Труба отопления диаметр: Подбор диаметра труб для отопления по мощности контура

Содержание

Пар и конденсат • Размеры труб

Размеры трубопроводов пара и конденсата – потери давления, рекомендуемая скорость, производительность и т.д.

Рекламные ссылки

Конденсатопроводы — Мощность

(кВт)

Максимальная мощность конденсатопроводов в кВт потребление пара.

Трубопроводы для конденсата – Сопротивление трению Британские единицы

Трение или значительное сопротивление в трубопроводах для конденсата.

Трубопроводы для конденсата – определение размеров

Потери давления и расхода в возвратных линиях для конденсата – единицы СИ.

Конденсатопроводы – генерируемый пар вторичного вскипания

Расчет образования пара вторичного вскипания в трубопроводах конденсата.

Питающие насосы в паровых системах – высота всасывания в зависимости от температуры

Кавитация рабочих колес увеличивается с повышением температуры воды.

Коэффициент текучести

C v По сравнению с коэффициентом текучести K v

Сравнение коэффициентов расхода C v с коэффициентами расхода K v .

Трубопроводы самотечного возврата конденсата – пропускная способность

Макс. пропускная способность (фунт/час) в линиях возврата гравитационного конденсата.

Трубы — скорость потока жидкости

Расчет скорости жидкости и объемного расхода в трубах и трубах.

Трубы. Температурное расширение при нагреве и сужение при охлаждении

Расширение и сужение при нагревании или охлаждении труб из чугуна, углеродистой и углеродисто-молибденовой стали, кованого железа, меди, латуни и алюминия.

Трубы и трубки – Температурное расширение

Трубы расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении, и это расширение можно выразить уравнением расширения.

Трубы и трубки – содержание воды

Содержание воды в стальных и медных трубах.

Рекомендуемые скорости в паровых системах

Скорость пара в парораспределительной системе должна быть в определенных пределах, чтобы избежать чрезмерного износа

Насыщенный пар – Свойства в британских единицах измерения

Таблица пара с явным, скрытым и полным теплом, а также удельным объемом при различных манометрических давлениях и температурах.

Калибровка паровых труб

(кг/ч)

Пар представляет собой сжимаемый газ, массовый расход трубопровода которого зависит от давления пара.

Калибровка паровых труб

(фунт/ч)

Пар представляет собой сжимаемый газ, пропускная способность трубопровода которого зависит от размера трубы и давления пара.

Корпуса паровых котлов — напряжение в зависимости от давления в котле

Рассчитать напряжение в кожухе парового котла, вызванное давлением пара.

Расход пара в зависимости от перепада давления — труба сортамента 40

Расход (фунт/ч) и перепад давления на 100 футов трубы.

Процессы парового нагрева – расчет нагрузки

Расчет количества пара в непроточных процессах периодического и непрерывного проточного нагрева.

Рекламные ссылки

Системы парового отопления — Классификация

Паровые системы передают тепло по трубам от котла к потребителям в виде теплообменников, технологического оборудования и т. д.

Паропроводы — Калькулятор перепада давления онлайн

Расчет перепадов давления в парораспределительных трубопроводах.

Паропроводы – перепад давления в зависимости от расхода пара

Паропроводы и диаграммы перепада давления – имперские и метрические единицы.

Паропроводы. Калибровка

Калибровка паропроводов — большие и малые потери в системах распределения пара.

Паропроводы – тепловое расширение

Тепловое расширение паровых труб, нагретых от комнатной температуры до рабочей температуры (мм на 100 м трубы).

Конденсатоотводчики – коэффициенты безопасности

Выбор конденсатоотводчиков и их коэффициенты безопасности.

Стальные трубы – Расчет контуров теплового расширения

Расчет и определение размеров контуров теплового расширения стальных труб.

Тепловое расширение паровых труб —

дюймов

Расширение паровых труб, нагретых от комнатной температуры до рабочей температуры.

Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование онлайн!

Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширение SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, интересными и бесплатными программами SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!

Перевести

О Engineering ToolBox!

Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.

Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложения на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.

Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.

AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.

Реклама в ToolBox

Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox — используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью управляемых мест размещения AdWords.

Citation

Эту страницу можно цитировать как

  • Engineering ToolBox, (2009). Размеры труб . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/steam-condensate-pipe-sizing-t_20.html [День обращения, мес. год].

Изменить дату доступа.

. .

закрыть

Размеры труб для тепловых насосов – OMNIE Теплые полы, тепловые насосы и вентиляция

Главная | Ресурсы

Размеры труб теплового насоса

Все

Скачать

ТХ ХП 06


Трубы теплового насоса должны быть больше, чем трубы котла, потому что скорость потока выше для данной мощности. Это приведет к большим потерям давления в трубопроводах и фитингах.

Таблица 1 для медных труб и гликоля

 

В Таблице 1 показаны типичные мощности тепловых насосов и рекомендуемые размеры труб. Если максимальный участок трубы превышен, либо найдите более короткий маршрут, либо увеличьте размер трубы до следующего размера. При использовании пластиковой трубы любого описания учитывайте больший размер, поскольку пластиковая труба и фитинги имеют больший коэффициент трения.

В приведенной выше таблице предполагается тепловой насос с воздушным источником с 30% смесью пропиленгликоля для защиты от замерзания до -13°C. Система с грунтовым источником будет состоять только из воды, поэтому скорость потока будет немного меньше, а потери давления ниже, поэтому, возможно, трубы меньшего размера (см. таблицу 2).

 

 

 

232
Capacity (kW) Flow rate m3/h Pipe size mm Pressure Drop Pa/M Max Pipe length M
5 1 22 400 22
7 1,4 28 280 32
100223 28 400 22
12 2. 4 28 540 15
14 2.8 35 260 33
16 3.2 35 320 28
18 3.6 35 420 20
20 4 35 480
17
24 4.8 42 270 34
28 5.6 42 360 24
32 6. 5 42 460 18

Таблица 2 Медные трубы и ингибированная вода

 

Рассчитайте общую потерю давления в системе, затем сравните ее с доступным свободным давлением от циркуляционного насоса теплового насоса. Свободное давление должно быть больше потери давления в системе.

Пример 1:

  • Наземный источник 12 кВт, длина трубы 12 м
  • 12 x 420 Ладонь = 50 40 Па

Пример 2:

  • Источник воздуха 20 кВт, длина трубы 20 м
  • макс. = 17 м
  • Увеличьте размер трубы до 42 мм или уменьшите длину трубы

 

(1 бар = 100 кПа = 10 м (используемая вода))

 

Capacity Flow rate m3/h Pipe size mm Pressure Drop Pa/M Max Pipe length M
5 0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *