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.

Leave A Comment

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