Расчёт мощности циркуляционного насоса для фанкойл системы и кондиционирования

В разделе сайта [ Онлайн Инжиниринг ] есть возможность самостоятельно произвести расчёт для строительной или монтажной сферы с помощью специальной программы или по формуле. Наш сервис будет полезен при профессиональном вычислении гидравлических, тепловых, динамических, геометрических и эксплуатационных данных инженерного сооружения или инженерной системы. Также интернет ресурс может пригодиться при подборе газового, электрического, насосного, компрессорного, воздушного оборудования для конструирования водоснабжения, водоотведения, отопления, воздуховода, вентиляции, электроснабжения и автоматизации.

Онлайн-калькулятор оснащён всеми функциями для выполнения профессиональной расчётной задачи [ нахождение мощности циркуляционного насоса для чиллер системы Fan Coil Unit ( FCU ) ].


Расчёт производительности циркуляционного насоса для чиллер системы по формуле

Расчёт данных производительности и напора водяного столба для циркуляционного насоса, который используется в чиллер системе охлаждения и кондиционирования происходит по формуле. Корректировка показателей может применятся в зависимости от условий эксплуатации. Для обеспечения правильного расчёта и комплектации оборудования с максимальной эффективностью необходимо учитывать дополнительные условия сопротивления, температурных потерь, резервного запаса мощности. Профессиональный расчёт мощности насоса циркуляции будет полезен при монтаже гидравлической системы охлаждения, системы кондиционирования, системы климат контроля.

Формула: производительность оборудования

Универсальное значение ( 3600 ) является корректировочным коэффициентом, который переводит м³/сек в м³/час. Мощностью охлаждающей системы ( Pₘₐₓ ) называется величина, которая будет эксплуатироваться для кондиционирования здания ( помещение 10 м² с высотой потолков до 3 метров требует ( Pₘᵢₙ ), которое равно 0,8 кВт ). Плотность жидкости ( p ) и удельная теплоёмкость хладоносителя ( c ) указана в технической документации жидкого вещества, которое будет использоваться. При нахождении значения ( Δt ) необходимо знать разность между температурой трубопровода на подаче ( T ) и обратке ( T₂ ). Для эффективной работы кондиционирования чиллер системы с фанкойлами рекомендованный максимальный показатель не должен превышать Δt = 8 °C.

Q=3600PmaxpcΔtQ = \frac{3600 \cdot P_{\max}}{p \cdot c \cdot \Delta t}
  • Q – производительность насоса [ м³/ч ]
  • 3600 – корректировочный коэффициент
  • Pₘₐₓ – мощность охлаждающей системы [ кВт ]
  • p – плотность жидкости [ кг/м³ ]
  • c – удельная теплоёмкость теплоносителя [ кДж ]
  • Δt – разница температуры между подачей и обраткой [ °C ]
График производительности для циркуляционного насоса в чиллер системе

Пример: P = 12 кВт. p = 1000 кг/м³. c = 4,2 кДж/кг. Δt = 8 °C.

Q=36001210004,28=1,28Q = \frac{3600 \cdot 12}{1000 \cdot 4,2 \cdot 8} = 1,28

Q = 1,28 м³/ч.

Из расчёта по формуле полученный результат 1,28 м³/ч необходимо использовать с графиком производительности циркуляционного насоса для системы кондиционирования с фанкойлами.

Формула: напор водяного столба

Значение ( L ) представляет максимальную протяжённость самого длинного участка трубопровода в системе, не путать с общей длинной всего трубопровода. Сопротивлением трубопровода ( N ) является постоянная величина 150 Па/м, которая конвертируется в “Метр Водяного Столба” и равно 0,015 mH₂O. Универсальное значение ( Kₓ ) это сопротивление хладоносителя в системе ( коэффициент для двухтрубной системы K₁ = 1,1 ).

H=LNKxH = L \cdot N \cdot K_{x}
  • H – напор водяного столба [ м ]
  • L – максимальная длина участка трубопровода [ м/п ]
  • N – сопротивление трубопровода [ mH₂O ]
  • Kₓ – сопротивление хладоносителя в системе [ x ]
График напора водяного столба для циркуляционного насоса в чиллер системе

Пример: L = 60 м/п. N = 0,015 mH₂O. K₁ = 1,1 ( двухтрубная система ).

H1=600,0151,1=1,15H_1 = 60 \cdot 0,015 \cdot 1,1 = 1,15

H₁ = 1,15 mH₂O.

Из расчёта по формуле полученный результат 1,15 mH₂O необходимо использовать с графиком производительности циркуляционного насоса для системы кондиционирования с фанкойлами.

Онлайн калькулятор для расчёта и вычисления данных

Производительность циркуляционного насоса для системы фанкойл кондиционирования

Характеристика циркуляционного насоса для использования в системе фанкойл кондиционирования, напрямую зависит от производителя. Напор водяного столба и производительность оборудования может иметь отличительные параметры. Данные в таблице применимы для вычислений, которые могут использоваться в бытовой и профессиональной деятельности.

Циркуляционный насос для чиллер системы и кондиционирования

Наименование оборудования:

  • Циркуляционный насос с резьбой
  • Циркуляционный насос с фланцем
НаименованиеПроизводительность [ м³/ч. ]Напор [ mH₂O. ]
Циркуляционный насос 25 / 40max 3,0max 3,5
Циркуляционный насос 25 / 60max 4,5max 5,5
Циркуляционный насос 25 / 80max 8,0max 7,5
Циркуляционный насос 25 / 100max 10,5max 9,5
Циркуляционный насос 32 / 40max 2,8max 3,8
Циркуляционный насос 32 / 60max 9,5max 5,2
Циркуляционный насос 32 / 80max 11,0max 7,5
Циркуляционный насос 32 / 100max 13,5max 9,5
Циркуляционный насос 32 / 120max 14,0max 9,5
Таблица № 1. Условная характеристика циркуляционного насоса для системы фанкойл кондиционирования.

Заключение


Профессиональный расчёт при комплектации и монтировании инженерной системы может выполнить только квалифицированный инженер-проектировщик или инженер-монтажник. В работе он будет использовать специализированное вычислительное оборудование и углублённые технологические данные для нахождения правильного подхода и достижения верного результата.


Актуальные услуги

Проектирование инженерной системы в Смоленске

Проектирование

Профессиональное проектирование 3D моделирование и сметная документация инженерной системы под ключ.
Монтаж системы вентиляции и воздуховода в Смоленске

Вентиляция

Монтаж системы воздуховода и вентиляции с подключением оборудования для бытовых и промышленных объектов.
3s
Telegram
Подпишись на нашу группу!
Telegram "Жидкие Системы"
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности