтобы правильно определить размеры системы, следует знать: из чего магистрали состоят (полимер, чугун, медь, сталь), характеристики теплоносителя, его способ движения по трубам. Внедрение нагнетающего насоса в конструкцию отопления намного улучшает качество теплоотдачи и экономит топливо. Естественный оборот теплоносителя в системе – классический метод, применяемый в большинстве частных домов на паровом (котельном) отоплении. И в том, и в другом случае при реконструкции или новом строительстве важно правильно выбрать диаметр труб, чтобы не допустить неприятных моментов в последующей эксплуатации.
Диаметр трубы – важнейший показатель, который ограничивает общую теплоотдачу системы, определяет сложность и длину трубопровода, число радиаторов. Зная численное значение этого параметра, можно легко рассчитать возможные потери энергии.
Зависимость КПД отопления от диаметра трубопроводов
Полноценная работа энергетической системы зависит от критериев:
- Свойства движимой жидкости (теплоносителя).
- Материал труб.
- Скорость потока.
- Пропускное сечение или диаметр труб.
- Наличие насоса в схеме.
Неверное утверждение, что чем больше сечение трубы, тем больше жидкости оно пропустит. В данном случае увеличение просвета магистрали будет способствовать понижению давления, и как следствие, скорости потока теплоносителя. Это может привести к полной остановке оборота жидкости в системе и нулевому КПД. Если в схему включить насос, при большом диаметре трубы и увеличенной длине магистралей его мощности может быть недостаточно, чтобы обеспечить нужный напор. При перебоях с электричеством применение насоса в системе просто бесполезно – отопление будет отсутствовать полностью, сколько не нагревай котел.
Для индивидуальных построек с централизованным отоплением диаметр труб выбирается такой же, как для городских квартир. В домах с паровым отоплением от котла требуется тщательно рассчитывать диаметр. Учитываются длина магистралей, возраст и материал труб, число включенных в схему водоподачи сантехприборов и радиаторов, схема отопления (одно-, двухтрубная). В таблице 1 представлены примерные потери теплоносителя в зависимости от материала и срока эксплуатации трубопроводов.
Труба | Расход м3/час | Скорость м/с | Потери напора м/100м |
---|---|---|---|
Сталь новая 133х5 | 60 | 1,4 | 3,6 |
Сталь новая 133х5 | 60 | 1,4 | 6,84 |
ПЭ 100 110х6,6 (SDR 17) | 60 | 2,26 | 4,1 |
ПЭ 80 110х8,1 (SDR 13,6) | 60 | 2,41 | 4,8 |
Сталь новая 245х6 | 400 | 2,6 | 4,3 |
Сталь старая 245х6 | 400 | 2,6 | 7,0 |
ПЭ 100 225х13,4 (SDR 17) | 400 | 3,6 | 4,0 |
ПЭ 80 110х16,6 (SDR 13,6) | 400 | 3,85 | 4,8 |
Сталь новая 630х10 | 3000 | 2,85 | 1,33 |
Сталь старая 630х10 | 3000 | 2,85 | 1,98 |
ПЭ 100 560х33,2 (SDR 17) | 3000 | 4,35 | 1,96 |
ПЭ 80 560х41,2 (SDR 13,6) | 3000 | 4,65 | 2,3 |
Сталь новая 820х12 | 4000 | 2,23 | 0,6 |
Сталь старая 820х10 | 4000 | 2,23 | 0,87 |
ПЭ 100 800х47,4 (SDR 17) | 4000 | 2,85 | 0,59 |
ПЭ 80 800ъ58,8 (SDR 13,6) | 4000 | 3,0 | 0,69 |
Чересчур маленький диаметр трубы неизбежно приведет к образованию высокого напора, что вызовет повышенную нагрузку на соединительные элементы магистрали. Кроме того, отопительная система будет шумной.
Схема разводки системы отопления
Для правильного подсчета сопротивления трубопровода, а, следовательно, его диаметра, следует учитывать схему разводки системы отопления. Варианты:
- двухтрубная вертикальная;
- двухтрубная горизонтальная;
- однотрубная.
Двухтрубная система с вертикальным стояком может быть с верхним и нижним размещением магистралей. Однотрубная система за счет экономного использования длины магистралей подойдет для обогрева с естественной циркуляцией, двухтрубная за счет двойного набора труб потребует включения в схему насоса.
Горизонтальная разводка предусматривает 3 типа:
- тупиковая;
- с попутным (параллельным) движением воды;
- коллекторная (или лучевая).
В схеме однотрубной разводки можно предусмотреть обходную трубу, которая будет резервной магистралью для циркуляции жидкости при отключении нескольких или всех радиаторов. В комплекте на каждый радиатор устанавливают запорные краны, позволяющие перекрыть подачу воды, когда это необходимо.
Зная схему системы отопления, можно легко посчитать общую протяженность, возможные задержки потока теплоносителя в магистрали (на изгибах, поворотах, в соединениях), и как следствие – получить численное значение сопротивления системы. По вычисленному значению потерь подобрать диаметр магистралей отопления можно по методике, рассмотренной ниже.
Выбираем трубы для системы принудительной циркуляции
Система принудительной циркуляции отопления отличается от естественной наличием нагнетающего насоса, который монтируют на выходной трубе недалеко от котла. Прибор функционирует от электросети 220 В. Включается автоматически (через датчик) при повышении давления в системе (то есть при разогреве жидкости). Насос быстро разгоняет по системе горячую воду, которая сохраняет энергию и через радиаторы активно передает ее в каждое помещение дома.
Отопление с принудительной циркуляцией — плюсы и минусы
Главным плюсом отопления с принудительной циркуляцией является эффективная теплопередача системы, которая осуществляется при малых затратах времени и финансов. Такой метод не потребует применения труб большого диаметра.
С другой стороны, для насоса в системе отопления важно обеспечить бесперебойное электропитание. Иначе отопление просто не будет работать при значительной площади дома.
Как определить диаметр трубы для отопления с принудительной циркуляцией по таблице
Начинают расчет с определения общей площади помещения, которое требуется обогревать в зимнее время, то есть это вся жилая часть дома. Норматив теплопередачи отопительной системы – 1 кВт на каждые 10 кв. м. (при стенах с утеплением и высоте потолка до 3 м). То есть для помещения площадью 35 кв.м. норма составит 3,5 кВт. Чтобы обеспечить запас тепловой энергии, добавляем 20 %, что дает в итоге 4,2 кВт. По таблице 2 определяем близкое значение к 4200 — это трубы диаметром 10 мм (показатель теплоты 4471 Вт), 8 мм (показатель 4496 Вт), 12 мм (4598 Вт). Для этих чисел характерны следующие значения скорости потока теплоносителя (в данном случае воды): 0,7; 0,5; 1,1 м/с. Практические показатели нормальной работы системы отопления – скорость горячей воды от 0,4 до 0,7 м/с. С учетом этого условия оставляем для выбора трубы диаметром 10 и 12 мм. Учитывая расход воды, экономичнее будет применить трубу диаметром 10 мм. Именно это изделие будет включено в проект.
Важно различать диаметры, по которым осуществляется выбор: наружный, внутренний, условный проход. Как правило, стальные трубы подбирают по внутреннему диаметру, полипропиленовые – по наружному. Новичок может столкнуться с проблемой определения диаметра, маркированного в дюймах – этот нюанс актуален для стальных изделий. Перевод дюймовой размерности в метрическую осуществляется также через таблицы.
Расчет диаметра трубы для отопления с насосом
При расчете труб отопления важнейшими характеристиками являются:
- Количество (объем) воды, загружаемой в систему обогрева.
- Длина магистралей общая.
- Скорость потока в системе (идеальная 0,4-0,7 м/с).
- Теплопередача системы в кВт.
- Мощность насоса.
- Давление в системе при выключенном насосе (естественный оборот).
- Сопротивление системы.
Чтобы правильно высчитать диаметр трубы, нужно учесть ограничения, которые способствуют снижению КПД обогрева: общее сопротивление фитингов, изгибов, поворотов, а также скорость подачи воды. Для расчета используется формула:
где Н – высота, которая определяет нулевое давление (отсутствие напора) водяного столба при прочих условиях, м;
λ – коэффициент сопротивляемости труб;
L – длина (протяженность) системы;
D – внутренний диаметр (искомая величина в данном случае), м;
V – скорость потока, м/с;
g – константа, ускорение своб. падения, g=9,81 м/с2.
Расчет ведется на минимальные потери тепловой мощности, то есть проверяются несколько значений диаметра трубы на min сопротивление. Сложность получается с коэффициентом гидравлического сопротивления – для его определения требуются таблицы либо длинный расчет с применением формул Блазиуса и Альтшуля, Конакова и Никурадзе. Конечным значением потерь можно считать число, меньшее примерно на 20% напора, создаваемого нагнетающим насосом.
При вычислении диаметра труб для отопления L принимается равной протяженности магистрали от котла к радиаторам и в обратную сторону без учета дублирующихся участков, размещенных параллельно.
Весь расчет в итоге сводится к тому, чтобы сравнить полученное расчетным путем значение сопротивления с напором, нагнетаемым насосом. При этом придется, возможно, не раз просчитывать формулу, используя различные значения внутреннего диаметра. Начинайте с трубы сечением 1 дюйм.
Упрощенный расчет диаметра трубы отопления
Для системы с принудительной циркуляцией актуальна еще одна формула:
где D – искомый внутренний диаметр, м;
V – скорость потока, м/с;
∆dt — разница температур воды на входе и на выходе;
Q – энергия, отдаваемая системой, кВт.
Для подсчета используется перепад температур, равный примерно 20 град. То есть на входе в систему от котла температура жидкости около 90 град., при перемещении через систему потери тепла составляют 20-25 град. и на обратке вода уже будет прохладнее (65-70 град.).
Расчет параметров системы отопления с естественной циркуляцией
Расчет диаметра трубы для системы без насоса основан на разнице температуры и давления теплоносителя на входе от котла и в обратной магистрали. Важно учитывать, что жидкость движется по трубам посредством естественной силы гравитации, усиленной напором разогретой воды. В этом случае котел размещают внизу, а радиаторы – много выше уровня нагревательного прибора. Движение теплоносителя подчиняется законам физики: более плотная холодная вода спускается вниз, уступая место горячей. Так осуществляется естественная циркуляция в системе отопления.
Как выбрать диаметр магистрали для отопления с естественной циркуляцией
В отличие от систем с принудительной циркуляцией, для естественного оборота воды потребуется габаритное сечение трубы. Чем больший объем жидкости будет циркулировать по трубам, тем больше теплоэнергии поступит в помещения в единицу времени вследствие увеличения скорости и давления теплоносителя. С другой стороны, повышенный объем воды в системе потребует больше топлива для разогрева.
Поэтому в частных домах с естественной циркуляцией первой задачей является разработка оптимальной схемы отопления, при которой выбирается минимальная длина контура и расстояние от котла до радиаторов. По этой причине в домах с большой жилой площадью рекомендуют устанавливать насос.
Юлия Петриченко, эксперт
Для системы с естественным движением теплоносителя оптимальное значение скорости потока 0,4-0,6 м/с. Этому исходнику соответствуют min значения сопротивлений фитингов, изгибов трубопровода.
Расчет давления в системе с естественной циркуляцией
Разница давления между точкой входа и обраткой для системы естественной циркуляции определяется по формуле:
где h – высота подъема воды от котла, м;
g – ускорение падения, g=9,81 м/с2;
ρот – плотность воды в обратке;
ρпт – плотность жидкости в подающей трубе.
Так как главной движущей силой в системе отопления с естественным оборотом является сила тяжести, создаваемая перепадом уровней подвода воды к радиатору и от него, то очевидно, что котел будет находиться значительно ниже (например, в подвале дома).
Нужно обязательно выполнять уклон от точки входа у котла и до конца ряда радиаторов. Уклон — не менее 0,5 промиле (или 1 см на каждый погонный метр магистрали).
Расчет диаметра трубы в системе с естественным оборотом
Расчет диаметра трубопровода в системе обогрева с естественной циркуляцией выполняется по той же формуле, что и для отопления с насосом. Выбирается диаметр исходя из полученных минимальных значений потерь. То есть в исходную формулу подставляют сначала одно значение сечения, проверяют на сопротивление системы. Затем второе, третье и далее значения. Так до момента, пока рассчитанный диаметр не будет удовлетворять условиям.
А как подбираете вы сечение магистрали? Какую методику расчета применяете? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
Какой диаметр трубы лучше использовать для отопления частного дома и почему?
Как известно, энергоэфективность системы отопления зависит не только от мощности котла и количества радиаторов. Это достаточно сложный параметр, завязанный на климатическом режиме региона, материалах, из которых построен дом, качестве и количестве отопительного оборудования и арматуры. И отопительные трубы играют в теплосистеме роль одной из «первых скрипок».
Какой диаметр трубы лучше использовать для отопления частного дома, чтобы циркуляция теплоносителя в контуре была максимально эффективна? Как правило, для этого используются специальные программы, однако, существует альтернативные концепции, позволяющие производить эту операцию самостоятельно. Мы приоткроем «завесу тайны» и расскажем максимально просто о сложных схемах расчётов, позволяющих оптимизировать обогрев дома таким образом, чтобы в нём было тепло и комфортно и при этом не приходилось выбрасывать деньги на ветер.
Влияние типа и размера трубы на работу системы
Так ли уж важен диаметр трубы? Как показывает практика, чрезвычайно! От него зависит ряд факторов, обеспечивающих высокий КПД всего контура:
- Пропускная способность и коэффициент теплоотдачи. Т.е. общий объём теплоносителя, находящегося в магистрали в определённый период времени и подлежащего нагреву.
- Давление теплоносителя в контуре, температура и скорость его движения.
- Гидравлические потери, возникающие на участках стыковки труб и элементов различного сечения. Чем больше подобных переходов, тем значительнее потери.
- Уровень шума теплосистемы.
Выделяют несколько видов диаметра:
- Внешний. Учитывает сечение внутренней полости и толщину стенок трубы. Используется при проектировании теплосистемы.
- Внутренний. Отражает значение поперечного сечения внутренней полости трубы. Определяет пропускную способность трубопровода.
- Номинальный (условный). Представляет собой усреднённое значение внутренних диаметров, полученное в результате вычислений.
Чтобы теплосистема работала полноценно, кроме сечения труб, следует учитывать ещё ряд факторов:
- Свойства теплоносителя, в качестве которого выступает вода, антифриз или пар.
- Материал, из которого изготовлены трубы.
- Скорость движения теплоносителя.
- Тип системы отопления: одно- или двухтрубная.
- Тип циркуляции: естественная или принудительная.
Материал труб
Прежде чем определять, какой диаметр трубы лучше подойдет для отопления частного дома, необходимо решить из какого материала будет выполнен сам трубопровод. Это позволяет обозначить способ монтажа, стоимость проекта и заранее спрогнозировать возможные теплопотери. Прежде всего, трубы подразделяются на металлические и полимерные.
Металлические
- Сталь (чёрная, нержавеющая, оцинкованная).
Характеризуются отменной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Срок эксплуатации – не менее 15 лет (при антикоррозийной обработке до 50 лет).
Рабочая температура — 130⁰C. Максимальное давление в трубе — до 30 атмосфер. Не горючи. Однако тяжелы, сложны в монтаже (потребуется специальное оборудование и существенные временные затраты), подвержены коррозии. Высокий коэффициент теплопередачи повышает теплопотери ещё на этапе транспортировки теплоносителя к радиаторам. Требуется постмонтажная окраска. Внутренняя поверхность шероховата, что провоцирует накопление отложений внутри системы.
Нержавейка не нуждается в окрашивании и не подвержена коррозийным процессам, что существенно продлевает срок эксплуатации самих труб и отопительного контура в целом.
Максимальная температура рабочей среды — 250⁰C. Рабочее давление – 30 атмосфер и более. Эксплуатационный ресурс – более 100 лет. Высокая устойчивость к замерзанию носителя и коррозии.
Последнее накладывает ограничение на совместное использование меди с другими материалами (алюминием, сталью, нержавейкой); медь совместима только с латунью. Гладкость внутренних стен предотвращает образование налёта и не ухудшает пропускную способность трубопровода, что снижает гидравлическое сопротивление и даёт возможность использования труб меньшего диаметра. Пластичность, лёгкий вес и простая технология соединения (пайка, фитинги). Малая толщина стенок и соединительных фитингов сводит на нет гидравлические потери.
Самый значимый недостаток – крайне высокая стоимость, цена на медные трубы превышает цену на пластиковые аналоги в 5-7 раз. Кроме того мягкость материала делает его уязвимым в отношении находящихся в теплосистеме механических частиц (примесей), которые в результате абразивного трения приводят к износу труб изнутри. Чтобы продлить срок жизни медных труб, систему рекомендуется укомплектовывать специальными фильтрами.
Высокая теплопроводность меди для предотвращения теплопотерь требует обустройства изоляционных рукавов, однако она же делает его незаменимым материалом для систем «тёплых полов».
Полимерные
Могут быть полиэтиленовыми, полипропиленовыми, металлопластиковыми. Каждая модификация обладает собственными техническими характеристиками в зависимости от технологии производства, используемых добавок и специфики строения.
Срок службы – 30 лет. Температура носителя — 95⁰C (кратковременно — 130⁰C); излишний нагрев приводит к деформации труб, сокращая эксплуатационный ресурс. Характеризуются недостаточной устойчивостью к замерзанию теплоносителя, в результате чего разрываются. Гладкость внутреннего покрытия предотвращает образование налёта, улучшая тем самым гидродинамические показатели трубопровода.
Пластичность материала позволяет прокладывать трубы без использования резки, сокращая тем самым количество фитинговых соединений. Пластик не вступает в реакцию с бетоном и не ржавеет, что позволяет скрыть теплопровод в полу и обустраивать «тёплые полы». Особым преимуществом пластиковых труб считается хорошие звукоизоляционные свойства.
Полиэтиленовые трубы под воздействием высоких температур склонны к значительному линейному расширению, что требует обустройства дополнительных компенсационных петель и точек крепления.
Полипропиленовые аналоги должны содержать в структуре «антидиффузный слой», предотвращающий завоздушивание контура.
Уровень давления в контуре предопределяет не только диаметр полимерных труб, но и толщину стенок, которая варьируется в диапазоне от 1,8 до 3 мм. Фитинговые соединения упрощают монтаж контура, но увеличивают гидравлические потери.
Решая, какой диаметр выбрать, следует учитывать специфику маркировки различных труб:
- пластиковые и медные маркируются по внешнему сечению;
- стальные и металлопластиковые – по внутреннему;
- часто сечение обозначается в дюймах, для проведения расчёта их требуется перевести в миллиметры. 1 дюйм = 25,4 мм.
Чтобы определить внутренний диаметр трубы, зная размеры внешнего сечения и толщины стенок, следует от внешнего диаметра отминусовать удвоенное значение толщины стенок.
Оптимальный размер, температура и давление
При обустройстве небольшого отопительного контура стандартного типа некоторые рекомендации специалистов позволят обойтись без сложных вычислений:
- Для трубопроводов с естественной циркуляцией носителя рекомендуется использовать трубы с внутренним сечением в 30-40 мм. Увеличение параметров грозит необоснованным расходом теплоносителя, снижению скорости его движения и падением внутриконтурного давления.
- Слишком малый диаметр труб вызовет перегруз внутри магистрали, что может спровоцировать её прорыв в местах соединительных элементов.
- Чтобы обеспечить необходимую скорость движения теплоносителя и нужное давление внутри контура с принудительной циркуляцией, предпочтение отдаётся трубам с сечением не более 30 мм. Чем больше сечение трубы и длиннее магистраль, тем мощнее выбирается циркуляционный насос.
Важно! Обустройство эффективной теплосистемы предполагает использование на разных участках магистрали труб различного сечения.
Уровень рабочего давления контура не должен превышать предел устойчивости:
- встроенного в котёл теплообменника (max — 3 атм или 0,3 Мпа);
- или 0,6 Мпа (при радиаторной схеме).
Оптимальным для теплосистем с циркулярным насосом считается показатель в диапазоне от 1,5 до 2,5 атм. В условиях естественной циркуляции – от 0,7 до 1,5 атм. Превышение норматива неизбежно станет причиной аварии. Чтобы контролировать уровень давления в теплосистемах обустраиваются расширительные баки и манометры.
Автономное отопление позволяет регулировать температуру теплоносителя самостоятельно в зависимости от сезона и индивидуальных потребностей жильцов дома. Оптимальной считается температура в диапазоне от 70 до 80⁰C, в паровых теплосистемах – 120-130⁰C. Наилучшим решением станет использование газовых или электрических котлов, позволяющих контролировать и регулировать нагрев контура, чего не скажешь о твердотопливном оборудовании.
Конструктивные особенности отопительных систем также предопределяют особенности температурного режима:
- максимальный нагрев носителя в одноконтурной разводке — 105⁰C, в двухконтурной — 95⁰C.
- в пластиковых трубопроводах температура носителя ограничивается 95⁰C, в стальных — 130⁰C.
Разница температуры между подачей и обраткой – 20⁰C.
Мощность котла и контура
На эффективность работы котла, выполняющего одну из ключевых ролей в теплосистеме, влияет не только диаметр труб, но и:
- вид используемого топлива;
- месторасположение котла (вынос котельного блока за пределы дома требует повышенной мощности, большего сечения и утепления магистрали на участке вне помещения);
- уровень теплоизоляции внешних стен дома;
- использование отопительного контура для горячего водоснабжения.
Выбирая котёл, следует учитывать вышеозначенные факторы и делать запас мощности в 1,5-2 раза.
Методики расчета
Как рассчитать диаметр труб отопления? Существует несколько методик:
- По специальным таблицам. Однако их использование всё равно предполагает проведение предварительных вычислений: мощности теплосистемы, скорости движения теплоносителя, а также теплопотерь по ходу магистрали.
- По тепловой мощности.
- По коэффициенту сопротивления.
Что нужно знать для расчета
Для проведения расчёта потребуются следующие данные:
- Потребность в тепле (тепловая мощность) всего дома и каждого помещения в отдельности;
- Суммарная мощность используемых отопительных приборов (котла и радиаторов).
- Тепловая нагрузка на отдельные участки контура.
- Суммарные теплопотери дома и каждой комнаты по отдельности в максимально холодный зимний период.
- Значение сопротивления. Оно определяется по схеме разводки, длине магистрали, количестве и форме изгибов, соединений, поворотов.
- Общий объём теплоносителя, загружаемый в тепломагистраль.
- Скорость движения потока.
- Мощность циркуляционного насоса (для отопления принудительного типа).
- Давление в магистрали.
Расчёт сечения труб для теплосистем с принудительной циркуляцией воздуха:
Порядок расчета
- Вычисление требуемой тепловой мощности.
- Определение скорости циркуляции носителя в теплосистеме.
- Расчёт сопротивления отопительного контура.
- Вычисление необходимого сечения трубопровода.
- Вычисление оптимального диаметра отопительного коллектора (при необходимости).
Вычисление тепловой мощности системы
Способ 1. Самый простой способ расчёта тепловой мощности базируется на установленном нормативе в 100 ватт на 1м² помещения. Т.е. при площади дома в 180м², мощность отопительного контура составит 18000 ватт или 18 кВт (180×100=18000).
Способ 2. Ниже приведена формула, позволяющая откорректировать данные с учётом запаса мощности на случай сильных морозов:
Однако данные методики характеризуется рядом погрешностей, т.к. не учитывает спектр факторов, влияющих на теплопотери:
- высоту потолков, которая может варьироваться в диапазоне от 2 до 4 и более метров, а значит, объём отапливаемых помещений даже при одинаковой площади не будет постоянным.
- качество утепления фасада дома и процент потерь тепла через внешние стены, двери и окна, пол и крышу;
- теплопроводность стеклопакетов и материалов, из которых построен дом.
- Климатические условия регионов.
Способ 3. Представленный ниже метод учитывает все необходимые факторы.
- Подсчитывается объём дома целиком или каждой комнаты по отдельности по формуле:
- V – Объём обогреваемого помещения.
- h – Высота потолков.
- S – Площадь обогреваемого помещения.
- Рассчитывается суммарная мощность контура:
Часто применяется и следующая формула:
При этом региональный поправочный коэффициент берётся из следующей таблицы:
Поправочный коэффициент теплопотерь (К) напрямую зависит от теплоизоляции здания. Принято пользоваться следующими усреднёнными значениями:
- При минимальной теплоизоляции (типовая деревянная или металлоконструкция из тонкого листа) в расчёт берётся коэффициент в диапазоне от 3 до 4;
- Одинарная кирпичная кладка – 2-2,9;
- Средний уровень утепления (двойная кирпичная кладка) – 1-1,9;
- Высококачественная теплоизоляция фасада – 0,6-0,9.
Скорость воды в трубах
Равномерность распределения тепловой энергии по элементам контура зависит от того, с какой скоростью движется жидкость, и чем меньше диаметр трубопровода, тем быстрее происходит его перемещение. Существуют ограничения скоростных показателей:
- не меньше 0,25 м/сек, иначе в контуре образовываются воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя и провоцирующие потери тепла. При недостаточном напоре воздушные пробки не дойдут до установленных кранов Маевского и воздухоотводчиков, а, значит, они будут бесполезны;
- не более 1,5 м/сек, иначе циркуляция носителя сопровождается шумом.
Эталонный показатель скорости потока — от 0,36 до 0,7 м/сек.
На это следует ориентироваться, выбирая подходящее сечение труб. Посредством установки циркуляционного насоса появляется возможность контролировать циркуляцию теплоносителя в контуре, не увеличивая диаметр трубопровода.
Расчёт сопротивления отопительного контура
При расчёте сечения труб по коэффициенту сопротивления, первым делом определяется давление в трубопроводе:
Затем, подставляя значения диаметров труб, подбирается минимальное значение теплопотерь. Соответственно, тот диаметр, который будет удовлетворять приемлемым условиям сопротивления, и будет искомым.
Расчет отопительного коллектора
Если теплосистема предусматривает обустройство распределительного коллектора, то определение его диаметра основано на подсчёте сечений подключаемых к нему трубопроводов:
Расстояние же между патрубками коллектора должно быть равно их утроенному диаметру.
Примеры
Разбираемся на примерах.
Расчет для двухтрубного контура
- Двухэтажный дом площадью в 340м².
- Строительный материал – инкерманский камень (природный известняк), характеризуемый низкой теплопроводностью. → Коэффициент утепления дома = 1.
- Толщина стен – 40 см.
- Окна – пластиковые, однокамерные.
- Теплопотери 1 этажа – 20 кВт; второго – 18 кВт.
- Двухтрубный контур с отдельным крылом на каждом этаже.
- Материал труб – полипропилен.
- Температура подачи — 80⁰C.
- Температура на выходе — 60⁰C.
- Дельта температур — 20⁰C.
- Высота потолков – 3 м.
- Регион – Крым (юг).
- Средняя температура пяти самых холодных дней зимы – (-12⁰C).
- 340×3=1020 (м³) – объём помещения;
- 20- (-12)=32 (⁰C) – разница (дельта) температур между помещением и улицей;
- 1020×1×32/860≈38 (кВт) – мощность отопительного контура;
- Определение сечения трубы на первом участке от котла до разветвления. Согласно таблице, приведённой ниже, для передачи тепловой мощности в 38 кВт подходят трубы с сечением в 50, 63 или 75 мм. Первый вариант предпочтительнее, т.к. обеспечивает наибольшую скорость движения носителя.
- Для разводки потока носителя на первый и второй этаж, справочники предписывать трубы с диаметром в 32 мм и 40 мм для мощностей 18 и 20 кВт соответственно.
- На каждом этаже контур делится на две магистрали с равноценной нагрузкой по 10 и 9 кВт соответственно и сечением в 25 мм.
- По мере снижения нагрузки вследствие остывания теплоносителя диаметр труб следует уменьшить до 20 мм (на первом этаже – после второго радиатора, на втором – после третьего).
- Обратная разводка производится в той же последовательности.
Для вычисления по формуле D = √354х(0.86хQ/∆t)/V, берём скорость носителя в 0,6 м/с. Получаем следующие данные √354х(0.86×38/20)/0,6≈31 мм. Это номинальный диаметр трубопровода. Для реализации на практике следует подбирать различные диаметру труб на разных участках трубопровода, которые в среднем сведутся к расчётным данным согласно алгоритму, описанному в пунктах 4-7.
Определение диаметра труб для однотрубной системы с принудительной циркуляцией
Как и в предыдущем случае, расчёт производится по обозначенной схеме. Единственное исключение заключается в действии насосного оборудования, увеличивающего скорость движения носителя и обеспечивающего равномерность его температуры в контуре.
- Значительное снижение мощности (до 8,5 кВт) происходит только на четвёртом радиаторе, где и осуществляется переход на диаметр в 15 мм.
- После пятого радиатора происходит переход на сечение в 12 мм.
Важно! Использование труб из другого материала внесут свои коррективы в расчёт, т.к. каждый материал обладает разным уровнем теплопроводности. Особенно принципиально учитывать потери тепла металлического трубопровода.
Особенности расчета сечения металлических труб
Теплосистемы, выполненные из металлических труб, должны учитывать коэффициент потерь тепла через стенки. Особенно это важно при значительной протяжённости трубопровода, когда теплопотери на каждом погонном метре могут иметь катастрофические последствия для конечных радиаторов.
Металл | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×град) |
Сталь | 45,4 |
Чугун | 62,8 |
Медь | 389,6 |
Латунь | 85,5 |
Посредством закладывания в энергосистему запаса мощности и правильного выбора диаметра труб удаётся не допустить существенных утечек тепла.
Как подобрать диаметр трубы для отопления
Производимые расчёты позволяют определить сечения трубопровода в удельных (приблизительных) значениях. Помимо сложных формул существуют специальные таблицы, упрощающие определение нужного сечения при знании основных параметров теплосистемы.
С помощью таблицы и значений тепловой мощности, режима температур подачи и обратки, а также разумной скорости теплоносителя (выделен розовым цветом), подбирается нужный диаметр труб.
Получается, произвести расчёт диаметра труб не так уж сложно. Пренебрегать эти вопросом не стоит, потому что правильно подобранное сечение трубопровода позволит создать высокоэффективную и экономичную теплосистему не только в частном доме, но и в квартире многоэтажки с индивидуальным отоплением.
А пока предлагаем посмотреть видео по теме.
Подписывайтесь на рассылку и до скорых встреч!