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 диаметра трубы для отопительной системы ].
Расчёт диаметра трубопровода для гидравлической системы отопления
При проектировании системы отопления с подсоединением обогревающий радиаторов важным этапом является точный расчёт диаметра трубопровода в котором будет находится теплоноситель. Правильный проходной канал в трубе обеспечит эффективную производительность всего оборудования, уменьшит гидравлическое сопротивление, исключит чрезмерные энергетические потери и расход материалов при монтаже. Мы предлагаем рассмотреть основные параметры ( мощность, скорость, теплоёмкость, плотность ), которые влияют на выбор необходимого типа трубы из полимера или метала.
Формула для нахождения диаметра трубы
Тепловой мощностью ( P ) называют участок для которого необходимо рассчитать диаметр трубы. Универсальное значение ( π ) является постоянной константой. В формуле используется скорость жидкости в трубе ( v ) с универсальными значениями в зависимости от характеристик системы ( 0,3 м/сек – 3 м/сек ). Плотность теплоносителя ( p ) зависит от типа используемой жидкости ( вода, аддитивированная вода, пропиленгликоль, этиленгликоль ). Для удельной теплоёмкости жидкого теплоносителя ( c ) применяются разные значения в зависимости от типа используемой жидкости ( вода, аддитивированная вода, пропиленгликоль, этиленгликоль ). При нахождении значения ( Δt ) необходимо знать разность между температурой трубопровода на подаче ( T₁ ) и обратке ( T₂ ) по формуле Δt = T₁ – T₂. ( система отопления обеспечивает эффективную работу если это значение не превышать 20 °C ).
D = \sqrt { \frac { 4 × P } { \pi × v × \rho × c × \Delta t} }D – внутренний диаметр трубы [ мм ]
- P – тепловая мощность участка [ кВт ]
- π – константа [ 3,1415 ]
- v – скорость движения теплоносителя [ м/сек ]
- p – плотность жидкости [ кг/м³ ]
- c – удельная теплоёмкость жидкости [ кДж ]
- Δt – разность температуры [ °C ]

Пример: P = 15 кВт. π = 3,1415. v = 0,7 м/сек. p = 1000 кг/м³. c = 4,2 кДж. Δt = 20 °C.
D = \sqrt { \frac { 4 × 15 } { 3,1415 × 0,7 × 1000 × 4,2 × 20 } } = 0,0180,018 × 1000 = 18 мм.
D = 18 мм.
Расчёт по формуле показал, что для монтажа системы отопления мощностью 15 кВт и максимальной скоростью потока 0,7 м/сек для определённого участка потребуется трубопровод с внутренним диаметром не менее D = 18 мм.

Характеристики производительности трубопроводной системы для радиаторного отопления
Обращаем внимание! Мы указали средние значения характеристик производительности трубопровода для отопления в зависимости от мощности системы. Эффективность оборудования может иметь отличительные значения в зависимости от типа трубы. Расчёты в таблице применимы для использования в бытовой и профессиональной деятельности.

Наименование оборудования:
- Труба PP
- Труба PB
- Труба PE-X
- Труба AISI
| Размер трубы [ дюймы ] | Номинальный диаметр трубы [ мм ] | Мощность [ кВт ] | Производительность [ лит/сек ] |
|---|---|---|---|
| G 1/2 ″ | D 12,7 | 10 | 0,1 |
| G 3/4 ″ | D 19,0 | 30 | 0,3 |
| G 1 ″ | D 25,4 | 40 | 0,5 |
| G 1 ¼ ″ | D 31,8 | 60 | 0,7 |
| G 1 ½ ″ | D 38,1 | 100 | 1,2 |
| G 2 ″ | D 50,8 | 170 | 2,0 |
| G 2 ½ ″ | D 57,2 | 220 | 2,6 |
| G 3 ″ | D 76,2 | 380 | 4,5 |
| G 3 ½ ″ | D 88,9 | 500 | 5,9 |
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.


