Разное

Расстояние между трубами теплого пола водяного расчет: Правильное расстояние между трубами теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола водяного расчет: Правильное расстояние между трубами теплого пола

Содержание

Расстояние между трубами теплого пола, оптимальный шаг укладки

Краткое содержание

  • 1 Выбор отопительной системы как залог комфорта
  • 2 Теплый пол: что учитывается при расчете
    • 2.1 Коэффициент теплопроводности
    • 2.2 Диаметр труб
    • 2.3 Тепловые потери и место расположения
  • 3 Комбинированное отопление
  • 4 Заключение
  • 5 Видео: Простые секреты укладки труб

В качестве полноценного отопления обогрев пола начали применять еще в древнем Риме. Учитывая, что в те времена радиаторов еще не было, римляне размещали в подвалах печи, отапливаемые дровами, которые обогревали помещение теплым воздухом. На современный рынок такие системы обогрева пришли с момента внедрения технологии производства пластиковых труб, которые не только снижали стоимость самой системы отопления, но и продлевали срок ее службы.

Схема укладки теплого пола

Выбор отопительной системы как залог комфорта

Несмотря на растущую популярность подобных конструкций, большинство жителей частных домов не спешат отказываться от традиционных радиаторов.

Между тем, эксплуатация системы теплого пола имеет неоспоримые преимущества. Чтобы их оценить, следует разобраться в особенностях обоих способов обогрева.

  • Установка радиаторов производится локально. То есть местом их расположения чаще всего становятся самые холодные места в доме. А укладка теплого водяного пола производится на большей площади помещения. Спецификация подключения радиатора
  • Отличительной особенностью системы радиаторного отопления являются потоки воздуха, которые поднимаются вверх. Так как высота их установки над полом составляет порядка 12 см, нижняя часть помещения остается холодной, а на уровне головы температура воздуха становится слишком высокой. Используя альтернативный способ отопления, жильцы домов получают нужный эффект, при котором ноги остаются в тепле, а голова – в прохладе.
  • Недостатком радиаторов является слишком высокая температура теплоносителя, достигающая 80°С. Альтернативному варианту отопления достаточно воды, нагретой до 40-45°С, что значительно экономит потребление энергоресурсов.

Безусловно, альтернативный обогрев не лишен недостатков. Но их совсем немного, и заключаются они в следующем:

  • энергозависимость, связанная с необходимостью прокачивать теплоноситель по длинным трубам;
  • узкий спектр применения, не позволяющий использовать этот способ для обогрева ступеней и лестничных маршей. Установка радиатора

Монтаж радиаторного отопления требует тщательного расчета. Эффективность такого отопления зависит от множества факторов, одним из которых является высота радиаторов над уровнем пола. Также необходимо учитывать, что установка радиаторов производится таким образом, чтобы оставалось определенное расстояние между подоконником и батареей, а также между стеной и нагревательным прибором. Поэтому очень важно выбрать правильный размер радиаторов, в противном случае их придется менять.

Теплый пол: что учитывается при расчете

Для организации эффективной работы отопления необходимо правильно рассчитать расстояние между трубами теплого пола – шаг укладки трубы. Этот показатель зависит от коэффициента теплопроводности материала, из которого она изготовлена, и ее диаметра, а также места укладки и возможных теплопотерь. Неправильный расчет приведет либо к перегреву поверхности, либо к дискомфорту, связанному с перепадами температур.

Коэффициент теплопроводности

Определение расстояние между петлями контура необходимо начинать с выбора основного расходного материала. Для этого нужно определить, какие трубы лучше всего проводят тепло и традиционно используются для организации теплого водяного пола, расположив их в порядке убывания.

  • Медь.
  • Сталь.
  • Металлопластик.
  • Сшитый полиэтилен.
  • Полипропилен. Расстояние между опорами для трубопровода

Шаг между трубами из материалов, имеющих высокий показатель теплопроводности всегда больше. Лучше всего проводят тепло медные и стальные гофрированные трубы. Однако их применяют в обустройстве водяного теплого пола очень редко по причине высокой стоимости. А хуже всего проводит тепло полипропилен, который используют редко по причине плохой эластичности.

Самыми популярными материалами являются сшитый полиэтилен и металлопластик.

Диаметр труб

Чем меньше диаметр основного элемента системы, тем меньше нужно делать расстояние между петлями в контуре. При использовании трубы большего диаметра, шаг укладки в контуре, соответственно, увеличивается.

  • Труба диаметром 16 мм укладывается с минимальным расстоянием, составляющим 10-15 см.
  • При увеличении диаметра до 20 мм увеличивается и шаг укладки. В этом случае он может составлять 15-20 см.
  • При использовании трубы диаметром 25 мм расстояние между петлями должно составлять от 20 см до 30 см. Трубы SANEXT для теплого пола

Специалисты не рекомендуют применять при укладке контуров теплого водяного пола трубы меньшего или большего диаметра, так как при их использовании отопление потеряет свою эффективность.

[ads-mob-1][ads-pc-1]

Тепловые потери и место расположения

Шаг между петлями в контуре водяного теплого пола может быть постоянным или переменным. Постоянный шаг, как правило, соблюдается в промышленных помещениях и в комнатах, к которым предъявляются жесткие требования относительно температуры воздуха, к примеру, в санузлах.

Расчет длины контура водяного теплого пола
  • В больших промышленных помещениях, а также бассейнах и аквапарках, расстояние между петлями должно составлять 20 см (при условии использования расходного материала диаметром 20 мм).
  • В санузлах шаг укладки должен составлять 15 см.
  • Во всех остальных случаях используется переменный шаг. Минимальное расстояние между витками соблюдается вдоль стен, соприкасающихся с улицей, так как именно в этих местах наблюдаются наибольшие теплопотери. По мере удаления от наружных стен шаг укладки увеличивается.
  • В целом оптимальный размер шага укладки определяется, исходя из расчетной мощности тепловых потерь.
  • Если тепловые потери составляют меньше 50 Вт/м², шаг укладки в контуре может составлять 30 см.
  • Если же тепловая нагрузка превышает 80 Вт/м², то соблюдается минимальный шаг.

Комбинированное отопление

Каждый способ обогрева имеет свои достоинства и недостатки. Применение радиаторов эффективнее в местах, где традиционно циркулирует холодный воздух (к примеру, под окнами). В этом случае они создают тепловую завесу, но при условии, что между ними и подоконником соблюдено расстояние, равное 10 см, а высота радиатора над полом равна 12 см.

Расположение радиаторов отопления

А альтернативный обогрев целесообразнее использовать в местах, где по каким-либо причинам установка радиаторов невозможна. К таким помещениям относятся подсобки, туалеты и ванные комнаты, а также холлы и коридоры.

Если систему теплого водяного пола планируется использовать в качестве дополнительного источника тепла, при ее монтаже необходимо учитывать некоторые особенности, связанные с эксплуатацией радиаторов.

Водяной теплый пол: характерные особенности и монтаж

Монтаж теплого водяного пола производится чаще всего путем заливки бетонной стяжки, что на несколько сантиметров увеличивает толщину перекрытия. Чтобы высота радиаторов от уровня чистового покрытия составляла оптимальный параметр, их контуры следует монтировать уже после проведения работ по установке напольного отопления.

Заключение

Схема правильного шага укладки теплого пола

Так какое же расстояние между петлями контура станет оптимальным? Здесь все зависит от того, как предполагается эксплуатировать систему водяного теплого пола. Если она будет включаться периодически, шаг укладки может составлять максимальные 30 см.

При ее использовании в качестве альтернативного обогрева, в жилых помещениях лучше соблюдать шаг укладки в пределах 15 см. При необходимости интенсивность нагрева можно будет регулировать путем уменьшения или увеличения температуры воды в котле.

Не следует забывать, что в помещениях с недостаточной степенью теплоизоляции необходимо применять комбинированное отопление, при котором соблюдаются нормы установки батарей, в том числе оптимальная высота над уровнем финишного покрытия.


[ads-pc-2][ads-mob-2]

Видео: Простые секреты укладки труб

Сергей

[email protected] | + posts

Главный редактор сайта. Профессиональный печник со стажем 8 лет.

расчет шага укладки, схема соединения, монтаж своими руками

Комфортный и самый экономичный способ отопления жилья – устройство теплого пола. Этот способ сохраняет значительное количество тепла – до 20-30 % при высоте потолков порядка 2,5 м и до 50% при более высоких потолках (3,5 м и выше). Но водяной теплый пол – достаточно сложная инженерная система, его устройство требует определенных знаний.

Я приветствую моего постоянного читателя и предлагаю его вниманию статью о том, каково оптимальное расстояние между трубами теплого пола и от каких факторов оно зависит.

Достоинств у нагрева дома с помощью теплого пола множество:

  • Отапливается все помещение, причем самым физиологически комфортным способом – внизу теплее, на уровне головы прохладнее.
  • Нет сильной конвекции, тепло не поднимается к потолку и не расходуется зря, поэтому такое отопление экономичнее.
  • На отопительных приборах не собирается пыль и грязь.
  • Приборы и коммуникации не занимают место, шторы и мебель не загораживают конструкции теплого пола и не мешают его работе.

Но комфортный обогрев получается только при правильном монтаже и регулировке отопительной системы. Один из основных факторов, определяющих мощность теплого пола, – это расстояние между трубами отопления.

Какие параметры влияют на шаг раскладки трубы

Расстояние между трубами определяет теплоотдачу системы. Теплоотдача пола равна требуемой мощности системы обогрева. При большей мощности расстояние между трубами будет меньше, при меньшей мощности можно укладывать трубу с большим шагом.

Полные расчеты отопления сложны и доступны только специалистам. Но для устройства в частном доме длину трубопроводов в каждом помещении определяют по приблизительным эмпирическим (опытным) данным.

Следует иметь в виду, что данные по системам теплого пола, приведенные ниже, определены для современного хорошо утепленного дома – из газо- или пенобетона, с утеплением пенополистиролом толщиной не менее 200 мм, с утеплением пола (тем же пенополистиролом 200 мм).

Если вы хотите положить в полу трубопроводы в старом неутепленном доме, обратитесь к специалистам и рассчитайте их точную длину или используйте такой обогрев в комплексе с обычным радиаторным.

Почему в комплексе? Потому что в старом неутепленном доме сложно рассчитать требуемую мощность системы, теплого пола может быть недостаточно для обогрева, и в морозы понадобится дополнительный источник тепла. К тому же радиаторная система легче поддается регулированию (если, конечно, работает не от угольного или дровяного котла).

На расстояние между трубами влияют несколько параметры. Ниже приведены и данные для расчета протяженности трубопровода и частоты расположения труб теплого пола. Для расчетов системы обогрева в частном доме этими расчетами можно пользоваться – они проверены многолетней практикой эксплуатации подобных систем.

Повторюсь: данные пригодны для современных хорошо утепленных домов или термомодернизированных старых. Только в этом случае получатся правильные результаты расчета.

Следует иметь в виду, что в случае избыточного нагрева система теплого пола легко регулируется, а в случае очень больших морозов хорошо утепленный дом можно подогреть электроприборами, например тепловентилятором. Поэтому небольшие погрешности в расчетах не имеют большого значения, но все полученные значения округляют в большую сторону.

Коэффициент теплопроводности

Отдача тепла в помещение зависит от коэффициента теплопроводности конструкций вокруг трубопроводов и напольных покрытий. Традиционный вариант – прокладка труб в стяжке. Если толщина стяжки больше 70 мм, при укладке трубопроводов необходимо учитывать этот момент.

Нельзя накрывать стяжку дощатым или паркетным полом, ковролином, коврами. Финишное покрытие для водяного отопления – плитка, камень, керамогранит, линолеум или ламинат.

При устройстве отопления в деревянном перекрытии и применении алюминиевых пластин теплоотдача от трубы почти такая же, как и при использовании стяжки. В качестве напольных покрытий используют обычно ламинат или линолеум. Все виды плиток не используют по технологическим причинам: деревянные перекрытия всегда прогибаются под весом человека. Даже 1 мм достаточно, чтобы плитка отклеивалась.

Диаметр и вид труб

Чем больше диаметр трубы, тем больше ее площадь поверхности и больше тепла труба отдаст окружающим конструкциям. Более тонкая труба создает большее гидравлическое сопротивление. Расстояние между тонкими трубами меньше, толстыми – больше. Применяют для нагрева пола трубы с внутренним диаметром 12-20 мм. Самые ходовые – диаметром 16 мм.

Чаще всего в стяжку укладывают трубы из сшитого полиэтилена, ПНД (полиэтилена низкого давления) или металлопластиковые, армированные алюминиевой фольгой. Все эти материалы немного замедляют теплопередачу.

Полипропилен отдает тепло стяжке медленнее, к тому же он плохо гнется, а сварка с помощью муфт на каждом повороте – слишком трудоемкий процесс, поэтому установка ПП не пользуется спросом.

Практически идеальный вид труб для любых систем отопления – медные, у них почти 100% теплопередача. Но стоимость меди высока, и коммуникации из медных труб не каждому по карману. Поэтому расчет медных систем водяного пола крупных помещений или дома стоит доверить специалистам.

Чем выше у труб коэффициент теплопередачи, тем больше они отдают тепла, тем больше расстояние между линиями трубопровода.

Температура теплоносителя

Расстояние между трубами меняется в зависимости от температуры горячей воды в системе. Данные приведены ниже в таблице:

Шаг, смДиаметр, ммСредняя температура теплоносителя, °СКоличество трубы на 1 м², м.п.Количество трубы на 20 м², м.п.
102031,510200
3632,5
152033,56,7134
3635
202036,55100
3637,5
252038,5480
3640
302041,53,468
3643,5

При расчетах следует ориентироваться не на максимальную температуру теплоносителя (при прохождении системы он остывает), а на идеальную для человека температуру 37 °С, в противном случае расстояние между трубами и длина трубопровода в системе теплого пола окажутся недостаточными для обеспечения температурного режима.

Тепловые потери и место расположения

На междутрубное расстояние влияют тепловые потери через окна и наружные стены. Кроме того, применяют коэффициент при расположении жилья в холодных северных районах – при большом перепаде температур на улице и в помещении потери тепла через стены и окна увеличиваются.

Для компенсации этих потерь увеличивают протяженность трубопровода (см. ниже пункт про расчет длины трубы). Данные для расчета использованы эмпирические, но они довольно точны.

Оптимальная температура в помещении

В разных помещениях требуется разная температура. Во вспомогательных помещениях пониженная температура, в жилых – немного выше; в детской, спальне пожилого члена семьи требуется лучший обогрев, в ванной должно быть очень тепло. В таблице приведены рекомендованная температура в различных частях дома.

Наименование помещенияТемпература воздуха, °С
оптимальнаядопустимая
Жилая комната20-2218-24
Кухня19-2118-26
Туалет19-2118-26
Ванная24-2618-26
Коридор18-2016-22
Холл, лестничная клетка16-1814-20
Кладовая16-1812-22

Следует иметь в виду, что у разных людей восприятий комфортной температуры различается – кто-то замечательно себя чувствует при 20 °С, а кто-то только при 23 °С. Кроме того, нужно предусмотреть, что будет здесь в будущем – возможно, это будет детская, а кабинет сменит спальня пожилого члена семьи. Оптимальный вариант – сделать небольшой запас по длине.

В больших домах с просторными комнатами пониженная температура в холлах и на лестницах вполне допустима, а в небольшом доме коридор лучше прогревать до более комфортных 20 °С, иначе возникнут некомфортные сквозняки.

Как определить площадь комнаты

Определить общую площадь помещения – задачка для второклассников. Но трубы укладываются только под поверхностью, свободной от корпусной и другой громоздкой мебели.

При этом общая протяженность трубопровода должна быть равна расчетной (см. ниже), иначе в комнате будет прохладно. Из общей площади вычитают площадь шкафов, кроватей и диванов. На оставшемся месте укладывают трубопровод. Расстояние между витками при этом уменьшается.

Общепринятые шаги укладки

Обычно трубы укладывают так, чтобы расстояние между ними было 100-300 мм. Более точно шаг определяется только после расчета общей длины трубопровода и определения площади отопления (площадь комнаты минус площадь громоздкой мебели). Практически расстояние рассчитывается приблизительно (см. ниже), а затем чертится схема укладки теплого пола и уточняется шаг.

Примерное расстояние в ванных составляет 100-150 мм, в жилых помещениях – 250 мм, 300-350 мм в коридорах, вестибюлях, кухнях, подсобках, кладовках и пр. Междутрубное расстояние может различаться в разных частях одной комнаты – быть меньше у наружных стен и больше в остальной части комнаты. Любой способ расположения теплых трубопроводов может иметь разный шаг в разных частях помещения.

Как производится расчет длины трубы

Традиционно при расчетах принимают, что 5 м трубы достаточно для отопления 1 м² пола (см. табличку выше). Номинальное расстояние при этом будет равно 200 мм. Исходя из этого соотношения можно рассчитать номинальную протяженность всего трубопровода: умножить полную площадь комнаты на 5 и округлить в большую сторону.

Для угловых комнат с одним окном лучше увеличить эту длину на 20% (на 1,2), с двумя окнами – на 30% (на 1,3). Для северных районов Российской Федерации необходимо умножить получившуюся длину еще на 20% (на 1,2).

Например, для угловой комнаты площадью 20 м² с двумя окнами и в холодном регионе России протяженность трубопровода будет:

В данном расчете используется полная площадь комнаты без вычета площади крупных предметов мебели. Так делается потому, что воздух над диванами (и даже шкафами) также необходимо отапливать, часть тепла расходуется на нагрев самой мебели. Если рассчитать по уменьшенной площади, в комнате будет прохладно, а в маленькой заставленной мебелью комнате может быть попросту холодно.

При покупке необходимо прибавить небольшой запас на повороты и неточности (6%, или коэффициент 1,06) и двойное расстояние от коллектора до комнаты.

Определение максимальной длины одного контура

Максимальная длина одного контура ни при каких условиях не должна превышать 100 м – иначе насос просто не продавит теплоноситель в контур. Да и стометровый контур лучше разделить на два – отопление улучшится, а при избыточном нагреве всегда можно отрегулировать нагрев каждого контура при помощи трехходового клапана в коллекторном узле.

Как определяют расстояние

Сначала рассчитывается площадь комнаты, затем вычисляется длина трубы (см. выше). Определяется площадь комнаты с вычетом площади мебели (например, 16 м²). Затем по пропорции рассчитывается фактическая длина трубы на 1 м² пола:

Формы укладки

Существуют различные способы укладки трубопроводов в стяжке.

Змейка

При укладке змейкой, или меандром, трубопроводы размещают параллельно. Помещение при этом прогревается неравномерно. Способ подходит для маленьких помещений. Змейка применяется при комбинированном способе монтажа – коммуникации укладывают вдоль наружной стены и отсекают холодный воздух.

При укладке змейкой необходимо небольшое расстояние или дополнительный обогрев (радиаторы).

Угловая змейка

Труба укладывается вдоль наружного угла, следующие витки укладываются параллельно так, что трубопровод занимает квадрат. Подходит для прогревания углов. Сдвоенная угловая змейка применяется для помещений, у которых три стены – наружные.

Двойная змейка

Параллельно укладывается начало и конец одного контура отопления. Из всех вариантов змеек обеспечивает самый равномерный прогрев помещения.

Улитка

Иначе этот способ называют улиткой, ракушкой, спиралью. Трубопроводы укладываются по спирали, обеспечивается максимально равномерный нагрев всей площади. Так удобно размещать трубы в больших по площади помещениях.

Какой способ лучше

Соединение двух вариантов укладки позволяет оптимально расположить коммуникации в помещении. В больших комнатах лучше использовать улитку или комбинировать ее со змейкой – у наружной стены проложить несколько труб змейкой, а по остальной площади расположить трубы по спирали.

Змейка у наружной стены будет отсекать холод от стен и окон. Можно отрегулировать этот контур на более высокую температуру теплоносителя.

В маленьких помещениях, например ванной, коридоре, оптимальна змейка. В помещениях среднего размера – двойная змейка. При раскладке труб способом угловой змейки помещение будет прогреваться неравномерно, применение угловой змейки уместно только при прогревании углов при комбинированной укладке.

Нередко комбинированные варианты или смену расстояния применяют сознательно – для компенсации неотапливаемых участков (под мягкой мебелью) или обогрева рабочего места, игрового уголка для детей и т.д. Например, лучше немного сильнее обогреть:

  1. Участок возле письменного стола, швейной машинки или фортепиано – там человек сидит неподвижно и может замерзнуть.
  2. Часть комнаты, где часто и много играют дети.
  3. Теплые участки вокруг кровати, зону отдыха с мягкой мебелью в гостиной.

В любом случае перед монтажом своими руками необходимо начертить схему укладки трубопроводов, рассчитав длину трубопровода и расстояние между витками. Затем вооружиться карандашом и миллиметровкой и начертить схему с учетом расстановки мебели и способа раскладки теплого пола. При этом учесть увеличение частоты укладки у мягкой мебели, кровати и других требующих тепла мест.

Тонкости укладки и подключения трубопроводов можно увидеть на нашем видео.

Может ли быть контур в системе теплого пола разной длины

Может. Но нежелательно в одной комнате укладывать контуры, различающиеся в разы, например 10 и 30 м. При большой разнице в длине теплоноситель будет хуже поступать в длинную трубу – у нее большее гидравлическое сопротивление, комната прогреется неравномерно. Нужно скорректировать укладку так, чтобы было два примерно равных контура. Но разница в 5-7 метров вполне допустима.

Можно ли стыковать трубу для теплого пола

При укладке системы из меди в стяжку трубы, скорее всего, придется состыковывать между собой. Такое соединение надежно и долговечно. Так же надежно и паяное соединение полипропиленовых труб и сварка полиэтилена при помощи терморезисторной муфты. Сложнее обстоит вопрос с применением фитингов для ПНД, РЕ-Х и термостабильного полиэтилена (PE RT).

Пресс-фитинги применять можно, хотя и нежелательно (всякое бывает, любое соединение может протечь). Но при подключении трубопроводов к коллектору без пресс-фитингов не обойтись. Соединить между собой трубы с помощью пуш- и компрессионных фитингов не допускается. То же касается цанговых соединителей для ПНД.

Желательно использовать гибкие трубы одним целым куском – так надежнее. Сушка перекрытия, ремонт нижней комнаты и разбивка стяжки в случае протечки обходятся дороже.

Заключение

Я прощаюсь со своим уважаемым читателем. Надеюсь, что эта статья поможет вам рассчитать параметры и уложить в доме теплый водяной пол – замечательное изобретение инженеров в области отопительных систем. Делитесь всем, что сегодня узнали, с друзьями в соцсетях, и приводите их на сайт – у нас будет еще много полезной информации.

формулы, выбор шага укладки, как определить расход

Несмотря на сложность монтажа, теплый пол с помощью водяного контура считается одним из самых экономичных способов обогрева помещения. Чтобы система функционировала максимально эффективно и не вызывала сбоев, необходимо правильно рассчитать трубы для теплого пола – определить длину, шаг петель и схему укладки контура.

От этих показателей во многом зависит комфортность пользования водяным отоплением. Эти вопросы мы разберем в нашей статье – расскажем, как выбрать оптимальный вариант трубы с учетом технических характеристик каждой разновидности. Также, прочитав эту статью, вы сможете правильно выбрать шаг монтажа и рассчитать необходимый диаметр и длину контура теплого пола для конкретного помещения.

Содержание статьи:

  • Параметры расчета теплового контура
    • Покрытие труб
    • Тепловой поток и температура теплоносителя
    • Тип перекрытия
  • Оценка технических свойств при выборе труб

    9 Сшитый полиэтилен (PEX)

  • Вариант №2 — металлопластик
  • Вариант №3 — медные трубы
  • Вариант №4 — полипропилен и нержавеющая сталь
  • Возможные способы укладки контура
    • Способ №1 — змейка
    • Способ №2 — улитка или спираль
  • Методика расчета труб
    • Принципы построения контура
    • Базовая формула с пояснениями 92 Термотех определение шага контура
    • Окончательный выбор длины контура
  • Конкретный пример расчета теплоотвода
    • Шаг 1 — расчет теплопотерь через элементы конструкции
    • 2 этап — тепло на отопление + общие теплопотери
    • 3 этап — необходимая мощность теплового контура
    • 4 этап — определение шага укладки и длины контура
  • Выводы и полезное видео по теме
  • Параметры расчета теплового контура

    На этапе проектирования необходимо решить ряд вопросов, определяющих теплый пол и режим работы – выбрать толщину стяжки, насос и другое необходимое оборудование.

    Технические аспекты организации теплового отделения во многом зависят от его назначения. Помимо назначения, для точного расчета метража водяного контура понадобится ряд показателей: площадь покрытия, плотность теплового потока, температура теплоносителя, тип настила.

    Трубное покрытие

    При определении размеров основания для прокладки труб учитывается пространство, не загроможденное крупной техникой и встроенной мебелью. Нужно заранее продумать расположение предметов в комнате.

    Если в качестве основного поставщика тепла используется водяной пол, то его мощность должна быть достаточной для компенсации 100% теплопотерь. Если змеевик является дополнением к радиаторной системе, то он должен покрывать 30-60% затрат тепловой энергии помещения

    Тепловой поток и температура теплоносителя

    Плотность теплового потока – расчетный показатель, характеризующий оптимальное количество тепла энергии для обогрева помещения. Величина зависит от ряда факторов: теплопроводности стен, пола, площади остекления, наличия утеплителя и интенсивности воздухообмена. По тепловому потоку определяется шаг укладки петель.

    Максимальный показатель температуры теплоносителя 60°С. Однако толщина стяжки и напольного покрытия сбивают температуру — фактически на поверхности пола наблюдается около 30-35°С. Разница между тепловыми показателями на входе и выходе контура не должна превышать 5°С.

    Тип напольного покрытия

    Отделка влияет на работоспособность системы. Оптимальная теплопроводность плитки и керамогранита – поверхность быстро нагревается. Хороший показатель эффективности водяного контура при использовании ламината и линолеума без теплоизоляционного слоя. Самая низкая теплопроводность деревянного покрытия.

    Степень теплопередачи также зависит от материала наполнителя. Система наиболее эффективна при использовании тяжелого бетона с природным заполнителем, например, морской галькой мелкой фракции.

    Цементно-песчаный раствор обеспечивает средний уровень теплоотдачи при нагреве теплоносителя до 45°С. Эффективность схемы значительно падает при устройстве полусухой стяжки

    При расчете труб для теплого пола установленные нормы температурного режима покрытия следует учитывать:

    • 29°С — гостиная;
    • 33°С — помещения повышенной влажности;
    • 35°С — проходные зоны и холодные зоны — участки по торцевым стенам.

    Климатические особенности региона будут играть важную роль в определении плотности прокладки водяного контура. При расчете тепловых потерь следует учитывать минимальную температуру в зимний период.

    Как показывает практика, снизить нагрузку поможет предварительное утепление всего дома. Имеет смысл сначала утеплить помещение, а потом уже приступать к расчету теплопотерь и параметров контура труб.

    Оценка технических свойств при выборе труб

    В связи с нестандартными условиями эксплуатации к материалу и размерам змеевика водяного пола предъявляются высокие требования:

    • химическая инертность стойкость к коррозионным процессам;
    • абсолютно гладкое внутреннее покрытие не склонное к образованию известковых наростов;
    • прочность — изнутри на стены постоянно воздействует теплоноситель, а снаружи стяжка; труба должна выдерживать давление до 10 бар.

    Желательно, чтобы ветка отопления имела небольшой удельный вес. Водяной пирог уже оказывает значительную нагрузку на потолок, а тяжелый трубопровод только усугубит ситуацию.

    Согласно СНиП в закрытых системах отопления применение сварных труб запрещено независимо от вида шва: спиральный или прямой

    Этим требованиям в той или иной степени соответствуют три категории трубной продукции: сшитый полиэтилен, металлопластик, медь.

    Вариант №1 — Сшитый полиэтилен (PEX)

    Материал имеет ячеистую широкоячеистую структуру молекулярных связей. Модифицированный от обычного полиэтилен отличается наличием как продольных, так и поперечных связок. Эта структура увеличивает удельный вес, механическую прочность и химическую стойкость.

    Водяной контур из труб PEX имеет ряд преимуществ:

    • высокая эластичность , позволяющая укладывать змеевик с малым радиусом изгиба;
    • безопасность — при нагревании материал не выделяет вредных компонентов;
    • теплостойкость : размягчение — от 150°С, плавление — 200°С, горение — 400°С;
    • сохраняет структуру при колебаниях температуры;
    • устойчивость к повреждениям — биологические разрушители и химикаты.

    Трубопровод сохраняет первоначальную пропускную способность — на стенках не откладывается осадок. Расчетный срок службы контура PEX составляет 50 лет.

    Недостатками сшитого полиэтилена являются: боязнь солнечных лучей, негативное влияние кислорода при его проникновении в конструкцию, необходимость жесткой фиксации змеевика при монтаже

    Имеется четыре товарные группы:

    1. РЕХ -а — пероксидная сшивка . Достигается максимально прочная и однородная структура с плотностью скрепления до 75%.
    2. PEX-b — Силановое сшивание . В технологии используются силаниды – токсичные вещества, неприемлемые для бытового применения. Производители сантехнических изделий заменяют его безопасным реагентом. К установке допускаются трубы с гигиеническим сертификатом. Плотность сшивки составляет 65-70%.
    3. PEX-c — радиационный метод . Полиэтилен облучают потоком гамма-лучей или электронами. В результате облигации уплотняются до 60%. Недостатки PEX-c: небезопасное использование, неравномерное сшивание.
    4. PEX-d — азотирование . Реакция создания сетки протекает за счет радикалов азота. На выходе получается материал с плотностью сшивки около 60-70%.

    Прочностные характеристики труб PEX зависят от способа сшивания полиэтилена.

    Если вы остановились на трубах из сшитого полиэтилена, то рекомендуем ознакомиться с системами теплого пола из них.

    Вариант №2 — металлопластик

    Лидер проката труб для обустройства теплых полов — металлопластик. Конструктивно материал включает пять слоев.

    Внутреннее покрытие и внешняя оболочка — полиэтилен высокой плотности, придающий трубе необходимую гладкость и теплостойкость. Промежуточный слой — алюминиевая прокладка

    Металл повышает прочность магистрали, снижает скорость теплового расширения и действует как антидиффузионный барьер — блокирует поступление кислорода к теплоносителю.

    Особенности пластиковых труб:

    • хорошая теплопроводность;
    • способность удерживать заданную конфигурацию;
    • температура эксплуатации с сохранением свойств — 110°С;
    • низкий удельный вес;
    • бесшумное движение теплоносителя;
    • безопасность использования;
    • коррозионная стойкость;
    • Срок эксплуатации — до 50 лет.

    Недостатком композитных труб является недопустимость изгиба вокруг оси. При многократном скручивании есть риск повредить алюминиевый слой. Рекомендуем ознакомиться с пластиковыми трубами, что поможет избежать повреждений.

    Вариант №3 — трубы медные

    По техническим и эксплуатационным характеристикам оптимальным выбором будет желтый металл. Однако его актуальность ограничивается высокой стоимостью.

    По сравнению с синтетическими трубопроводами медный контур выигрывает по нескольким параметрам: теплопроводность, термическая и физическая прочность, неограниченная вариативность на изгиб, абсолютная газонепроницаемость

    Помимо высокой стоимости медный трубопровод имеет дополнительный минус — сложность. Чтобы согнуть контур, нужен пресс-машина или .

    Вариант №4 — полипропилен и нержавеющая сталь

    Иногда ветку отопления создают из полипропиленовых или нержавеющих гофрированных труб. Первый вариант доступный, но достаточно жесткий на изгиб – минимальный радиус восемь диаметров изделия.

    Это означает, что трубы размером 23 мм придется размещать на расстоянии 368 мм друг от друга — увеличенный шаг не обеспечит равномерного прогрева.

    Нержавеющие трубы отличаются высокой теплопроводностью и хорошей гибкостью. Минусы: хрупкость резинок, создание гофре сильного гидравлического сопротивления

    Возможные способы укладки контура

    Для того чтобы определить расход трубы для обустройства теплого пола, следует определиться с раскладкой водяного контура. Главной задачей планировки помещения является обеспечение равномерного обогрева с учетом холодных и неотапливаемых зон помещения.

    Возможны следующие варианты компоновки: змейка, двойная змейка и улитка. При выборе схемы необходимо учитывать размеры, конфигурацию помещения и расположение наружных стен

    Способ №1 — змейка

    Теплоноситель подается в систему по стене, проходит через змеевик и возвращается в . При этом половина помещения отапливается горячей водой, а оставшаяся часть охлаждается.

    При кладке змейкой невозможно добиться равномерного прогрева — перепад температур может достигать 10°С. Способ применим в узких помещениях.

    Схема угловой змейки оптимальна, если необходимо утеплить холодную зону у торцевой стены или в коридоре

    Двойная змейка обеспечивает более мягкий температурный переход. Прямая и обратная цепи параллельны друг другу.

    Способ №2 — улитка или спираль

    Считается оптимальной схемой, обеспечивающей равномерный прогрев напольного покрытия. Передняя и обратная ветви укладываются поочередно.

    Дополнительный плюс «ракушек» — установка отопительного контура с плавным поворотом изгиба. Этот метод актуален при работе с трубами недостаточной гибкости.

    На больших площадях реализована комбинированная схема. Поверхность разбивают на сектора и для каждого разрабатывают отдельный контур, выходящий на общий коллектор. По центру помещения трубопровод выкладывается улиткой, а вдоль наружных стен – змейкой.

    У нас на сайте есть очередная статья, в которой мы подробно рассмотрели теплый пол и дали рекомендации по выбору оптимального варианта в зависимости от особенностей конкретного помещения.

    Процедура расчета труб

    Чтобы не запутаться в расчетах, предлагаем разделить решение вопроса на несколько этапов. В первую очередь необходимо оценить теплопотери помещения, определить шаг монтажа, а затем рассчитать длину отопительного контура.

    Принципы построения контура

    Приступая к расчетам и созданию эскиза, следует ознакомиться с основными правилами расположения водяного контура:

    1. Трубы целесообразно прокладывать вдоль оконного проема – это значительно снизит теплопотери здания.
    2. Рекомендуемая площадь покрытия одним водяным контуром 20 кв.м. В больших помещениях необходимо разделить пространство на зоны и к каждой проложить отдельную отопительную ветку.
    3. Расстояние от стены до первой ветки 25 см. Допустимый шаг поворотов труб в центре помещения до 30 см, по краям и в холодных зонах — 10-15 см.
    4. Определять максимальную длину трубы для теплого пола следует исходя из диаметра змеевика.

    Для контура сечением 16 мм допускается не более 90 м, ограничение для трубопровода толщиной 20 мм — 120 м. Соблюдение норм обеспечит нормальное гидравлическое давление в системе.

    В таблице указан расчетный расход трубы в зависимости от шага петли. Для получения обновленных данных следует учитывать запас по оборотам и расстояние до коллектора

    Основная формула с пояснениями

    Расчет длины контура теплого пола выполняется по формуле:

    L = S/n * 1,1 + k ,

    Где:

    • L – желаемая длина теплотрассы;
    • S — крытая площадь пола;
    • n — шаг укладки;
    • 1,1 — стандартный десятипроцентный запас на отводы;
    • к — удаленность коллектора от пола — учитывается расстояние до разводки цепи на подаче и обратке.

    Crucial будет воспроизводить зону покрытия и шаг поворотов.

    Для наглядности на бумаге необходимо составить план помещения с указанием точных размеров и обозначить проход водяного контура

    Следует помнить, что размещение труб отопления не рекомендуется под крупными бытовыми приборами и встроенная мебель. Параметры отмеченных объектов необходимо вычесть из общей площади.

    Для выбора оптимального расстояния между ответвлениями необходимо провести более сложные математические манипуляции, оперируя тепловыми потерями помещения.

    Теплотехнический расчет с определением шага контура

    Плотность труб напрямую влияет на величину теплового потока, поступающего от системы отопления. Для определения требуемой нагрузки необходимо рассчитать затраты тепла в зимний период.

    Затраты тепла через конструктивные элементы здания и вентиляцию должны полностью компенсироваться за счет вырабатываемой тепловой энергии водяного контура

    Мощность системы отопления определяется по формуле:

    М = 1,2 * Q ,

    Где:

    • М — производительность схемы;
    • Q — общие теплопотери помещения.

    Значение Q можно разложить на составляющие: потребление энергии через ограждающие конструкции и затраты, связанные с работой системы вентиляции. Разберемся, как рассчитать каждый из показателей.

    Потери тепла через элементы здания

    Необходимо определить расход тепловой энергии на все ограждающие конструкции: стены, потолок, окна, двери и т.д. Формула расчета:

    Q1 = (S/R) * Δt ,

    Где:

    • S — площадь элемента;
    • R — термическое сопротивление;
    • Δt — разница между температурой в помещении и на улице.

    При определении Δt используется показатель самого холодного времени года.

    Тепловое сопротивление рассчитывается следующим образом:

    R = A / Kt ,

    Где:

    • И — мощность слоя, м;
    • Ct — коэффициент теплопроводности, Вт/м*К.

    Для комбинированных строительных элементов необходимо суммировать сопротивления всех слоев.

    Коэффициент теплопроводности строительных материалов и утеплителей можно взять из справочника или посмотреть сопроводительную документацию на конкретный товар

    Еще значения коэффициента теплопроводности для наиболее популярных строительных материалов мы представили в таблице содержится .

    Теплопотери на вентиляцию

    Для расчета показателя используется формула:

    Q2 = (V * K / 3600) * C * P * Δt ,

    Где:

    • V помещение, куб м;
    • К — кратность воздухообмена;
    • С — удельная теплоемкость воздуха, Дж/кг*К;
    • P — плотность воздуха при нормальной комнатной температуре — 20°С.

    Кратность воздухообмена в большинстве помещений равна единице. Исключение составляют дома с внутренней пароизоляцией – для поддержания нормального микроклимата воздух необходимо обновлять два раза в час.

    Удельная теплоемкость является справочным показателем. При стандартной температуре без давления значение равно 1005 Дж/кг*К.

    В таблице представлена ​​зависимость плотности воздуха от температуры окружающей среды при атмосферном давлении — 1,0132 бар (1 Атм)

    Суммарные потери тепла

    Общее количество потери тепла в помещении будут равны: Q = Q1 * 1,1 + Q2 . Коэффициент 1,1 — увеличение энергопотребления на 10% за счет просачивания воздуха через щели, неплотности в строительных конструкциях.

    Умножая полученное значение на 1,2, получаем необходимую мощность теплого пола для компенсации теплопотерь. По графику зависимости теплового потока от температуры теплоносителя можно определить подходящий шаг и диаметр трубы.

    По вертикальной шкале — средний температурный режим водяного контура, по горизонтальной — показатель выработки тепла системой отопления на 1 кв. км. м

    Данные актуальны для теплого пола на песчано-цементной стяжке толщиной 7 мм, материал покрытия керамическая плитка. Для других условий требуется корректировка значений с учетом теплопроводности отделки.

    Например, при ковровом покрытии температуру теплоносителя следует повысить на 4-5°С. Каждый дополнительный сантиметр стяжки снижает теплоотдачу на 5-8%.

    Окончательный выбор длины контура

    Зная шаг укладки витков и площадь покрытия, легко определить расход труб. Если полученное значение больше допустимого, то необходимо оборудовать несколько контуров.

    Оптимально, если петли будут одинаковой длины – ничего регулировать и балансировать не нужно. Однако на практике чаще возникает необходимость разбить тепломагистраль на разные участки.

    Разброс длин контуров должен оставаться в пределах 30-40%. В зависимости от назначения форма помещения может «играть» шагом контура и диаметрами труб

    Конкретный пример расчета отопительной ветки

    Предположим, что требуется определить параметры теплового контура дома с площадью 60 квадратных метров.

    Для расчета необходимы следующие данные и характеристики:

    • размеры помещения: высота — 2,7 м, длина и ширина — 10 и 6 м соответственно;
    • В доме 5 металлопластиковых окон по 2 кв. м;
    • наружные стены — газобетон, толщина — 50 см, КТ = 0,20 Вт/мК;
    • дополнительное утепление стен — пенопласт 5 см, СТ=0,041 Вт/мК;
    • материал перекрытия — железобетонная плита, толщина — 20 см, КТ = 1,69 Вт/мК;
    • утепление чердака — пенополистирольные плиты толщиной 5 см;
    • размеры входной двери — 0,9*2,05 м, теплоизоляция — пенополиуретан, слой — 10 см, КТ=0,035 Вт/мК.

    Далее рассмотрим пошаговый пример расчета.

    Этап 1 — расчет теплопотерь через элементы конструкции

    Термическое сопротивление материалов стен:

    • газобетон: R1 = 0,5/0,20 = 2,5 кв.м*К/Вт;
    • пенополистирол: R2 = 0,05/0,041 = 1,22 кв.м*К/Вт.

    Тепловое сопротивление стены в целом равно: 2,5+1,22=3,57 кв.м*К/Вт. средняя температура в доме +23°С, минимальная на улице 25°С со знаком минус. Разница составляет 48 °С.

    Расчет общей площади стен: S1 = 2,7 * 10 * 2 + 2,7 * 6 * 2 = 86,4 кв. м. Из полученного показателя необходимо вычесть стоимость окон и дверей: S2 = 86,4-10-1,85 = 74,55 кв. м

    Подставив полученные параметры в формулу, получим теплопотери стены: Qc = 74,55/3,57* 48 = 1002 Вт

    По аналогии рассчитываются затраты тепла через окна, дверь и потолок. Для оценки потерь энергии через чердак учитывают теплопроводность материала перекрытия и утеплителя

    Суммарное тепловое сопротивление перекрытия составляет: 0,2/1,69+0,05/0,041=0,118+1,22=1,338 кв. м*К/Вт. Тепловые потери составят: Qп=60/1,338*48=2152 Вт.

    Для расчета теплопотерь через окна необходимо определить средневзвешенное значение теплового сопротивления материалов: стеклопакета — 0,5 и профиля — 0,56 кв.м*К/Вт соответственно.

    Rо = 0,56 * 0,1 + 0,5 * 0,9 = 0,56 кв.м * К/Вт. Здесь 0,1 и 0,9 — доли каждого материала в оконной конструкции.

    Теплопотери окна: Qо = 10 / 0,56 * 48 = 857 Вт.

    С учетом теплоизоляции двери ее тепловое сопротивление составит: Rd = 0,1 / 0,035 = 2,86 кв.м * К/Вт. Qd = (0,9 * 2,05) / 2,86 * 48 = 31 Вт.

    Суммарные потери тепла через ограждающие элементы равны: 1002 + 2152 + 857 + 31 = 4042 Вт. Полученный результат необходимо увеличить на 10%: 4042 * 1,1 = 4446 Вт.

    Шаг 2 — тепло на отопление + общие теплопотери

    Сначала рассчитаем расход тепла на подогрев приточного воздуха. Объем комнаты: 2,7*10*6=162 куб. м. Соответственно потери тепла на вентиляцию составят: (162*1/3600)*1005*1,19* 48 = 2583 Вт.

    По этим параметрам помещения общие затраты тепла составят: Q = 4446 + 2583 = 7029 Вт.

    Шаг 3 — необходимая мощность теплового контура

    Рассчитываем оптимальную мощность контура необходимо для компенсации теплопотерь: N = 1,2 * 7029 = 8435 Вт.

    Далее: q = N/S = 8435/60 = 141 Вт/кв.м.

    Исходя из требуемой производительности системы отопления и активной площади помещения можно определить плотность теплового потока на 1 кв. м

    Шаг 4 — определение шага укладки и длины контура

    Полученное значение сравнивается с графиком зависимости. Если температура теплоносителя в системе 40°С, то подойдет контур со следующими параметрами: шаг – 100 мм, диаметр – 20 мм.

    Если в стволе циркулирует вода, нагретая до 50°С, то расстояние между ответвлениями можно увеличить до 15 см и использовать трубу сечением 16 мм.

    Считаем длину контура: L = 60/0,15*1,1=440 м.

    Отдельно необходимо учитывать расстояние от коллекторов до тепловой системы.

    Как видно из расчетов, для обустройства водяного пола придется делать минимум четыре отопительных контура. А как правильно укладывать и крепить трубы, а также другие секреты монтажа мы.

    Выводы и полезное видео по теме

    Наглядные видеообзоры помогут сделать предварительный расчет длины и шага теплового контура.

    Выбор наиболее эффективного расстояния между ветвями системы теплого пола:

    Справочник, как узнать длину петли эксплуатируемого теплого пола:

    Метод расчета нельзя назвать простым . При этом следует учитывать множество факторов, влияющих на параметры контура. Если вы планируете использовать водяной пол как единственный источник тепла, то лучше доверить эту работу профессионалам – ошибки на этапе планирования может быть дорого .

    Рассчитать необходимый метраж труб для теплого пола и их оптимальный диаметр самостоятельно? Может быть, у вас остались вопросы, которые мы не затронули в этой статье? Задайте их нашим специалистам в разделе комментариев.

    Если вы специализируетесь на расчете труб для монтажа водяного теплого пола и вам есть, что добавить к вышеизложенному материалу, пишите свои комментарии ниже под статьей.

    Система водяного отопления – Процедура проектирования

    Расчет системы водяного отопления может выполняться в соответствии с приведенной ниже процедурой:

    1. Рассчитать потери тепла из помещений
    2. Рассчитать мощность котла
    3. Выбрать нагревательные элементы
    4. Выбрать тип, размер и режим работы циркуляционного насоса
    5. Составление схемы трубопровода и расчет размеров трубопровода
    6. Расчет расширительного бака
    7. Расчет предохранительных клапанов

    1. Расчет теплопотерь

    Расчет теплопередачи через стены, окна, двери, потолки, полы и т.д. необходимо рассчитать.

    2. Рейтинг котла

    Рейтинг котлов может быть выражен как

    B = H (1 + X) (1)

  • , где

    889999888.

    H = общие потери тепла (кВт)

    x = запас на нагрев – обычно используются значения в диапазоне от 0,1 до 0,2

  • Необходимо выбрать правильный котел из производственной документации.

    3. Выбор нагревателей комнаты

    Радиаторы и номеры. нагреватели в помещении (Вт)

    H = потери тепла из помещения (Вт)

    x = запас на обогрев помещения – общие значения в диапазоне от 0,1 до 0,2

    Нагреватели с правильными параметрами необходимо выбирать из производственной документации.

    4. Sizing Pumps

    Capacity of circulation pumps can be calculated as

    Q = H / (h 1 — h 2 ) ρ                                                  (3)

    where

    Вопрос = объем воды (м 3 /с)

    H = общие тепловые потери (кВт)

    ч 1

    = хентхаль/год воды kg. o C at 5 o C, 4.219 kJ/kg. o C at 100 o C )

    h 2 = enthalpy of возвратная вода (кДж/кг)

    ρ = плотность воды в насосе (кг/м 3 ) (1000 кг/м 3 при 5 o C, 958 кг/м 3 при 100 o C)

  • 8 C) для циркуляционных систем низкого давления) может быть аппроксимирован до

    Q = H / 4,185 (T 1 -T 2 ) (3B)

    , где

    88888

    , где

    88888888

    , где

    888888 88888 888888888 88888 гг. С)

    T 2 = температура возврата ( O C)

    для систем с насосной циркуляцией с низким давлением и максимума 989 889 9059 8989 9898989. от 80 до 250 Н/м 2 на метр трубы обычно.

    Для насосных циркуляционных систем высокого давления — HPHW a напор от 60 до 250 кН/м 2 и сопротивление трению основной трубы от 100 до 300 Н/м 2 за м трубы обычная.


    Циркуляционная сила в гравитационной системе может быть рассчитана как

    P = H G (ρ 1 — ρ 2 ) (4)

    88888888888 гг. в наличии (Н/м 2 )

    h = высота между центром котла и центром радиатора (м)

    g = ускорение свободного падения = 9.81 (m/s 2 )

    ρ 1 = density of water at flow temperature (kg/m 3 )

    ρ 2 density of water при температуре обратки (кг/м 3 )

    5. Калибровка труб

    Полная потеря давления в системе трубопроводов горячей воды может быть выражена как

    p t

  • р 2 (5)

    , где

    P T = общая потеря давления в системе (N/M 2 )

    8 P988989896898966898989898968988989898888888888. P . трение ( Н/м 2 )

    p 2 = незначительная потеря давления из-за фитингов ( Н/м 2 )

      3 906 выражается как

      P 1 = I L (6)

      , где

      I = Основная стойкость фрикции на трубу (n/m = Mete Pipe Frictaint Peripe Peripe (n/M 9977777777798 9068 9068 9068 = Mete Pipe Frictaint Peripe Peripe (N/M 999979798 9068 2 ). l = длина трубы (м)

      Значения сопротивления трения для реальных труб и объемных расходов можно получить из специальных таблиц, составленных для труб или трубок.

      Незначительная потеря давления из -за фитингов в виде изгибов, локтей, клапанов и аналогичных может быть рассчитано как:

      P 2 = ξ 1/2 ρ v 2 (7)

      (7)

      (7) 9000 3 9 (7) 9000 3 9 или as expressed as «head»

      h loss = ξ v 2 / 2 g                                          (7b)

      where

      ξ = minor loss coefficient

      P Потеря = Потеря давления (PA (N/M 2 ), PSI (LB/FT 2 ))

      ρ 988888888888888 гг. , Slugs/Ft 3 )

      V = скорость потока (м/с, фут/с)

      H 9062 = Потеря HADE (M, FT) FT) 988988888 гг. = ускорение свободного падения (9,81 м/с 2 , 32.17 фут/с 2 )

      6. Расширительный бак

      При нагревании жидкость расширяется. Расширение воды, нагретой от 7 o C до 100 o C , составляет примерно 4% . Чтобы расширение не создавало давление в системе, превышающее расчетное, обычно расширяющуюся жидкость отводят в резервуар — открытый или закрытый.

      Открытый расширительный бак

      Открытый расширительный бак подходит только для систем с подогревом воды под низким давлением (LPHW). Давление ограничивается самым высоким расположением бака.

      Объем открытого расширительного бака должен быть в два раза больше предполагаемого объема расширения в системе. The formula below can be used for a hot water system heated from 7 o C to 100 o C (4%):

      V t = 2 0. 04 V w                                              (8 )

      где

      V t = объем расширительного бака (м 3 )

      V W = объем воды в системе (M 3 )

      9015. частично сжатым воздухом. Объем расширения резервуара может быть выражен в виде:

      V T = V E P W / (P W — P I ) 88888888888 годы (8B) (8B) (8B) (8B) (8B) 88888 (8B) (8B) 88888 (8B) (8B) 88888 (8B) (8B) 8888 (8B)

      (8B) 888 (8B)

      (8B)

      (8B) — с.0589

      where

      V t = volume of expansion tank (m 3 )

      V e = volume by which water contents expands (m 3 )

      P W = Абсолютное давление резервуара при рабочей температуре — Рабочая система (KN/M 2 )

      P I 8 66668 8 68 668 8 8 8 8 8 68 68 68

      8. 0588 = абсолютное давление холодного бака при заполнении — нерабочая система (кН/м 2 )

      Расширяющийся объем можно выразить как:

      V e = V w — ρ w ) / ρ w                                        (8c)

      where

      V w = volume of water in the system (m 3 )

      ρ I = плотность холодной воды при температуре заполнения (кг/м 3 )

      ρ 988)

      ρ )

      ρ

      )

      ρ )

      ρ )

      ρ ) кг/м 3 )

      Рабочее давление системы — p w — должно быть таким, чтобы рабочее давление в высшей точке системы соответствовало температуре кипения 10 o С выше рабочей температуры.

    You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *