- सामान्य ब्रेकडाउन
- सर्कुलेशन पंप कैसे चुनें और खरीदें
- एक परिसंचरण पंप चुनें
- परिसंचरण पंप खरीदें
- गर्मी के नुकसान की गणना
- आपको गणना करने की आवश्यकता क्यों है
- सिर की ऊंचाई की गणना
- एक्सेल में कैसे काम करें?
- प्रारंभिक डेटा दर्ज करना
- सूत्र और एल्गोरिदम
- परिणामों का पंजीकरण
- अलेक्जेंडर वोरोब्योव से उदाहरण
- हीटिंग के लिए मुख्य प्रकार के पंप
- गीला उपकरण
- उपकरणों की "सूखी" विविधता
- गुहिकायन
- जल तापन के लिए रेडिएटर्स की संख्या की गणना
- गणना सूत्र
- रेडिएटर्स के लक्षण
- हीटिंग सिस्टम के प्रकार
- घर के क्षेत्र के लिए गैस हीटिंग बॉयलर की शक्ति की गणना कैसे करें?
- घर की मात्रा से हीटिंग बॉयलर की शक्ति की गणना कैसे करें?
- गर्म पानी के सर्किट वाले बॉयलर की शक्ति की गणना कैसे करें?
- गणना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है - क्षेत्रफल या आयतन के अनुसार?
- "अतिरिक्त" किलोवाट कितना है?
- हम यह देखने की भी सलाह देते हैं:
- कुछ अतिरिक्त टिप्स
- निष्कर्ष
- गति की संख्या
- हीटिंग सिस्टम के लिए पंप की गणना
सामान्य ब्रेकडाउन
सबसे आम समस्या जिसके कारण शीतलक को जबरन पंप करने वाले उपकरण विफल हो जाते हैं, वह है इसका लंबा डाउनटाइम।
सबसे अधिक बार, हीटिंग सिस्टम सक्रिय रूप से सर्दियों में उपयोग किया जाता है, और गर्म मौसम में बंद कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि इसमें पानी साफ नहीं है, समय के साथ, पाइपों में तलछट बन जाएगी।प्ररित करनेवाला और पंप के बीच कठोरता लवण के संचय के कारण, इकाई काम करना बंद कर देती है और विफल हो सकती है।
उपरोक्त समस्या आसानी से हल हो जाती है। ऐसा करने के लिए, आपको अखरोट को हटाकर और पंप शाफ्ट को मैन्युअल रूप से चालू करके उपकरण को स्वयं शुरू करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अक्सर यह क्रिया पर्याप्त से अधिक होती है।
यदि डिवाइस अभी भी शुरू नहीं होता है, तो रोटर को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है और फिर संचित नमक तलछट से पंप को अच्छी तरह से साफ करना है।
सर्कुलेशन पंप कैसे चुनें और खरीदें
परिसंचरण पंप कुछ विशिष्ट कार्यों का सामना करते हैं, पानी, बोरहोल, जल निकासी, आदि से अलग। यदि बाद वाले को एक विशिष्ट टोंटी बिंदु के साथ तरल स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो परिसंचरण और पुनरावर्तन पंप केवल एक सर्कल में तरल को "ड्राइव" करते हैं।
मैं चयन को कुछ हद तक गैर-तुच्छ रूप से करना चाहता हूं और कई विकल्प प्रदान करता हूं। तो बोलने के लिए, सरल से जटिल तक - निर्माताओं की सिफारिशों के साथ शुरू करें और अंतिम यह वर्णन करने के लिए कि फ़ार्मुलों का उपयोग करके हीटिंग के लिए एक परिसंचरण पंप की गणना कैसे करें।
एक परिसंचरण पंप चुनें
हीटिंग के लिए सर्कुलेशन पंप चुनने का यह आसान तरीका WILO पंपों के बिक्री प्रबंधकों में से एक ने सुझाया था।
यह माना जाता है कि 1 वर्ग मीटर प्रति कमरे की गर्मी का नुकसान। 100 वाट का होगा। प्रवाह की गणना के लिए सूत्र:
घर पर कुल गर्मी का नुकसान (किलोवाट) x 0.044 \u003d परिसंचरण पंप की खपत (एम 3 / घंटा)
उदाहरण के लिए, यदि एक निजी घर का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। आवश्यक प्रवाह होगा:
(800 x 100) / 1000 \u003d 80 किलोवाट - घर पर गर्मी का नुकसान
80 x 0.044 \u003d 3.52 घन मीटर / घंटा - 20 डिग्री के कमरे के तापमान पर परिसंचरण पंप की आवश्यक प्रवाह दर। से।
WILO रेंज से, TOP-RL 25/7.5, STAR-RS 25/7, STAR-RS 25/8 पंप ऐसी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं।
दबाव के संबंध में।यदि सिस्टम को आधुनिक आवश्यकताओं (प्लास्टिक पाइप, एक बंद हीटिंग सिस्टम) के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और कोई गैर-मानक समाधान नहीं हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में मंजिलें या हीटिंग पाइपलाइनों की लंबी लंबाई, तो उपरोक्त पंपों का दबाव "सिर तक" पर्याप्त होना चाहिए।
फिर से, संचलन पंप का ऐसा चयन अनुमानित है, हालांकि ज्यादातर मामलों में यह आवश्यक मापदंडों को पूरा करेगा।
सूत्रों के अनुसार परिसंचरण पंप का चयन करें।
यदि परिसंचरण पंप खरीदने से पहले आवश्यक मापदंडों को समझने और सूत्रों के अनुसार उसका चयन करने की इच्छा है, तो निम्नलिखित जानकारी काम आएगी।
आवश्यक पंप सिर निर्धारित करें
एच = (आर एक्स एल एक्स के) / 100, जहां
एच आवश्यक पंप हेड है, एम
एल सबसे दूर के बिंदुओं "वहां" और "पीछे" के बीच पाइपलाइन की लंबाई है। दूसरे शब्दों में, यह हीटिंग सिस्टम में परिसंचरण पंप से सबसे बड़ी "रिंग" की लंबाई है। (एम)
फ़ार्मुलों का उपयोग करके परिसंचरण पंप की गणना का एक उदाहरण
एक तीन मंजिला घर है जिसकी माप 12m x 15m है। मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर। घर को थर्मोस्टेटिक हेड्स के साथ रेडिएटर्स (∆ T=20°C) द्वारा गर्म किया जाता है। आइए गणना करें:
आवश्यक गर्मी उत्पादन
एन (ओटी। पीएल) \u003d 0.1 (किलोवाट / वर्गमीटर) x 12 (एम) x 15 (एम) x 3 मंजिल \u003d 54 किलोवाट
परिसंचरण पंप की प्रवाह दर की गणना करें
क्यू \u003d (0.86 x 54) / 20 \u003d 2.33 घन मीटर / घंटा
पंप हेड की गणना करें
प्लास्टिक पाइप, टीईसीई के निर्माता, व्यास के साथ पाइप के उपयोग की सिफारिश करते हैं जिस पर द्रव प्रवाह दर 0.55-0.75 मीटर / सेकेंड है, पाइप दीवार की प्रतिरोधकता 100-250 पा / मीटर है। हमारे मामले में, हीटिंग सिस्टम के लिए 40 मिमी (11/4″) के व्यास वाले पाइप का उपयोग किया जा सकता है। 2.319 m3/घंटा की प्रवाह दर पर, शीतलक प्रवाह दर 0.75 m/s होगी, पाइप की दीवार के एक मीटर का विशिष्ट प्रतिरोध 181 Pa/m (पानी के स्तंभ का 0.02 मीटर) है।
विलो योनोस पिको 25/1-8
GRUNDFOS यूपीएस 25-70
WILO और GRUNDFOS जैसे "दिग्गजों" सहित लगभग सभी निर्माता अपनी वेबसाइट पर एक परिसंचरण पंप के चयन के लिए विशेष कार्यक्रम रखते हैं। उपरोक्त कंपनियों के लिए, ये WILO SELECT और GRUNDFOS WebCam हैं।
कार्यक्रम बहुत सुविधाजनक और उपयोग में आसान हैं।
मूल्यों की सही प्रविष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो अक्सर अप्रशिक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए कठिनाइयों का कारण बनता है।
परिसंचरण पंप खरीदें
परिसंचरण पंप खरीदते समय, विक्रेता को विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में, बहुत सारे नकली उत्पाद यूक्रेनी बाजार में "चल रहे हैं"। कोई कैसे समझा सकता है कि बाजार में एक परिसंचरण पंप की खुदरा कीमत निर्माता के प्रतिनिधि की तुलना में 3-4 गुना कम हो सकती है?
कोई कैसे समझा सकता है कि बाजार में एक परिसंचरण पंप की खुदरा कीमत निर्माता के प्रतिनिधि की तुलना में 3-4 गुना कम हो सकती है?
विश्लेषकों के अनुसार, घरेलू क्षेत्र में परिसंचरण पंप ऊर्जा खपत में अग्रणी है। हाल के वर्षों में, कंपनियां बहुत ही दिलचस्प नए उत्पादों की पेशकश कर रही हैं - स्वचालित बिजली नियंत्रण के साथ ऊर्जा-बचत परिसंचरण पंप। घरेलू श्रृंखला से, WILO में YONOS PICO है, GRUNDFOS में ALFA2 है। इस तरह के पंप कम परिमाण के कई आदेशों से बिजली की खपत करते हैं और मालिकों के पैसे की लागत को काफी कम करते हैं।
गर्मी के नुकसान की गणना
गणना का पहला चरण कमरे की गर्मी के नुकसान की गणना करना है। छत, फर्श, खिड़कियों की संख्या, जिस सामग्री से दीवारें बनाई गई हैं, एक आंतरिक या सामने के दरवाजे की उपस्थिति - ये सभी गर्मी के नुकसान के स्रोत हैं।
24.3 घन मीटर की मात्रा वाले कोने के कमरे के उदाहरण पर विचार करें। एम।:
- कमरे का क्षेत्र - 18 वर्ग। मी. (6 मी x 3 मी)
- पहला तल
- छत की ऊंचाई 2.75 मीटर,
- बाहरी दीवारें - 2 पीसी।एक बार (मोटाई 18 सेमी) से, जिप्सम बोर्ड के साथ अंदर से लिपटा हुआ और वॉलपेपर के साथ चिपकाया गया,
- खिड़की - 2 पीसी।, 1.6 मीटर x 1.1 मीटर प्रत्येक
- फर्श - लकड़ी का अछूता, नीचे - सबफ्लोर।
सतह क्षेत्र की गणना:
- बाहरी दीवारें माइनस विंडो: S1 = (6 + 3) x 2.7 - 2 × 1.1 × 1.6 = 20.78 वर्गमीटर। एम।
- खिड़कियां: S2 \u003d 2 × 1.1 × 1.6 \u003d 3.52 वर्ग। एम।
- मंजिल: S3 = 6×3=18 वर्ग। एम।
- छत: S4 = 6×3 = 18 वर्ग। एम।
अब, गर्मी-मुक्त करने वाले क्षेत्रों की सभी गणनाओं के बाद, हम प्रत्येक की गर्मी के नुकसान का अनुमान लगाते हैं:
- Q1 \u003d S1 x 62 \u003d 20.78 × 62 \u003d 1289 W
- Q2= S2 x 135 = 3x135 = 405W
- Q3=S3 x 35 = 18×35 = 630W
- Q4 = S4 x 27 = 18x27 = 486W
- Q5=Q+ Q2+Q3+Q4=2810W
आपको गणना करने की आवश्यकता क्यों है
हीटिंग सिस्टम में स्थापित परिसंचरण पंप को दो मुख्य कार्यों को प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए:
- पाइपलाइन में ऐसा तरल दबाव बनाएं जो हीटिंग सिस्टम के तत्वों में हाइड्रोलिक प्रतिरोध को दूर करने में सक्षम हो;
- हीटिंग सिस्टम के सभी तत्वों के माध्यम से आवश्यक मात्रा में शीतलक की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करें।
ऐसी गणना करते समय, दो मुख्य मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है:
- तापीय ऊर्जा के लिए भवन की कुल आवश्यकता;
- हीटिंग सिस्टम के सभी तत्वों का कुल हाइड्रोलिक प्रतिरोध बनाया जा रहा है।
तालिका 1. विभिन्न कमरों के लिए थर्मल पावर
इन मापदंडों को निर्धारित करने के बाद, केन्द्रापसारक पंप की गणना करना पहले से ही संभव है और प्राप्त मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त तकनीकी विशेषताओं के साथ एक परिसंचरण पंप का चयन करें। इस तरह से चुना गया पंप न केवल शीतलक का आवश्यक दबाव और इसके निरंतर संचलन प्रदान करेगा, बल्कि अत्यधिक भार के बिना भी काम करेगा, जिससे उपकरण जल्दी से विफल हो सकता है।
सिर की ऊंचाई की गणना
फिलहाल, परिसंचरण पंप के चयन के लिए मुख्य डेटा की गणना की गई है, फिर शीतलक के दबाव की गणना करना आवश्यक है, यह सभी उपकरणों के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। यह इस तरह किया जा सकता है: एचपीयू = आर * एल * जेडएफ / 1000। पैरामीटर:
- एचपीयू पंप की शक्ति या सिर है, जिसे मीटर में मापा जाता है;
- आर को आपूर्ति पाइप, पा / एम में नुकसान के रूप में दर्शाया गया है;
- एल गर्म कमरे के समोच्च की लंबाई है, माप मीटर में लिया जाता है;
- ZF का उपयोग ड्रैग गुणांक (हाइड्रोलिक) का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है।
पाइपों का व्यास बहुत भिन्न हो सकता है, इसलिए आर पैरामीटर की एक महत्वपूर्ण सीमा पचास से एक सौ पचास पा प्रति मीटर है, उदाहरण में चयनित स्थान के लिए, उच्चतम आर संकेतक को ध्यान में रखना आवश्यक है। गर्म कमरे का आकार। घर के सभी संकेतकों को सारांशित किया जाता है, और फिर 2 से गुणा किया जाता है। तीन सौ मीटर वर्ग के घर के क्षेत्र के साथ, उदाहरण के लिए, घर की लंबाई तीस मीटर, चौड़ाई दस मीटर और ऊंचाई ढाई मीटर। इस परिणाम में: एल \u003d (30 + 10 + 2.5) * 2, जो 85 मीटर के बराबर है। सबसे आसान गुणांक। प्रतिरोध ZF निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है: थर्मोस्टेटिक वाल्व की उपस्थिति में, यह बराबर है - 2.2 मीटर, अनुपस्थिति में - 1.3। हम सबसे बड़ा लेते हैं। 150*85*2.2/10000=85 मीटर।
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एक्सेल में कैसे काम करें?
एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि हाइड्रोलिक गणना के परिणाम हमेशा एक सारणीबद्ध रूप में कम हो जाते हैं। यह क्रियाओं के क्रम को निर्धारित करने और सटीक सूत्र तैयार करने के लिए पर्याप्त है।
प्रारंभिक डेटा दर्ज करना
एक सेल का चयन किया जाता है और एक मान दर्ज किया जाता है। अन्य सभी सूचनाओं को केवल ध्यान में रखा जाता है।
| कक्ष | मूल्य | अर्थ, पदनाम, अभिव्यक्ति की इकाई |
|---|---|---|
| डी4 | 45,000 | पानी की खपत जी टी/एच . में |
| डी5 | 95,0 | इनलेट तापमान टिन °C . में |
| डी6 | 70,0 | आउटलेट का तापमान °C . में बढ़ा |
| डी7 | 100,0 | आंतरिक व्यास डी, मिमी |
| डी8 | 100,000 | लंबाई, एल मी . में |
| डी9 | 1,000 | समतुल्य पाइप खुरदरापन मिमी . में |
| डी10 | 1,89 | बाधाओं की राशि स्थानीय प्रतिरोध - (ξ) |
- D9 में मान निर्देशिका से लिया गया है;
- D10 में मान वेल्ड पर प्रतिरोध को दर्शाता है।
सूत्र और एल्गोरिदम
हम कोशिकाओं का चयन करते हैं और एल्गोरिथ्म, साथ ही सैद्धांतिक हाइड्रोलिक्स के सूत्र दर्ज करते हैं।
| कक्ष | कलन विधि | सूत्र | परिणाम | परिणाम मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| डी12 | !गलती! D5 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | तव=(टिन+टाउट)/2 | 82,5 | °C . में औसत पानी का तापमान तव |
| डी13 | !गलती! D12 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | n=0.0178/(1+0.0337*tav+0.000221*tav2) | 0,003368 | गतिज गुणांक। पानी की चिपचिपाहट - n, cm2/s tav . पर |
| डी14 | !गलती! D12 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | ρ=(-0.003*tav2-0.1511*tav+1003, 1)/1000 | 0,970 | पानी का औसत घनत्व , t/m3 tav . पर |
| डी15 | !गलती! D4 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | जी'=जी*1000/(ρ*60) | 773,024 | पानी की खपत जी ', एल/मिनट |
| डी16 | !गलती! D4 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | v=4*G:(ρ*π*(d:1000)2*3600) | 1,640 | पानी की गति वी, एम / एस |
| डी17 | !गलती! D16 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | रे = वी * डी * 10 / एन | 487001,4 | रेनॉल्ड्स संख्या Re |
| डी18 | !गलती! सेल D17 नहीं करता है मौजूद | λ=64/Re≤2320 . पर λ=0.0000147*Re 2320≤Re≤4000 . पर λ=0.11*(68/Re+∆/d)0.25 Re≥4000 . पर | 0,035 | हाइड्रोलिक घर्षण गुणांक |
| डी19 | !गलती! सेल D18 मौजूद नहीं है | आर=λ*v2*ρ*100/(2*9.81*d) | 0,004645 | विशिष्ट घर्षण दबाव हानि आर, किग्रा/(सेमी2*मी) |
| डी20 | !गलती! सेल D19 मौजूद नहीं है | डीपीटीआर = आर * एल | 0,464485 | घर्षण दबाव हानि dPtr, kg/cm2 |
| डी21 | !गलती! सेल D20 मौजूद नहीं है | dPtr=dPtr*9.81*10000 | 45565,9 | और पा क्रमशः डी20 |
| डी22 | !गलती! D10 में कोई संख्या या व्यंजक नहीं है | dPms=Σ(ξ)*v2*ρ/(2*9.81*10) | 0,025150 | स्थानीय प्रतिरोधों में दबाव में कमी dPms किग्रा/सेमी2 . में |
| डी23 | !गलती! सेल D22 मौजूद नहीं है | डीपीटीआर \u003d डीपीएमएस * 9.81 * 10000 | 2467,2 | और पा क्रमशः D22 |
| डी24 | !गलती! सेल D20 मौजूद नहीं है | dP=dPtr+dPms | 0,489634 | अनुमानित दबाव हानि डीपी, किग्रा/सेमी2 |
| डी25 | !गलती! सेल D24 मौजूद नहीं है | डीपी = डीपी * 9.81 * 10000 | 48033,1 | और पा क्रमशः D24 |
| डी26 | !गलती! सेल D25 मौजूद नहीं है | एस = डीपी / जी 2 | 23,720 | प्रतिरोध विशेषता एस, पा/(टी/एच)2 |
- D15 का मान लीटर में पुनर्गणना किया जाता है, इसलिए प्रवाह दर को समझना आसान होता है;
- सेल D16 - शर्त के अनुसार स्वरूपण जोड़ें: "यदि v 0.25 ... 1.5 m / s की सीमा में नहीं आता है, तो सेल की पृष्ठभूमि लाल है / फ़ॉन्ट सफेद है।"
इनलेट और आउटलेट के बीच ऊंचाई के अंतर वाली पाइपलाइनों के लिए, परिणामों में स्थिर दबाव जोड़ा जाता है: 1 किग्रा / सेमी2 प्रति 10 मीटर।
परिणामों का पंजीकरण
लेखक की रंग योजना एक कार्यात्मक भार वहन करती है:
- हल्की फ़िरोज़ा कोशिकाओं में मूल डेटा होता है - उन्हें बदला जा सकता है।
- हल्के हरे रंग के सेल इनपुट स्थिरांक या डेटा होते हैं जो बहुत कम परिवर्तन के अधीन होते हैं।
- पीली कोशिकाएँ सहायक प्रारंभिक गणनाएँ हैं।
- हल्की पीली कोशिकाएँ गणना के परिणाम हैं।
- फोंट्स:
- नीला - प्रारंभिक डेटा;
- काला - मध्यवर्ती/गैर-मुख्य परिणाम;
- लाल - हाइड्रोलिक गणना का मुख्य और अंतिम परिणाम।
एक्सेल स्प्रेडशीट में परिणाम
अलेक्जेंडर वोरोब्योव से उदाहरण
क्षैतिज पाइपलाइन अनुभाग के लिए एक्सेल में एक साधारण हाइड्रोलिक गणना का एक उदाहरण।
प्रारंभिक आंकड़े:
- पाइप की लंबाई 100 मीटर;
- ø108 मिमी;
- दीवार की मोटाई 4 मिमी।
स्थानीय प्रतिरोधों की गणना के परिणामों की तालिका
एक्सेल में चरण-दर-चरण गणनाओं को जटिल करते हुए, आप सिद्धांत को बेहतर ढंग से मास्टर करते हैं और आंशिक रूप से डिज़ाइन कार्य पर बचत करते हैं।एक सक्षम दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद, लागत और गर्मी हस्तांतरण के मामले में आपका हीटिंग सिस्टम इष्टतम हो जाएगा।
हीटिंग के लिए मुख्य प्रकार के पंप
निर्माताओं द्वारा पेश किए गए सभी उपकरण दो बड़े समूहों में विभाजित हैं: "गीले" या "सूखे" प्रकार के पंप। प्रत्येक प्रकार के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, जिन्हें चुनते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
गीला उपकरण
हीटिंग पंप, जिसे "गीला" कहा जाता है, अपने समकक्षों से भिन्न होता है कि उनके प्ररित करनेवाला और रोटर को गर्मी वाहक में रखा जाता है। इस मामले में, इलेक्ट्रिक मोटर एक सीलबंद बॉक्स में है जहां नमी नहीं मिल सकती है।
यह विकल्प छोटे देश के घरों के लिए एक आदर्श समाधान है। इस तरह के उपकरणों को उनकी नीरवता से अलग किया जाता है और उन्हें पूरी तरह से और लगातार रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, वे आसानी से मरम्मत, समायोजित और जल प्रवाह के स्थिर या थोड़े बदलते स्तर के साथ उपयोग किए जा सकते हैं।
"गीले" पंपों के आधुनिक मॉडलों की एक विशिष्ट विशेषता उनके संचालन में आसानी है। "स्मार्ट" स्वचालन की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप उत्पादकता बढ़ा सकते हैं या बिना किसी समस्या के वाइंडिंग के स्तर को बदल सकते हैं।
नुकसान के लिए, उपरोक्त श्रेणी को कम उत्पादकता की विशेषता है। यह माइनस गर्मी वाहक और स्टेटर को अलग करने वाली आस्तीन की उच्च जकड़न सुनिश्चित करने की असंभवता के कारण है।
उपकरणों की "सूखी" विविधता
उपकरणों की इस श्रेणी को रोटर के सीधे संपर्क की अनुपस्थिति की विशेषता है जो गर्म पानी पंप करता है। रबर सुरक्षात्मक छल्ले द्वारा उपकरण के पूरे कामकाजी हिस्से को इलेक्ट्रिक मोटर से अलग किया जाता है।
ऐसे हीटिंग उपकरण की मुख्य विशेषता उच्च दक्षता है।लेकिन इस लाभ से उच्च शोर के रूप में एक महत्वपूर्ण नुकसान होता है। इकाई को अच्छे ध्वनि इन्सुलेशन के साथ एक अलग कमरे में स्थापित करके समस्या का समाधान किया जाता है।
चुनते समय, यह इस तथ्य पर विचार करने योग्य है कि "सूखा" प्रकार का पंप हवा की अशांति पैदा करता है, इसलिए छोटे धूल के कण उठ सकते हैं, जो सीलिंग तत्वों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और, तदनुसार, डिवाइस की जकड़न।
निर्माताओं ने इस समस्या को इस तरह हल किया: जब उपकरण चल रहा होता है, तो रबर के छल्ले के बीच पानी की एक पतली परत बन जाती है। यह स्नेहन का कार्य करता है और सीलिंग भागों के विनाश को रोकता है।
डिवाइस, बदले में, तीन उपसमूहों में विभाजित हैं:
- खड़ा;
- खंड मैथा;
- सांत्वना देना।
पहली श्रेणी की ख़ासियत इलेक्ट्रिक मोटर की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है। ऐसे उपकरण तभी खरीदे जाने चाहिए जब बड़ी मात्रा में ताप वाहक पंप करने की योजना हो। ब्लॉक पंपों के लिए, वे एक सपाट कंक्रीट की सतह पर स्थापित होते हैं।
ब्लॉक पंप औद्योगिक उद्देश्यों में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं, जब बड़े प्रवाह और दबाव विशेषताओं की आवश्यकता होती है
कंसोल उपकरणों को कोक्लीअ के बाहर सक्शन पाइप के स्थान की विशेषता होती है, जबकि डिस्चार्ज पाइप शरीर के विपरीत दिशा में स्थित होता है।
गुहिकायन
कैविटी हाइड्रोस्टेटिक दबाव में कमी के साथ चलती तरल की मोटाई में वाष्प के बुलबुले का निर्माण है और मोटाई में इन बुलबुले के पतन जहां हाइड्रोस्टेटिक दबाव बढ़ता है।
केन्द्रापसारक पंपों में, प्ररित करनेवाला के इनलेट किनारे पर, उच्चतम प्रवाह दर और सबसे कम हाइड्रोस्टेटिक दबाव वाले स्थान पर पोकेशन होता है।वाष्प के बुलबुले का पतन इसके पूर्ण संघनन के दौरान होता है, जबकि ढहने के स्थान पर सैकड़ों वायुमंडल तक दबाव में तेज वृद्धि होती है। यदि पतन के समय बुलबुला प्ररित करनेवाला या ब्लेड की सतह पर था, तो झटका इस सतह पर पड़ता है, जिससे धातु का क्षरण होता है। गुहिकायन क्षरण के अधीन धातु की सतह छिल जाती है।
पंप में गुहिकायन एक तेज शोर, कर्कश, कंपन और, सबसे महत्वपूर्ण, दबाव, शक्ति, प्रवाह और दक्षता में गिरावट के साथ होता है। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसमें पोकेशन विनाश के लिए पूर्ण प्रतिरोध हो, इसलिए, पोकेशन मोड में पंप के संचालन की अनुमति नहीं है। एक केन्द्रापसारक पंप के प्रवेश द्वार पर न्यूनतम दबाव को एनपीएसएच कहा जाता है और तकनीकी विवरण में पंप निर्माताओं द्वारा इंगित किया जाता है।
एक केन्द्रापसारक पंप के प्रवेश द्वार पर न्यूनतम दबाव को एनपीएसएच कहा जाता है और तकनीकी विवरण में पंप निर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
जल तापन के लिए रेडिएटर्स की संख्या की गणना
गणना सूत्र
जल तापन प्रणाली वाले घर में एक आरामदायक वातावरण बनाने में, रेडिएटर एक आवश्यक तत्व हैं। गणना घर की कुल मात्रा, भवन की संरचना, दीवारों की सामग्री, बैटरी के प्रकार और अन्य कारकों को ध्यान में रखती है।
हम निम्नानुसार गणना करते हैं:
- कमरे के प्रकार का निर्धारण करें और रेडिएटर्स के प्रकार का चयन करें;
- निर्दिष्ट गर्मी प्रवाह से घर के क्षेत्र को गुणा करें;
- हम परिणामी संख्या को रेडिएटर के एक तत्व (अनुभाग) के ताप प्रवाह संकेतक से विभाजित करते हैं और परिणाम को गोल करते हैं।
रेडिएटर्स के लक्षण
रेडिएटर प्रकार
| रेडिएटर प्रकार | धारा शक्ति | ऑक्सीजन का संक्षारक प्रभाव | पीएच सीमा | आवारा धाराओं का संक्षारक प्रभाव | ऑपरेटिंग / परीक्षण दबाव | वारंटी अवधि (वर्ष) |
| कच्चा लोहा | 110 | — | 6.5 — 9.0 | — | 6−9 /12−15 | 10 |
| अल्युमीनियम | 175−199 | — | 7— 8 | + | 10−20 / 15−30 | 3−10 |
| ट्यूबलर स्टील | 85 | + | 6.5 — 9.0 | + | 6−12 / 9−18.27 | 1 |
| द्विधात्वीय | 199 | + | 6.5 — 9.0 | + | 35 / 57 | 3−10 |
उच्च-गुणवत्ता वाले घटकों की गणना और स्थापना को सही ढंग से करने के बाद, आप अपने घर को एक विश्वसनीय, कुशल और टिकाऊ व्यक्तिगत हीटिंग सिस्टम प्रदान करेंगे।
हीटिंग सिस्टम के प्रकार
पैमाने और विन्यास दोनों के संदर्भ में, इस तरह की इंजीनियरिंग गणना के कार्य हीटिंग सिस्टम की उच्च विविधता से जटिल हैं। कई प्रकार के हीटिंग इंटरचेंज हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने कानून हैं:
1. एक दो-पाइप डेड-एंड सिस्टम डिवाइस का सबसे सामान्य संस्करण है, जो केंद्रीय और व्यक्तिगत हीटिंग सर्किट दोनों को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त है।
दो-पाइप डेड-एंड हीटिंग सिस्टम
2. सिंगल-पाइप सिस्टम या "लेनिनग्रादका" को 30-35 kW तक की तापीय शक्ति के साथ सिविल हीटिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।

मजबूर परिसंचरण के साथ सिंगल-पाइप हीटिंग सिस्टम: 1 - हीटिंग बॉयलर; 2 - सुरक्षा समूह; 3 - हीटिंग रेडिएटर; 4 - मेव्स्की क्रेन; 5 - विस्तार टैंक; 6 - परिसंचरण पंप; 7 - नाली
3. संबंधित प्रकार की एक दो-पाइप प्रणाली हीटिंग सर्किट का सबसे अधिक सामग्री-गहन प्रकार है, जो संचालन की उच्चतम ज्ञात स्थिरता और शीतलक के वितरण की गुणवत्ता से अलग है।

दो-पाइप संबद्ध हीटिंग सिस्टम (टिचेलमैन लूप)
4. बीम वायरिंग कई तरह से दो-पाइप अड़चन के समान है, लेकिन साथ ही सभी सिस्टम नियंत्रण एक बिंदु पर - कलेक्टर नोड पर रखे जाते हैं।

हीटिंग की विकिरण योजना: 1 - बॉयलर; 2 - विस्तार टैंक; 3 - आपूर्ति कई गुना; 4 - हीटिंग रेडिएटर; 5 - कई गुना वापसी; 6 - परिसंचरण पंप
गणना के लागू पक्ष पर आगे बढ़ने से पहले, कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आपको यह जानने की जरूरत है कि गुणात्मक गणना की कुंजी सहज स्तर पर द्रव प्रणालियों के संचालन के सिद्धांतों को समझने में निहित है। इसके बिना, प्रत्येक व्यक्तिगत संप्रदाय का विचार जटिल गणितीय गणनाओं की एक इंटरविविंग में बदल जाता है। दूसरा एक समीक्षा के ढांचे के भीतर बुनियादी अवधारणाओं से अधिक बताने की व्यावहारिक असंभवता है; अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए, हीटिंग सिस्टम की गणना पर ऐसे साहित्य को संदर्भित करना बेहतर है:
- पाइरकोव वीवी "हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का हाइड्रोलिक विनियमन। सिद्धांत और व्यवहार, दूसरा संस्करण, 2010
- आर. Yaushovets "हाइड्रोलिक्स - पानी गर्म करने का दिल।"
- कंपनी डी डिट्रिच से मैनुअल "बॉयलर हाउस के हाइड्रोलिक्स"।
- ए। सेवलीव "घर पर ताप। सिस्टम की गणना और स्थापना।
घर के क्षेत्र के लिए गैस हीटिंग बॉयलर की शक्ति की गणना कैसे करें?
ऐसा करने के लिए, आपको सूत्र का उपयोग करना होगा:
इस मामले में, एमके को किलोवाट में वांछित थर्मल पावर के रूप में समझा जाता है। तदनुसार, एस वर्ग मीटर में आपके घर का क्षेत्र है, और के बॉयलर की विशिष्ट शक्ति है - 10 एम 2 को गर्म करने पर खर्च की जाने वाली ऊर्जा की "खुराक"।
गैस बॉयलर की शक्ति की गणना
क्षेत्रफल की गणना कैसे करें? सबसे पहले, आवास की योजना के अनुसार। यह पैरामीटर घर के लिए दस्तावेजों में इंगित किया गया है। दस्तावेजों की खोज नहीं करना चाहते हैं? फिर आपको सभी प्राप्त मूल्यों को जोड़कर प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई (रसोईघर, गर्म गेराज, बाथरूम, शौचालय, गलियारे, और इसी तरह) को गुणा करना होगा।
मुझे बॉयलर की विशिष्ट शक्ति का मूल्य कहां मिल सकता है? बेशक, संदर्भ साहित्य में।
यदि आप निर्देशिकाओं में "खोदना" नहीं चाहते हैं, तो इस गुणांक के निम्नलिखित मानों को ध्यान में रखें:
- यदि आपके क्षेत्र में सर्दियों का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है, तो विशिष्ट शक्ति कारक 0.9-1 kW/m2 होगा।
- यदि सर्दियों में आप -25 डिग्री सेल्सियस तक ठंढों का निरीक्षण करते हैं, तो आपका गुणांक 1.2-1.5 kW / m2 है।
- यदि सर्दियों में तापमान -35 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे चला जाता है, तो तापीय शक्ति की गणना में आपको 1.5-2.0 kW / m2 के मान के साथ काम करना होगा।
नतीजतन, मॉस्को या लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित 200 "वर्गों" की इमारत को गर्म करने वाले बॉयलर की शक्ति 30 किलोवाट (200 x 1.5 / 10) है।
घर की मात्रा से हीटिंग बॉयलर की शक्ति की गणना कैसे करें?
इस मामले में, हमें सूत्र द्वारा गणना की गई संरचना के थर्मल नुकसान पर भरोसा करना होगा:
क्यू से इस मामले में हमारा मतलब परिकलित गर्मी के नुकसान से है। बदले में, V आयतन है, और T भवन के अंदर और बाहर के तापमान का अंतर है। k को ऊष्मा अपव्यय गुणांक के रूप में समझा जाता है, जो निर्माण सामग्री, दरवाजे के पत्ते और खिड़की के शीशों की जड़ता पर निर्भर करता है।
हम कुटीर की मात्रा की गणना करते हैं
वॉल्यूम कैसे निर्धारित करें? बेशक, भवन योजना के अनुसार। या बस क्षेत्र को छत की ऊंचाई से गुणा करके। तापमान अंतर को आम तौर पर स्वीकृत "कमरे" मान - 22-24 डिग्री सेल्सियस - और सर्दियों में थर्मामीटर की औसत रीडिंग के बीच "अंतर" के रूप में समझा जाता है।
थर्मल अपव्यय का गुणांक संरचना के गर्मी प्रतिरोध पर निर्भर करता है।
इसलिए, उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के आधार पर, यह गुणांक निम्नलिखित मान लेता है:
- 3.0 से 4.0 तक - दीवार और छत के इन्सुलेशन के बिना फ्रेमलेस गोदामों या फ्रेम स्टोरेज के लिए।
- 2.0 से 2.9 तक - कंक्रीट और ईंट से बने तकनीकी भवनों के लिए, न्यूनतम थर्मल इन्सुलेशन के साथ पूरक।
- 1.0 से 1.9 तक - ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों के युग से पहले निर्मित पुराने घरों के लिए।
- 0.5 से 0.9 तक - आधुनिक ऊर्जा-बचत मानकों के अनुसार निर्मित आधुनिक घरों के लिए।
नतीजतन, 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक आधुनिक, ऊर्जा-बचत वाली इमारत को गर्म करने वाले बॉयलर की शक्ति और 25-डिग्री ठंढ वाले जलवायु क्षेत्र में स्थित 3-मीटर छत, 29.5 kW तक पहुंच जाती है ( 200x3x (22 + 25) x0.9 / 860)।
गर्म पानी के सर्किट वाले बॉयलर की शक्ति की गणना कैसे करें?
आपको 25% हेडरूम की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले, दो सर्किट के संचालन के दौरान गर्म पानी के हीट एक्सचेंजर को गर्मी के "बहिर्वाह" के कारण ऊर्जा लागत को फिर से भरने के लिए। सीधे शब्दों में कहें: ताकि स्नान करने के बाद आप जम न जाएं।
ठोस ईंधन बॉयलर स्पार्क KOTV - 18V गर्म पानी के सर्किट के साथ
नतीजतन, 200 "वर्गों" के घर में हीटिंग और गर्म पानी की व्यवस्था करने वाले एक डबल-सर्किट बॉयलर, जो सेंट पीटर्सबर्ग के दक्षिण में मास्को के उत्तर में स्थित है, को कम से कम 37.5 kW थर्मल पावर (30 x) उत्पन्न करना चाहिए। 125%)।
गणना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है - क्षेत्रफल या आयतन के अनुसार?
इस मामले में, हम केवल निम्नलिखित सलाह दे सकते हैं:
- यदि आपके पास 3 मीटर तक की छत की ऊंचाई वाला एक मानक लेआउट है, तो क्षेत्रफल के अनुसार गणना करें।
- यदि छत की ऊंचाई 3 मीटर के निशान से अधिक है, या यदि भवन क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से अधिक है - तो मात्रा के आधार पर गणना करें।
"अतिरिक्त" किलोवाट कितना है?
एक साधारण बॉयलर की 90% दक्षता को ध्यान में रखते हुए, 1 किलोवाट थर्मल पावर के उत्पादन के लिए, 35,000 kJ/m3 के कैलोरी मान के साथ कम से कम 0.09 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उपभोग करना आवश्यक है। या लगभग 0.075 घन मीटर ईंधन जिसका अधिकतम कैलोरी मान 43,000 kJ/m3 है।
नतीजतन, हीटिंग की अवधि के दौरान, प्रति 1 किलोवाट की गणना में त्रुटि के लिए मालिक को 688-905 रूबल की लागत आएगी। इसलिए, अपनी गणना में सावधान रहें, समायोज्य शक्ति वाले बॉयलर खरीदें और अपने हीटर की गर्मी पैदा करने की क्षमता को "ब्लोट" करने का प्रयास न करें।
हम यह देखने की भी सलाह देते हैं:
- एलपीजी गैस बॉयलर
- लंबे समय तक जलने के लिए डबल-सर्किट ठोस ईंधन बॉयलर
- एक निजी घर में भाप हीटिंग
- ठोस ईंधन हीटिंग बॉयलर के लिए चिमनी
कुछ अतिरिक्त टिप्स
दीर्घायु काफी हद तक इस बात से प्रभावित होती है कि मुख्य भाग किन सामग्रियों से बने होते हैं।
स्टेनलेस स्टील, कांस्य और पीतल से बने पंपों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सिस्टम में डिवाइस को किस दबाव के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस पर ध्यान दें
हालांकि, एक नियम के रूप में, इसमें कोई कठिनाई नहीं है (10 एटीएम
एक अच्छा संकेतक है)।
बॉयलर में प्रवेश करने से पहले - जहां तापमान न्यूनतम हो - पंप को स्थापित करना बेहतर होता है।
प्रवेश द्वार पर एक फिल्टर स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
पंप का होना वांछनीय है ताकि यह विस्तारक से पानी को "बेकार" करे। इसका मतलब है कि पानी की आवाजाही की दिशा में क्रम इस प्रकार होगा: विस्तार टैंक, पंप, बॉयलर।
निष्कर्ष
इसलिए, परिसंचरण पंप को लंबे समय तक और अच्छे विश्वास में काम करने के लिए, आपको इसके दो मुख्य मापदंडों (दबाव और प्रदर्शन) की गणना करने की आवश्यकता है।
आपको जटिल इंजीनियरिंग गणित को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
घर पर, अनुमानित गणना पर्याप्त होगी। सभी परिणामी भिन्नात्मक संख्याओं को पूर्णांकित किया जाता है।
गति की संख्या
नियंत्रण (स्थानांतरण गति) के लिए इकाई के शरीर पर एक विशेष लीवर का उपयोग किया जाता है। ऐसे मॉडल हैं जो तापमान सेंसर से लैस हैं, जो आपको प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, आपको गति को मैन्युअल रूप से स्विच करने की आवश्यकता नहीं है, पंप कमरे में तापमान के आधार पर ऐसा करेगा।
यह तकनीक कई में से एक है जिसका उपयोग किसी विशेष हीटिंग सिस्टम के लिए पंप शक्ति की गणना के लिए किया जा सकता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अन्य गणना विधियों का भी उपयोग करते हैं जो आपको उत्पन्न शक्ति और दबाव के अनुसार उपकरणों का चयन करने की अनुमति देते हैं।
निजी घरों के कई मालिक हीटिंग के लिए परिसंचरण पंप की शक्ति की गणना करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपकरण खरीदते समय, एक नियम के रूप में, विशेषज्ञों की मदद सीधे निर्माता या कंपनी से दी जाती है जिसने स्टोर के साथ एक समझौता किया है। .
पंपिंग उपकरण चुनते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गणना करने के लिए आवश्यक डेटा को अधिकतम के रूप में लिया जाना चाहिए, सिद्धांत रूप में, हीटिंग सिस्टम अनुभव कर सकता है। वास्तव में, पंप पर भार कम होगा, इसलिए उपकरण को कभी भी अधिभार का अनुभव नहीं होगा, जो इसे लंबे समय तक काम करने की अनुमति देगा।
लेकिन इसके नुकसान भी हैं - अधिक बिजली बिल।
लेकिन दूसरी ओर, यदि आप आवश्यक से कम शक्ति वाला पंप चुनते हैं, तो यह सिस्टम के संचालन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात यह सामान्य मोड में काम करेगा, लेकिन यूनिट तेजी से विफल हो जाएगी . हालांकि बिजली का बिल भी कम होगा।
एक और पैरामीटर है जिसके द्वारा परिसंचरण पंप चुनना उचित है। आप देख सकते हैं कि दुकानों के वर्गीकरण में अक्सर समान शक्ति वाले उपकरण होते हैं, लेकिन विभिन्न आयामों के साथ।
आप निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, सही ढंग से हीटिंग के लिए पंप की गणना कर सकते हैं:
- 1. साधारण पाइपलाइनों, मिक्सर और बाईपास पर उपकरण स्थापित करने के लिए, आपको 180 मिमी की लंबाई वाली इकाइयों को चुनने की आवश्यकता है। 130 मिमी की लंबाई वाले छोटे उपकरण हार्ड-टू-पहुंच स्थानों या गर्मी जनरेटर के अंदर स्थापित किए जाते हैं।
- 2. मुख्य सर्किट के पाइपों के अनुभाग के आधार पर सुपरचार्जर के नोजल के व्यास का चयन किया जाना चाहिए। उसी समय, इस सूचक को बढ़ाना संभव है, लेकिन इसे कम करने की सख्त मनाही है। इसलिए, यदि मुख्य सर्किट के पाइप का व्यास 22 मिमी है, तो पंप नोजल 22 मिमी और ऊपर से होना चाहिए।
- 3. 32 मिमी नोजल व्यास वाले उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, इसके आधुनिकीकरण के लिए प्राकृतिक परिसंचरण हीटिंग सिस्टम में।
हीटिंग सिस्टम के लिए पंप की गणना
हीटिंग के लिए एक परिसंचरण पंप का चयन
उच्च तापमान (110 डिग्री सेल्सियस तक) को गर्म करने और झेलने के लिए पंप का प्रकार आवश्यक रूप से संचलन होना चाहिए।
परिसंचरण पंप के चयन के लिए मुख्य पैरामीटर:
2. अधिकतम सिर, एम
अधिक सटीक गणना के लिए, आपको दबाव-प्रवाह विशेषता का ग्राफ देखना होगा
पंप विशेषता पंप की दबाव-प्रवाह विशेषता है। दिखाता है कि हीटिंग सिस्टम (एक पूरे समोच्च रिंग के) में एक निश्चित दबाव हानि प्रतिरोध के संपर्क में आने पर प्रवाह दर कैसे बदलती है। शीतलक जितनी तेजी से पाइप में चलता है, प्रवाह उतना ही अधिक होता है। प्रवाह जितना अधिक होगा, प्रतिरोध (दबाव हानि) उतना ही अधिक होगा।
इसलिए, पासपोर्ट हीटिंग सिस्टम (एक समोच्च रिंग) के न्यूनतम संभव प्रतिरोध के साथ अधिकतम संभव प्रवाह दर को इंगित करता है। कोई भी हीटिंग सिस्टम शीतलक की गति का विरोध करता है। और यह जितना बड़ा होगा, हीटिंग सिस्टम की कुल खपत उतनी ही कम होगी।
चौराहे की जगह वास्तविक प्रवाह और हेड लॉस (मीटर में) को दर्शाता है।
सिस्टम विशेषता - यह एक समोच्च रिंग के लिए समग्र रूप से हीटिंग सिस्टम का दबाव-प्रवाह विशेषता है। प्रवाह जितना अधिक होगा, आंदोलन का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसलिए, यदि हीटिंग सिस्टम को पंप करने के लिए सेट किया गया है: 2 मीटर 3 / घंटा, तो पंप को इस तरह से चुना जाना चाहिए ताकि इस प्रवाह दर को पूरा किया जा सके। मोटे तौर पर, पंप को आवश्यक प्रवाह का सामना करना चाहिए। यदि हीटिंग प्रतिरोध अधिक है, तो पंप में एक बड़ा दबाव होना चाहिए।
अधिकतम पंप प्रवाह दर निर्धारित करने के लिए, आपको अपने हीटिंग सिस्टम की प्रवाह दर जानने की आवश्यकता है।
अधिकतम पंप हेड निर्धारित करने के लिए, यह जानना आवश्यक है कि किसी दिए गए प्रवाह दर पर हीटिंग सिस्टम किस प्रतिरोध का अनुभव करेगा।
हीटिंग सिस्टम की खपत
खपत सख्ती से पाइप के माध्यम से आवश्यक गर्मी हस्तांतरण पर निर्भर करती है। लागत खोजने के लिए, आपको निम्नलिखित जानने की आवश्यकता है:
2. तापमान अंतर (टी1 और टी2) हीटिंग सिस्टम में पाइपलाइनों की आपूर्ति और वापसी।
3. हीटिंग सिस्टम में शीतलक का औसत तापमान। (तापमान जितना कम होगा, हीटिंग सिस्टम में उतनी ही कम गर्मी कम होगी)
मान लीजिए कि एक गर्म कमरे में 9 kW ऊष्मा की खपत होती है। और हीटिंग सिस्टम को 9 किलोवाट गर्मी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसका मतलब है कि शीतलक, पूरे हीटिंग सिस्टम (तीन रेडिएटर) से गुजरते हुए, अपना तापमान खो देता है (चित्र देखें)।यानी बिंदु T . पर तापमान1 (सेवा में) हमेशा T . से अधिक2 (पीठ पर)।
हीटिंग सिस्टम के माध्यम से शीतलक का प्रवाह जितना अधिक होगा, आपूर्ति और रिटर्न पाइप के बीच तापमान का अंतर उतना ही कम होगा।
निरंतर प्रवाह दर पर तापमान अंतर जितना अधिक होता है, उतनी ही अधिक गर्मी हीटिंग सिस्टम में खो जाती है।
सी - जल शीतलक की गर्मी क्षमता, सी \u003d 1163 डब्ल्यू / (एम 3 • डिग्री सेल्सियस) या सी \u003d 1.163 डब्ल्यू / (लीटर • डिग्री सेल्सियस)
क्यू - खपत, (एम 3 / घंटा) या (लीटर / घंटा)
टी1 - आपूर्ति तापमान
टी2 – ठंडा शीतलक का तापमान
चूंकि कमरे का नुकसान छोटा है, मेरा सुझाव है कि इसे लीटर में गिनें। बड़े नुकसान के लिए, एम 3 . का प्रयोग करें
यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आपूर्ति और शीतलक के बीच तापमान का अंतर क्या होगा। आप 5 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बिल्कुल कोई भी तापमान चुन सकते हैं। प्रवाह दर तापमान की पसंद पर निर्भर करेगी, और प्रवाह दर कुछ शीतलक वेग पैदा करेगी। और, जैसा कि आप जानते हैं, शीतलक की गति प्रतिरोध पैदा करती है। प्रवाह जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा।
आगे की गणना के लिए, मैं 10 डिग्री सेल्सियस चुनता हूं। यानी सप्लाई पर 60 डिग्री सेल्सियस रिटर्न पर 50 डिग्री सेल्सियस।
टी1 - देने वाले ताप वाहक का तापमान: 60 डिग्री सेल्सियस
टी2 - कूल्ड कूलेंट का तापमान: 50 डिग्री सेल्सियस।
डब्ल्यू = 9 किलोवाट = 9000 डब्ल्यू
उपरोक्त सूत्र से मुझे मिलता है:
उत्तर: हमें आवश्यक न्यूनतम प्रवाह दर 774 l/h . मिली
हीटिंग सिस्टम प्रतिरोध।
हम हीटिंग सिस्टम के प्रतिरोध को मीटर में मापेंगे, क्योंकि यह बहुत सुविधाजनक है।
मान लीजिए कि हमने पहले ही इस प्रतिरोध की गणना कर ली है और यह 774 l / h . की प्रवाह दर पर 1.4 मीटर के बराबर है
यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवाह जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। प्रवाह जितना कम होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
इसलिए, 774 l / h की दी गई प्रवाह दर पर, हमें 1.4 मीटर का प्रतिरोध मिलता है।
और इसलिए हमें डेटा मिला, यह है:
प्रवाह दर = 774 एल / एच = 0.774 एम 3 / एच
प्रतिरोध = 1.4 मीटर
इसके अलावा, इन आंकड़ों के अनुसार, एक पंप का चयन किया जाता है।
3 मीटर 3 / घंटा (25/6) 25 मिमी थ्रेड व्यास, 6 मीटर - सिर की प्रवाह दर के साथ एक परिसंचरण पंप पर विचार करें।
पंप चुनते समय, दबाव-प्रवाह विशेषता के वास्तविक ग्राफ को देखने की सलाह दी जाती है। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो मैं केवल निर्दिष्ट मापदंडों के साथ चार्ट पर एक सीधी रेखा खींचने की सलाह देता हूं
यहां अंक ए और बी के बीच की दूरी न्यूनतम है, और इसलिए यह पंप उपयुक्त है।
इसके पैरामीटर होंगे:
अधिकतम खपत 2 मीटर 3 / घंटा
अधिकतम सिर 2 मीटर













