Расчёт мощности циркуляционного насоса для радиаторного отопления

Расчёт мощности циркуляционного насоса для радиаторного отопления

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

Онлайн-калькулятор оснащён всеми функциями для выполнения профессиональной расчётной задачи [ нахождение мощности циркуляционного насоса для радиаторного отопления ].


Расчёт производительности циркуляционного насоса для системы отопления по формуле

При расчёте данных производительности и напора водяного столба для циркуляционного насоса по формуле в системе радиаторного отопления, могут использоваться среднестатистические значения и коэффициенты. Корректировка показателей применяется в зависимости от условий эксплуатации. Для обеспечения правильного расчёта и комплектации оборудования с максимальной эффективностью необходимо учитывать дополнительные условия сопротивления, теплопотерь, резервного запаса мощности. Профессиональный расчёт мощности насоса циркуляции будет полезен при монтаже радиаторного отопления, отопления тепловыми завесами, отопления тепловентиляторами, дестратификаторами и для комплектации котельной.

Формула производительности

Универсальное значение ( 3600 ) является корректировочным коэффициентом, который переводит м³/сек в м³/час. Мощностью тепловой системы ( Pₘₐₓ ) называется величина, которая требуется для обогрева здания, строения ( средним показателем принято считать 1кВт/м² при высоте потолков до 3 метров ). 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 системы отопления рекомендованный максимальный показатель не должен превышать Δt = 20 °C.

Q = \frac { 3600 × Pₘₐₓ } { p × c × \Delta t }

Q – производительность насоса [ м³/ч ]

  • 3600 – корректировочный коэффициент
  • Pₘₐₓ – мощность тепловой 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 радиаторном отоплении

Пример: Pₘₐₓ = 25 кВт. p = 1000 кг/м³. c = 4,2 кДж/кг. Δt = 20 °C.

Q = \frac { 3600 × 25 } { 1000 × 4,2 × 20 } = 1,07

Q = 1,07 м³/ч.

Из расчёта по формуле полученный результат 1,07 м³/ч необходимо использовать с графиком производительности циркуляционного насоса для системы радиаторного отопления.

Формула напора 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 теплоносителя в системе с разными значениями ( коэффициент для двухтрубной системы K₁ = 1,1 и коэффициент для коллекторной системы K₂ = 1,85 ).

H = L × N × Kₓ

H – напор водяного столба [ м ]

  • L – максимальная длина участка трубопровода[ м/п ]
  • N – сопротивление трубопровода [ mH₂O ]
  • Kₓ – сопротивление теплоносителя в системе [ x ]
График напора водяного столба для циркуляционного насоса в радиаторном отоплении

Пример: L = 80 м/п. N = 0,015 mH₂O. K₁ = 1,1 ( двухтрубная система ). K₂ = 1,85 ( коллекторная система ).

H₁ = 80 × 0,015 × 1,1 = 1,32

H₁ = 1,32 mH₂O.

H₂ = 80 × 0,015 × 1,85 = 2,22

H₂ = 2,22 mH₂O.

Из расчёта по формуле полученный результат 1,32 mH₂O или 2,22 mH₂O необходимо использовать с графиком производительности циркуляционного насоса для системы радиаторного отопления.

Онлайн калькулятор для расчёта и вычисления данных

Производительность циркуляционного насоса для системы отопления

Обращаем внимание! Мы указали усреднённые значения характеристик циркуляционного насоса для использования в системе отопления, которые напрямую зависят 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 системы отопления

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
В таблице указаны универсальные данные характеристик циркуляционного насоса для системы отопления.

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 радиаторного отопления в Смоленске

Радиаторное отопление

Монтаж эффективной системы индивидуального отопления с максимальной экономией энергоресурсов.
3s
Telegram
Подпишись на нашу группу!
Telegram "Жидкие Системы"