- बॉयलर चयन
- बॉयलर पावर गणना
- निरंतर क्रॉस सेक्शन की सरल पाइपलाइन
- थर्मल गणना उदाहरण
- हीट एक्सचेंजर्स की इष्टतम संख्या और मात्रा की गणना कैसे करें
- सूत्रों
- शीतलक गति
- ऊष्मा विद्युत
- हीटिंग सिस्टम की गणना
- दो-पाइप हीटिंग सिस्टम
- हाइड्रोलिक संतुलन
- शीतलक प्रवाह और पाइप व्यास का निर्धारण
- हीटिंग उपकरणों के वर्गों की संख्या की गणना
- गणना कदम
- गर्मी के नुकसान की गणना
- तापमान की स्थिति और रेडिएटर्स का चयन
- हाइड्रोलिक गणना
- बॉयलर चयन और कुछ अर्थशास्त्र
- हीटिंग उपकरणों का चयन और स्थापना
- एक निजी घर को गर्म करने के लिए बॉयलर का चुनाव
- पाइपों में दबाव के नुकसान का निर्धारण
बॉयलर चयन
बॉयलर कई प्रकार के हो सकते हैं:
- इलेक्ट्रिक बॉयलर;
- तरल ईंधन बॉयलर;
- गैस बॉयलर;
- ठोस ईंधन बॉयलर;
- संयुक्त बॉयलर।
ईंधन की लागत के अलावा, वर्ष में कम से कम एक बार बॉयलर का निवारक निरीक्षण करना आवश्यक होगा। इन उद्देश्यों के लिए किसी विशेषज्ञ को बुलाना सबसे अच्छा है। आपको फिल्टर की निवारक सफाई भी करनी होगी। संचालित करने के लिए सबसे सरल बॉयलर हैं जो गैस पर चलते हैं। वे रखरखाव और मरम्मत के लिए भी काफी सस्ते हैं। एक गैस बॉयलर केवल उन घरों में उपयुक्त है जिनके पास गैस मुख्य तक पहुंच है।
इस वर्ग के बॉयलर उच्च स्तर की सुरक्षा से प्रतिष्ठित हैं।आधुनिक बॉयलरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उन्हें बॉयलर रूम के लिए एक विशेष कमरे की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक बॉयलरों को एक सुंदर उपस्थिति की विशेषता है और किसी भी रसोई के इंटीरियर में सफलतापूर्वक फिट होने में सक्षम हैं।
रसोई में गैस बॉयलर
आज तक, ठोस ईंधन पर चलने वाले अर्ध-स्वचालित बॉयलर विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। सच है, ऐसे बॉयलरों में एक खामी है, जो यह है कि दिन में एक बार ईंधन लोड करना आवश्यक है। कई निर्माता ऐसे बॉयलर का उत्पादन करते हैं जो पूरी तरह से स्वचालित होते हैं। ऐसे बॉयलरों में सॉलिड फ्यूल को ऑफलाइन लोड किया जाता है।
हालांकि, ऐसे बॉयलर थोड़े अधिक समस्याग्रस्त हैं। मुख्य समस्या के अलावा, जो यह है कि बिजली अब काफी महंगी है, वे नेटवर्क को ओवरलोड भी कर सकते हैं। छोटे गांवों में, प्रति घर औसतन 3 kW प्रति घंटे आवंटित किया जाता है, लेकिन यह बॉयलर के लिए पर्याप्त नहीं है, और यह ध्यान में रखना चाहिए कि नेटवर्क न केवल बॉयलर के संचालन के साथ लोड किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक बॉयलर
एक निजी घर के हीटिंग सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए, आप एक तरल-ईंधन प्रकार का बॉयलर भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसे बॉयलरों का नुकसान यह है कि वे पारिस्थितिकी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आलोचना का कारण बन सकते हैं।
बॉयलर पावर गणना
इससे पहले कि आप घर में हीटिंग की गणना करें, आपको बॉयलर की शक्ति की गणना करके ऐसा करने की आवश्यकता है। पूरे हीटिंग सिस्टम की दक्षता मुख्य रूप से बॉयलर की शक्ति पर निर्भर करेगी। इस मामले में मुख्य बात इसे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली बॉयलर आवश्यकता से अधिक ईंधन की खपत करेगा। और अगर बॉयलर बहुत कमजोर है, तो घर को ठीक से गर्म करना संभव नहीं होगा, और यह घर में आराम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
इसलिए, देश के घर की हीटिंग सिस्टम की गणना महत्वपूर्ण है। आप आवश्यक शक्ति का बॉयलर चुन सकते हैं यदि आप एक साथ पूरे हीटिंग अवधि के लिए भवन के विशिष्ट गर्मी के नुकसान की गणना करते हैं
घरेलू तापन की गणना - विशिष्ट ऊष्मा हानि निम्नलिखित विधि द्वारा की जा सकती है:
क्यूमकान=क्यूसाल/एफएच
Qyear पूरे ताप अवधि के लिए ऊष्मा ऊर्जा की खपत है;
Fh घर का वह क्षेत्र है जिसे गर्म किया जाता है;
गर्म किए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर बॉयलर पावर चयन तालिका
एक देश के घर के हीटिंग की गणना करने के लिए - ऊर्जा की खपत जो एक निजी घर को गर्म करने के लिए जाएगी, आपको निम्न सूत्र और कैलकुलेटर जैसे उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता है:
क्यूसाल=βएच*[क्यूक-(क्यूवीएन बी+क्यूएस)*ν
βएच - यह हीटिंग सिस्टम द्वारा अतिरिक्त गर्मी खपत के लिए लेखांकन के लिए गुणांक है।
क्यूवीएन बी - घरेलू प्रकृति की गर्मी प्राप्तियां, जो पूरे हीटिंग अवधि के लिए विशिष्ट हैं।
क्यूके कुल घरेलू गर्मी के नुकसान का मूल्य है।
क्यूएस - यह सौर विकिरण के रूप में गर्मी का प्रवाह है जो खिड़कियों के माध्यम से घर में प्रवेश करता है।
इससे पहले कि आप एक निजी घर के हीटिंग की गणना करें, यह विचार करने योग्य है कि विभिन्न प्रकार के परिसर में विभिन्न तापमान स्थितियों और वायु आर्द्रता संकेतकों की विशेषता होती है। उन्हें निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:
निम्नलिखित एक तालिका है जो प्रकाश-प्रकार के उद्घाटन के छायांकन गुणांक और खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करने वाले सौर विकिरण की सापेक्ष मात्रा दिखाती है।
यदि आप जल तापन स्थापित करने की योजना बनाते हैं, तो घर का क्षेत्र काफी हद तक एक निर्धारण कारक होगा। अगर घर का कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। मीटर, फिर प्राकृतिक परिसंचरण के साथ एक हीटिंग सिस्टम भी उपयुक्त है।यदि घर में एक बड़ा क्षेत्र है, तो मजबूर परिसंचरण के साथ एक हीटिंग सिस्टम अनिवार्य है। घर के हीटिंग सिस्टम की गणना सही और सही ढंग से की जानी चाहिए।
निरंतर क्रॉस सेक्शन की सरल पाइपलाइन
एक साधारण पाइपलाइन के लिए मुख्य डिजाइन अनुपात हैं: बर्नौली समीकरण, प्रवाह समीकरण क्यू \u003d स्थिरांक और पाइप की लंबाई के साथ और स्थानीय प्रतिरोधों में घर्षण दबाव के नुकसान की गणना के लिए सूत्र।
किसी विशेष गणना में बर्नौली समीकरण को लागू करते समय, निम्नलिखित अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जा सकता है। सबसे पहले, आपको आकृति में दो डिज़ाइन अनुभाग और एक तुलना विमान सेट करना चाहिए। इसे अनुभागों के रूप में लेने की अनुशंसा की जाती है:
टैंक में तरल की मुक्त सतह, जहां वेग शून्य है, अर्थात। वी = 0;
वायुमंडल में प्रवाह का निकास, जहां जेट क्रॉस सेक्शन में दबाव परिवेश के दबाव के बराबर होता है, अर्थात। pa6c = Ratm या pis6 = 0;
वह खंड जिसमें दबाव सेट किया गया है (या निर्धारित करने की आवश्यकता है) (दबाव गेज या वैक्यूम गेज की रीडिंग);
पिस्टन के नीचे अनुभाग, जहां अतिरिक्त दबाव बाहरी भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
तुलना विमान आसानी से गणना किए गए वर्गों में से एक के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से खींचा जाता है, आमतौर पर नीचे स्थित होता है (तब वर्गों की ज्यामितीय ऊंचाई 0 होती है)।
स्थिर क्रॉस सेक्शन की एक साधारण पाइपलाइन को अंतरिक्ष में मनमाने ढंग से स्थित होने दें (चित्र 1), कुल लंबाई l और व्यास d है, और इसमें कई स्थानीय प्रतिरोध हैं। प्रारंभिक खंड (1-1) में, ज्यामितीय ऊंचाई z1 और अधिक दबाव p1 के बराबर है, और अंतिम (2-2) में, क्रमशः z2 और p2 है। पाइप व्यास की स्थिरता के कारण इन वर्गों में प्रवाह वेग समान और बराबर है वी.
खंड 1-1 और 2-2 के लिए बर्नौली समीकरण, ध्यान में रखते हुए, इस तरह दिखेगा:
या
,
स्थानीय प्रतिरोधों के गुणांकों का योग।
गणना की सुविधा के लिए, हम डिजाइन हेड की अवधारणा पेश करते हैं
,
٭
٭٭
थर्मल गणना उदाहरण
थर्मल गणना के एक उदाहरण के रूप में, एक साधारण 1-मंजिला घर है जिसमें चार रहने वाले कमरे, एक रसोईघर, एक बाथरूम, एक "शीतकालीन उद्यान" और उपयोगिता कमरे हैं।
एक अखंड प्रबलित कंक्रीट स्लैब (20 सेमी) से नींव, बाहरी दीवारें - प्लास्टर के साथ कंक्रीट (25 सेमी), छत - लकड़ी के बीम से छत, छत - धातु की टाइलें और खनिज ऊन (10 सेमी)
आइए गणना के लिए आवश्यक घर के प्रारंभिक मापदंडों को नामित करें।
भवन आयाम:
- मंजिल की ऊंचाई - 3 मीटर;
- इमारत के आगे और पीछे की छोटी खिड़की 1470 * 1420 मिमी;
- बड़ी मुखौटा खिड़की 2080 * 1420 मिमी;
- प्रवेश द्वार 2000*900 मिमी;
- पीछे के दरवाजे (छत से बाहर निकलें) 2000*1400 (700 + 700) मिमी।
भवन की कुल चौड़ाई 9.5 m2 है, लंबाई 16 m2 है। केवल लिविंग रूम (4 यूनिट), एक बाथरूम और एक किचन को ही गर्म किया जाएगा।
दीवारों पर गर्मी के नुकसान की सटीक गणना के लिए, सभी खिड़कियों और दरवाजों के क्षेत्र को बाहरी दीवारों के क्षेत्र से घटाया जाना चाहिए - यह अपने आप में एक पूरी तरह से अलग प्रकार की सामग्री है थर्मल प्रतिरोध
हम सजातीय सामग्री के क्षेत्रों की गणना करके शुरू करते हैं:
- फर्श क्षेत्र - 152 एम 2;
- छत क्षेत्र - 180 एम 2, अटारी की ऊंचाई 1.3 मीटर और रन की चौड़ाई - 4 मीटर;
- खिड़की क्षेत्र - 3*1.47*1.42+2.08*1.42=9.22 m2;
- द्वार क्षेत्र - 2*0.9+2*2*1.4=7.4 m2।
बाहरी दीवारों का क्षेत्रफल 51*3-9.22-7.4=136.38 m2 के बराबर होगा।
हम प्रत्येक सामग्री पर गर्मी के नुकसान की गणना की ओर मुड़ते हैं:
- क्यूमंज़िल\u003d एस * T * के / डी \u003d 152 * 20 * 0.2 / 1.7 \u003d 357.65 डब्ल्यू;
- क्यूछत\u003d 180 * 40 * 0.1 / 0.05 \u003d 14400 डब्ल्यू;
- क्यूखिड़की=9.22*40*0.36/0.5=265.54W;
- क्यूदरवाजे=7.4*40*0.15/0.75=59.2W;
और क्यू भीदीवार 136.38*40*0.25/0.3=4546 के बराबर। सभी ऊष्मा हानियों का योग 19628.4 W होगा।
नतीजतन, हम बॉयलर की शक्ति की गणना करते हैं: पीबायलर=क्यूहानि*एसरूम_हीटिंग*के/100=19628.4*(10.4+10.4+13.5+27.9+14.1+7.4)*1.25/100=19628.4*83.7*1.25/100=20536.2=21 किलोवाट।
आइए कमरों में से एक के लिए रेडिएटर अनुभागों की संख्या की गणना करें। अन्य सभी के लिए, गणना समान हैं। उदाहरण के लिए, एक कोने के कमरे (आरेख के बाएं, निचले कोने पर) का क्षेत्रफल 10.4 m2 है।
तो N=(100*k1*k2*k3*k4*k5*k6*k7)/C=(100*10.4*1.0*1.0*0.9*1.3*1.2*1.0*1.05)/180=8.5176=9.
इस कमरे में 180 वाट के ताप उत्पादन के साथ हीटिंग रेडिएटर के 9 वर्गों की आवश्यकता होती है।
हम सिस्टम में शीतलक की मात्रा की गणना के लिए आगे बढ़ते हैं - डब्ल्यू = 13.5 * पी = 13.5 * 21 = 283.5 एल। इसका अर्थ है कि शीतलक का वेग होगा: V=(0.86*P*μ)/∆T=(0.86*21000*0.9)/20=812.7 l.
नतीजतन, सिस्टम में शीतलक की पूरी मात्रा का पूरा कारोबार 2.87 बार प्रति घंटे के बराबर होगा।
- एक निजी घर के हीटिंग सिस्टम की गणना: गणना के नियम और उदाहरण
- एक इमारत की थर्मल इंजीनियरिंग गणना: गणना करने के लिए विशिष्टता और सूत्र + व्यावहारिक उदाहरण
हीट एक्सचेंजर्स की इष्टतम संख्या और मात्रा की गणना कैसे करें
आवश्यक रेडिएटर्स की संख्या की गणना करते समय, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किस सामग्री से बने हैं। बाजार अब तीन प्रकार के धातु रेडिएटर प्रदान करता है:
- कच्चा लोहा,
- एल्युमिनियम,
- द्विधातु मिश्र धातु।
उन सभी की अपनी विशेषताएं हैं। कास्ट आयरन और एल्युमीनियम में समान गर्मी हस्तांतरण दर होती है, लेकिन एल्युमीनियम जल्दी ठंडा हो जाता है, और कच्चा लोहा धीरे-धीरे गर्म होता है, लेकिन लंबे समय तक गर्मी बरकरार रखता है। बाईमेटेलिक रेडिएटर जल्दी गर्म होते हैं, लेकिन एल्यूमीनियम वाले की तुलना में बहुत धीमी गति से ठंडा होते हैं।
रेडिएटर्स की संख्या की गणना करते समय, अन्य बारीकियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए:
- फर्श और दीवारों का थर्मल इन्सुलेशन 35% तक गर्मी बचाने में मदद करता है,
- कोने का कमरा दूसरों की तुलना में ठंडा है और अधिक रेडिएटर की आवश्यकता है,
- खिड़कियों पर डबल-घुटा हुआ खिड़कियों के उपयोग से 15% ऊष्मा ऊर्जा की बचत होती है,
- ऊष्मीय ऊर्जा का 25% तक छत के माध्यम से "छोड़ता है"।

हीटिंग रेडिएटर्स और उनमें अनुभागों की संख्या कई कारकों पर निर्भर करती है।
एसएनआईपी के मानदंडों के अनुसार, 1 एम 3 को गर्म करने के लिए 100 डब्ल्यू गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए, 50 m3 के लिए 5000 वाट की आवश्यकता होगी। यदि 8 खंडों के लिए एक द्विधातु उपकरण 120 W का उत्सर्जन करता है, तो एक साधारण कैलकुलेटर का उपयोग करके हम गणना करते हैं: 5000: 120 = 41.6। गोल करने के बाद, हमें 42 रेडिएटर मिलते हैं।
आप रेडिएटर अनुभागों की गणना के लिए अनुमानित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं:
एन*= एस/पी *100
प्रतीक (*) से पता चलता है कि भिन्नात्मक भाग सामान्य गणितीय नियमों के अनुसार गोल है, एन वर्गों की संख्या है, एस एम 2 में कमरे का क्षेत्र है, और पी डब्ल्यू में 1 खंड का ताप उत्पादन है।
सूत्रों
क्योंकि हम, प्रिय पाठक, थर्मल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने का अतिक्रमण नहीं करते हैं, हम जंगल में चढ़ना शुरू नहीं करेंगे।
हीटिंग पाइपलाइन के व्यास की एक सरलीकृत गणना सूत्र डी \u003d 354 * (0.86 * क्यू / डीटी) / वी के अनुसार की जाती है, जिसमें:
- डी सेंटीमीटर में व्यास का वांछित मान है।
- क्यू सर्किट के संबंधित खंड पर थर्मल लोड है।
- डीटी आपूर्ति और वापसी पाइपलाइनों के बीच तापमान डेल्टा है। एक विशिष्ट स्वायत्त प्रणाली में, यह लगभग 20 डिग्री है।
- v पाइपों में शीतलक प्रवाह दर है।
ऐसा लगता है कि हमारे पास जारी रखने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है।
हीटिंग के लिए पाइप के व्यास की गणना करने के लिए, हमें चाहिए:
- पता करें कि शीतलक कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है।
- पूरे सिस्टम और उसके अलग-अलग वर्गों की तापीय शक्ति की गणना करना सीखें।
शीतलक गति
इसे सीमा शर्तों की एक जोड़ी का पालन करना होगा।
एक ओर, शीतलक को प्रति घंटे लगभग तीन बार सर्किट में घूमना चाहिए। एक अन्य मामले में, पोषित तापमान डेल्टा काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे रेडिएटर्स का ताप असमान हो जाएगा। इसके अलावा, अत्यधिक ठंड में, हम सर्किट के सबसे अच्छे हिस्सों को डीफ्रॉस्ट करने की वास्तविक संभावना का पूरा फायदा उठाएंगे।
अन्यथा, अत्यधिक उच्च गति हाइड्रोलिक शोर उत्पन्न करेगी। पाइप में पानी की आवाज के लिए सो जाना एक शौकिया के लिए एक खुशी है, मान लीजिए।
प्रवाह दर की सीमा 0.6 से 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्वीकार्य मानी जाती है; इसके साथ ही, ज्यादातर मामलों में, गणना में अधिकतम स्वीकार्य मूल्य का उपयोग किया जाता है - 1.5 m / s।
ऊष्मा विद्युत
दीवारों के सामान्यीकृत थर्मल प्रतिरोध (देश के केंद्र के लिए - 3.2 एम 2 * सी / डब्ल्यू) के लिए इसकी गणना करने के लिए यहां एक योजना है।
- एक निजी घर के लिए 60 वाट प्रति घन मीटर जगह को आधार शक्ति के रूप में लिया जाता है।
- इनमें प्रत्येक खिड़की के लिए 100 वाट और प्रत्येक दरवाजे के लिए 200 वाट जोड़े जाते हैं।
- परिणाम जलवायु क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय गुणांक से गुणा किया जाता है:
| जनवरी का औसत तापमान | गुणक |
| -40 | 2,0 |
| -25 | 1,6 |
| -15 | 1,4 |
| -5 | 1 |
| 0,8 |
तो, क्रास्नोडार में तीन दरवाजों और खिड़कियों के साथ 300 एम 2 के कमरे (जनवरी का औसत तापमान +0.6C है) के लिए (300 * 60 + (3 * 100 + 200)) * 0.8 = 14800 वाट गर्मी की आवश्यकता होगी।
इमारतों के लिए, दीवारों का थर्मल प्रतिरोध सामान्यीकृत एक से काफी भिन्न होता है, एक और सरलीकृत योजना का उपयोग किया जाता है: क्यू = वी * डीटी * के / 860, जहां:
- Q किलोवाट में तापीय शक्ति की आवश्यकता है।
- वी - घन मीटर में गर्म स्थान की मात्रा।
- डीटी - ठंड के चरम पर गली और कमरे के बीच तापमान का अंतर।
| इन्सुलेशन गुणांक | लिफाफे के निर्माण का विवरण |
| 0,6 — 0,9 | फोम या खनिज ऊन कोट, अछूता छत, ऊर्जा की बचत ट्रिपल ग्लेज़िंग |
| 1,-1,9 | डेढ़ ईंटों में चिनाई, सिंगल-कक्ष डबल-घुटा हुआ खिड़कियां |
| 2 — 2,9 | बिना इंसुलेशन के ईंटवर्क, लकड़ी के फ्रेम वाली खिड़कियां |
| 3-4 | आधी ईंट में बिछाकर, एक धागे में ग्लेज़िंग |
सर्किट के एक अलग सेक्शन के लिए लोड कहाँ से प्राप्त करें? इसकी गणना उपरोक्त विधियों में से किसी एक का उपयोग करके, इस क्षेत्र द्वारा गर्म किए गए कमरे की मात्रा से की जाती है।
हीटिंग सिस्टम की गणना
एक निजी घर के लिए हीटिंग सिस्टम की योजना बनाते समय, हाइड्रोलिक गणना करना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कदम है - आपको हीटिंग सिस्टम के प्रतिरोध को निर्धारित करने की आवश्यकता है।
आखिरकार, हीटिंग सिस्टम की मात्रा की गणना करने और सिस्टम की आगे की योजना बनाने के तरीके को अपने दम पर लेते हुए, कम ही लोग जानते हैं कि पहले कुछ ग्राफिक डिजाइन कार्य करना आवश्यक है। विशेष रूप से, निम्नलिखित मापदंडों को हीटिंग सिस्टम योजना पर निर्धारित और प्रदर्शित किया जाना चाहिए:
उस परिसर का ताप संतुलन जिसमें हीटिंग डिवाइस स्थित होंगे;
सबसे उपयुक्त हीटिंग उपकरणों और हीट एक्सचेंज सतहों के प्रकार, उन्हें हीटिंग सिस्टम की प्रारंभिक योजना पर इंगित करें;
हीटिंग सिस्टम का सबसे उपयुक्त प्रकार, सबसे उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन चुनें। आपको हीटिंग बॉयलर, पाइपलाइन का विस्तृत लेआउट भी बनाना चाहिए।
पाइपलाइन का प्रकार चुनें, उच्च गुणवत्ता वाले काम (वाल्व, वाल्व, सेंसर) के लिए आवश्यक अतिरिक्त तत्व निर्धारित करें। सिस्टम की प्रारंभिक योजना पर उनके स्थान का संकेत दें।
एक पूर्ण एक्सोनोमेट्रिक आरेख बनाएं। यह वर्गों की संख्या, उनकी अवधि और गर्मी भार के स्तर को इंगित करना चाहिए।
योजना और आरेख पर मुख्य हीटिंग सर्किट प्रदर्शित करें
इस मामले में, शीतलक की अधिकतम प्रवाह दर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
हीटिंग का योजनाबद्ध आरेख
दो-पाइप हीटिंग सिस्टम
किसी भी हीटिंग सिस्टम के लिए, पाइपलाइन का डिज़ाइन अनुभाग वह खंड होता है जिस पर व्यास नहीं बदलता है और जहां एक स्थिर शीतलक प्रवाह होता है। अंतिम पैरामीटर की गणना कमरे के गर्मी संतुलन से की जाती है।
दो-पाइप हीटिंग सिस्टम की गणना करने के लिए, वर्गों की प्रारंभिक संख्या की जानी चाहिए। यह एक हीटिंग तत्व (बॉयलर) से शुरू होता है। आपूर्ति लाइन के सभी नोडल बिंदु, जिन पर सिस्टम शाखाएं, बड़े अक्षरों में चिह्नित की जानी चाहिए।
दो-पाइप हीटिंग सिस्टम
पूर्वनिर्मित मुख्य पाइपलाइनों पर स्थित संबंधित नोड्स को डैश द्वारा इंगित किया जाना चाहिए। साधन शाखाओं के शाखा बिंदु (नोडल रिसर पर) अक्सर अरबी अंकों द्वारा इंगित किए जाते हैं। ये पदनाम मंजिल संख्या (एक क्षैतिज हीटिंग सिस्टम लागू होने की स्थिति में) या रिसर संख्या (ऊर्ध्वाधर प्रणाली) के अनुरूप हैं। इस मामले में, शीतलक प्रवाह के जंक्शन पर, यह संख्या एक अतिरिक्त स्ट्रोक द्वारा इंगित की जाती है।
कार्य के सर्वोत्तम संभव प्रदर्शन के लिए, प्रत्येक अनुभाग को क्रमांकित किया जाना चाहिए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संख्या में दो मान शामिल होने चाहिए - अनुभाग की शुरुआत और अंत
हाइड्रोलिक संतुलन
हीटिंग सिस्टम में दबाव की बूंदों का संतुलन नियंत्रण और शट-ऑफ वाल्व के माध्यम से किया जाता है।
सिस्टम का हाइड्रोलिक संतुलन निम्न के आधार पर किया जाता है:
- डिजाइन लोड (द्रव्यमान शीतलक प्रवाह दर);
- गतिशील प्रतिरोध पर पाइप निर्माता डेटा;
- विचाराधीन क्षेत्र में स्थानीय प्रतिरोधों की संख्या;
- फिटिंग की तकनीकी विशेषताएं।
स्थापना विशेषताओं - दबाव ड्रॉप, माउंटिंग, प्रवाह क्षमता - प्रत्येक वाल्व के लिए निर्धारित की जाती है। वे प्रत्येक रिसर में शीतलक प्रवाह के गुणांक निर्धारित करते हैं, और फिर प्रत्येक उपकरण में।
दबाव हानि शीतलक प्रवाह दर के वर्ग के सीधे आनुपातिक है और इसे किलो/घंटा में मापा जाता है, जहां
एस गतिशील विशिष्ट दबाव का उत्पाद है, जिसे पा / (किलो / एच) में व्यक्त किया गया है, और खंड (ξpr) के स्थानीय प्रतिरोधों के लिए कम गुणांक है।
घटा हुआ गुणांक pr सिस्टम के सभी स्थानीय प्रतिरोधों का योग है।
शीतलक प्रवाह और पाइप व्यास का निर्धारण
सबसे पहले, प्रत्येक हीटिंग शाखा को बहुत अंत से शुरू होने वाले वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए। ब्रेकडाउन पानी की खपत से किया जाता है, और यह रेडिएटर से रेडिएटर तक भिन्न होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बैटरी के बाद एक नया खंड शुरू होता है, यह ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में दिखाया गया है। हम 1 खंड से शुरू करते हैं और अंतिम हीटर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसमें शीतलक की द्रव्यमान प्रवाह दर पाते हैं:
जी = 860q/ t, जहां:
- जी शीतलक प्रवाह दर, किग्रा/घंटा है;
- क्ष क्षेत्र में रेडिएटर की तापीय शक्ति है, kW;
- t आपूर्ति और वापसी पाइपलाइनों में तापमान अंतर है, आमतौर पर 20 लेते हैं।
पहले खंड के लिए, शीतलक की गणना इस तरह दिखती है:
860 x 2/20 = 86 किग्रा/घंटा।
प्राप्त परिणाम को तुरंत आरेख पर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आगे की गणना के लिए हमें अन्य इकाइयों में इसकी आवश्यकता होगी - लीटर प्रति सेकंड। स्थानांतरण करने के लिए, आपको सूत्र का उपयोग करना होगा:
जीवी = जी / 3600ρ, जहां:
- जीवी - जल मात्रा प्रवाह, एल / एस;
- ρ पानी का घनत्व है, 60 के तापमान पर यह 0.983 किलो/लीटर के बराबर होता है।
इन तालिकाओं में, शीतलक की प्रवाह दर और गति के आधार पर, स्टील और प्लास्टिक पाइप के व्यास के मान प्रकाशित किए जाते हैं।यदि आप पृष्ठ 31 की ओर मुड़ते हैं, तो स्टील पाइप के लिए तालिका 1 में, पहला कॉलम l / s में प्रवाह दर दिखाता है। लगातार घर के हीटिंग सिस्टम के लिए पाइप की पूरी गणना नहीं करने के लिए, आपको बस प्रवाह दर के अनुसार व्यास का चयन करने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है:
तो, हमारे उदाहरण के लिए, मार्ग का आंतरिक आकार 10 मिमी होना चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसे पाइपों का उपयोग हीटिंग में नहीं किया जाता है, इसलिए हम सुरक्षित रूप से DN15 (15 मिमी) पाइपलाइन को स्वीकार करते हैं। हम इसे आरेख पर रखते हैं और दूसरे खंड में जाते हैं। चूंकि अगले रेडिएटर की क्षमता समान है, इसलिए सूत्रों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पिछले जल प्रवाह को लेते हैं और इसे 2 से गुणा करते हैं और 0.048 l / s प्राप्त करते हैं। फिर से हम तालिका की ओर मुड़ते हैं और उसमें निकटतम उपयुक्त मान पाते हैं। उसी समय, जल प्रवाह v (m / s) की गति की निगरानी करना न भूलें ताकि यह निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो (आंकड़ों में इसे लाल वृत्त के साथ बाएं कॉलम में चिह्नित किया गया है):
जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, खंड संख्या 2 को DN15 पाइप के साथ भी बिछाया गया है। इसके अलावा, पहले सूत्र के अनुसार, हम धारा संख्या 3 में प्रवाह दर पाते हैं:
860 x 1.5 / 20 = 65 किग्रा / घंटा और इसे अन्य इकाइयों में परिवर्तित करें:
65 / 3600 x 0.983 = 0.018 एल / एस।
इसे पिछले दो खंडों की लागतों के योग में जोड़कर, हम प्राप्त करते हैं: 0.048 + 0.018 = 0.066 l / s और फिर से तालिका देखें। चूंकि हमारे उदाहरण में हम गुरुत्वाकर्षण प्रणाली की गणना नहीं करते हैं, लेकिन दबाव प्रणाली, तो DN15 पाइप इस बार भी शीतलक की गति के लिए उपयुक्त है:

इस तरह से, हम सभी वर्गों की गणना करते हैं और सभी डेटा को हमारे एक्सोनोमेट्रिक आरेख में लागू करते हैं:

हीटिंग उपकरणों के वर्गों की संख्या की गणना
यदि रेडिएटर वर्गों की इष्टतम संख्या की गणना नहीं की जाती है, तो हीटिंग सिस्टम प्रभावी नहीं होगा।गलत गणना इस तथ्य को जन्म देगी कि कमरे असमान रूप से गर्म हो जाएंगे, बॉयलर अपनी क्षमताओं की सीमा पर काम करेगा या, इसके विपरीत, "निष्क्रिय" ईंधन बर्बाद कर रहा है।
कुछ गृहस्वामी मानते हैं कि जितनी अधिक बैटरी, उतना अच्छा। हालांकि, यह शीतलक के मार्ग को लंबा करता है, जो धीरे-धीरे ठंडा होता है, जिसका अर्थ है कि सिस्टम के अंतिम कमरों में गर्मी के बिना रहने का जोखिम है। शीतलक का जबरन संचलन, इस समस्या को हल करता है। लेकिन हमें बॉयलर की शक्ति की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए, जो कि सिस्टम को "खींच नहीं" सकता है।

अनुभागों की संख्या की गणना करने के लिए, आपको निम्नलिखित मानों की आवश्यकता है:
- गर्म कमरे का क्षेत्र (साथ ही आसन्न एक, जहां कोई रेडिएटर नहीं हैं);
- एक रेडिएटर की शक्ति (तकनीकी विनिर्देश में इंगित);
ध्यान रखें कि 1 वर्ग के लिए। एम
रहने की जगह को मध्य रूस (एसएनआईपी की आवश्यकताओं के अनुसार) के लिए 100 डब्ल्यू बिजली की आवश्यकता होगी।
कमरे के क्षेत्र को 100 से गुणा किया जाता है और परिणामी राशि को स्थापित रेडिएटर के पावर मापदंडों से विभाजित किया जाता है।
25 वर्ग मीटर के कमरे के लिए एक उदाहरण। मीटर और रेडिएटर पावर 120 डब्ल्यू: (20x100) / 185 = 10.8 = 11
यह सबसे सरल सूत्र है, कमरों की गैर-मानक ऊंचाई या उनके जटिल विन्यास के साथ, अन्य मूल्यों का उपयोग किया जाता है।
निजी घर में हीटिंग की सही गणना कैसे करें यदि किसी कारण से रेडिएटर की शक्ति अज्ञात है? डिफ़ॉल्ट रूप से, 200 वाट की औसत स्थिर शक्ति ली जाती है। आप कुछ प्रकार के रेडिएटर्स के औसत मान ले सकते हैं। बाईमेटेलिक के लिए, यह आंकड़ा 185 डब्ल्यू है, एल्यूमीनियम के लिए - 190 डब्ल्यू। कच्चा लोहा के लिए, मूल्य बहुत कम है - 120 वाट।
यदि गणना कोने के कमरों के लिए की जाती है, तो परिणाम को 1.2 के कारक से सुरक्षित रूप से गुणा किया जा सकता है।
गणना कदम
कई चरणों में घर को गर्म करने के मापदंडों की गणना करना आवश्यक है:
- घर पर गर्मी के नुकसान की गणना;
- तापमान शासन का चयन;
- शक्ति द्वारा हीटिंग रेडिएटर्स का चयन;
- प्रणाली की हाइड्रोलिक गणना;
- बॉयलर चयन।
तालिका आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपको अपने कमरे के लिए किस प्रकार की रेडिएटर शक्ति की आवश्यकता है।
गर्मी के नुकसान की गणना
गणना का थर्मोटेक्निकल भाग निम्नलिखित प्रारंभिक डेटा के आधार पर किया जाता है:
- एक निजी घर के निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की विशिष्ट तापीय चालकता;
- भवन के सभी तत्वों के ज्यामितीय आयाम।
इस मामले में हीटिंग सिस्टम पर गर्मी का भार सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है:
एमके \u003d 1.2 x टीपी, जहां
टीपी - इमारत की कुल गर्मी का नुकसान;
एमके - बॉयलर पावर;
1.2 - सुरक्षा कारक (20%)।
व्यक्तिगत भवनों के लिए, हीटिंग की गणना एक सरल विधि का उपयोग करके की जा सकती है: परिसर का कुल क्षेत्रफल (गलियारों और अन्य गैर-आवासीय परिसर सहित) विशिष्ट जलवायु शक्ति से गुणा किया जाता है, और परिणामी उत्पाद को 10 से विभाजित किया जाता है।
विशिष्ट जलवायु शक्ति का मूल्य निर्माण स्थल पर निर्भर करता है और इसके बराबर है:
- रूस के मध्य क्षेत्रों के लिए - 1.2 - 1.5 kW;
- देश के दक्षिण के लिए - 0.7 - 0.9 किलोवाट;
- उत्तर के लिए - 1.5 - 2.0 kW।
एक सरलीकृत तकनीक आपको डिजाइन संगठनों की महंगी मदद का सहारा लिए बिना हीटिंग की गणना करने की अनुमति देती है।
तापमान की स्थिति और रेडिएटर्स का चयन
हीटिंग बॉयलर के आउटलेट पर शीतलक के तापमान (सबसे अधिक बार यह पानी होता है) के आधार पर मोड निर्धारित किया जाता है, बॉयलर में पानी वापस आ जाता है, साथ ही परिसर के अंदर हवा का तापमान भी।
यूरोपीय मानकों के अनुसार इष्टतम मोड, अनुपात 75/65/20 है।
स्थापना से पहले हीटिंग रेडिएटर्स का चयन करने के लिए, आपको पहले प्रत्येक कमरे की मात्रा की गणना करनी होगी। हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रति घन मीटर जगह में आवश्यक मात्रा में तापीय ऊर्जा स्थापित की गई है। उदाहरण के लिए, देश के यूरोपीय भाग के लिए, यह आंकड़ा 40 वाट है।
किसी विशेष कमरे के लिए गर्मी की मात्रा निर्धारित करने के लिए, इसके विशिष्ट मूल्य को घन क्षमता से गुणा करना और परिणाम को 20% (1.2 से गुणा करना) बढ़ाना आवश्यक है। प्राप्त आंकड़े के आधार पर, आवश्यक संख्या में हीटरों की गणना की जाती है। निर्माता उनकी शक्ति को इंगित करता है।
उदाहरण के लिए, एक मानक एल्यूमीनियम रेडिएटर के प्रत्येक पंख में 150 डब्ल्यू (70 डिग्री सेल्सियस के शीतलक तापमान पर) की शक्ति होती है। रेडिएटर्स की आवश्यक संख्या निर्धारित करने के लिए, आवश्यक तापीय ऊर्जा को एक हीटिंग तत्व की शक्ति से विभाजित करना आवश्यक है।
हाइड्रोलिक गणना
हाइड्रोलिक गणना के लिए विशेष कार्यक्रम हैं।
निर्माण के महंगे चरणों में से एक पाइपलाइन की स्थापना है। पाइप के व्यास, विस्तार टैंक की मात्रा और परिसंचरण पंप के सही चयन को निर्धारित करने के लिए एक निजी घर के हीटिंग सिस्टम की हाइड्रोलिक गणना की आवश्यकता होती है। हाइड्रोलिक गणना के परिणाम निम्नलिखित पैरामीटर हैं:
- एक पूरे के रूप में गर्मी वाहक खपत;
- सिस्टम में गर्मी वाहक के दबाव का नुकसान;
- प्रत्येक हीटर के लिए पंप (बॉयलर) से दबाव का नुकसान।
शीतलक की प्रवाह दर कैसे निर्धारित करें? ऐसा करने के लिए, इसकी विशिष्ट ताप क्षमता (पानी के लिए, यह आंकड़ा 4.19 kJ / kg * deg. C) और आउटलेट और इनलेट पर तापमान अंतर को गुणा करना आवश्यक है, फिर हीटिंग सिस्टम की कुल शक्ति को विभाजित करें नतीजा।
पाइप के व्यास का चयन निम्नलिखित स्थिति के आधार पर किया जाता है: पाइप लाइन में पानी का वेग 1.5 मी/से से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्यथा, सिस्टम शोर करेगा। लेकिन गति की एक निचली सीमा भी है - 0.25 मीटर / सेकंड। पाइपलाइन की स्थापना के लिए इन मापदंडों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
यदि इस स्थिति की उपेक्षा की जाती है, तो पाइपों का प्रसारण हो सकता है। उचित रूप से चयनित वर्गों के साथ, बॉयलर में निर्मित एक परिसंचरण पंप हीटिंग सिस्टम के कामकाज के लिए पर्याप्त है।
प्रत्येक खंड के लिए सिर के नुकसान की गणना विशिष्ट घर्षण हानि (पाइप निर्माता द्वारा निर्दिष्ट) और पाइपलाइन अनुभाग की लंबाई के उत्पाद के रूप में की जाती है। कारखाने के विनिर्देशों में, उन्हें प्रत्येक फिटिंग के लिए भी इंगित किया जाता है।
बॉयलर चयन और कुछ अर्थशास्त्र
एक विशेष प्रकार के ईंधन की उपलब्धता की डिग्री के आधार पर बॉयलर का चयन किया जाता है। अगर गैस घर से जुड़ी है, तो ठोस ईंधन या बिजली खरीदने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको गर्म पानी की आपूर्ति के संगठन की आवश्यकता है, तो बॉयलर को हीटिंग पावर के अनुसार नहीं चुना जाता है: ऐसे मामलों में, कम से कम 23 किलोवाट की शक्ति वाले दो-सर्किट उपकरणों की स्थापना को चुना जाता है। कम उत्पादकता के साथ, वे पानी के सेवन का केवल एक बिंदु प्रदान करेंगे।
हीटिंग उपकरणों का चयन और स्थापना
हीटिंग उपकरणों के माध्यम से बॉयलर से गर्मी को परिसर में स्थानांतरित किया जाता है। वे में विभाजित हैं:
- अवरक्त उत्सर्जक;
- संवहनी-विकिरण (सभी प्रकार के रेडिएटर);
- संवहनी (रिब्ड)।
इन्फ्रारेड उत्सर्जक कम आम हैं, लेकिन अधिक कुशल माने जाते हैं, क्योंकि वे हवा को गर्म नहीं करते हैं, लेकिन वे वस्तुएं जो उत्सर्जक के क्षेत्र में होती हैं। घरेलू उपयोग के लिए, पोर्टेबल इन्फ्रारेड हीटर ज्ञात हैं जो विद्युत प्रवाह को अवरक्त विकिरण में परिवर्तित करते हैं।
अंतिम दो बिंदुओं के उपकरण उनके इष्टतम उपभोक्ता गुणों के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
हीटर के वर्गों की आवश्यक संख्या की गणना करने के लिए, प्रत्येक अनुभाग से गर्मी हस्तांतरण की मात्रा जानना आवश्यक है।
प्रति 1 वर्ग मीटर में लगभग 100 W बिजली की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि रेडिएटर के एक खंड की शक्ति 170 डब्ल्यू है, तो 10 वर्गों (1.7 किलोवाट) का रेडिएटर 17 वर्ग मीटर के कमरे के क्षेत्र को गर्म कर सकता है। उसी समय, डिफ़ॉल्ट छत की ऊंचाई 2.7 मीटर से अधिक नहीं मानी जाती है।
रेडिएटर को खिड़की के नीचे एक गहरी जगह में रखकर, आप गर्मी हस्तांतरण को औसतन 10% कम कर देते हैं। जब एक सजावटी बॉक्स के ऊपर रखा जाता है, तो गर्मी का नुकसान 15-20% तक पहुंच जाता है।
सरल नियमों का पालन करके, आप हीटिंग रेडिएटर्स की गर्मी हस्तांतरण दक्षता बढ़ा सकते हैं:
- गर्म हवा के साथ ठंडी हवा के प्रवाह को अधिकतम करने के लिए, खिड़कियों के नीचे रेडिएटर्स को सख्ती से स्थापित किया जाता है, उनके बीच कम से कम 5 सेमी की दूरी रखते हुए।
- खिड़की और रेडिएटर का केंद्र या तो मेल खाना चाहिए या 2 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए;
- प्रत्येक कमरे में बैटरियों को क्षैतिज रूप से समान स्तर पर रखा गया है;
- रेडिएटर और फर्श के बीच की दूरी कम से कम 6 सेमी होनी चाहिए;
- हीटर की पिछली सतह और दीवार के बीच कम से कम 2-5 सेमी होना चाहिए।
एक निजी घर को गर्म करने के लिए बॉयलर का चुनाव
घरेलू हीटिंग सिस्टम योजना का उपयोग करने वाले हीटर निम्न प्रकार के हो सकते हैं:
- काटने का निशानवाला या संवहनी;
- विकिरण-संवहनी;
- विकिरण। निजी घर में हीटिंग सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए विकिरण हीटर का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है।
आधुनिक बॉयलरों में निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई विशेषताएं हैं:
जब लकड़ी के घर में हीटिंग की गणना की जाती है, तो यह तालिका कुछ हद तक आपकी मदद कर सकती है। हीटिंग डिवाइस स्थापित करते समय, आपको कुछ आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए:
- हीटर से फर्श तक की दूरी कम से कम 60 मिमी होनी चाहिए। इस दूरी के लिए धन्यवाद, घर की हीटिंग योजना आपको दुर्गम स्थान पर सफाई करने की अनुमति देगी।
- हीटिंग डिवाइस से विंडो सेल तक की दूरी कम से कम 50 मिमी होनी चाहिए, ताकि कुछ होने पर रेडिएटर को बिना किसी समस्या के हटाया जा सके।
- हीटिंग उपकरणों के पंख एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थित होने चाहिए।
- खिड़कियों के नीचे या खिड़कियों के पास हीटर लगाना वांछनीय है।
- हीटर का केंद्र खिड़की के केंद्र से मेल खाना चाहिए।
यदि एक ही कमरे में कई हीटर हैं, तो उन्हें एक ही स्तर पर स्थित होना चाहिए।
पाइपों में दबाव के नुकसान का निर्धारण
सर्किट में दबाव हानि प्रतिरोध जिसके माध्यम से शीतलक प्रसारित होता है, सभी व्यक्तिगत घटकों के लिए उनके कुल मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। बाद वाले में शामिल हैं:
- प्राथमिक सर्किट में नुकसान, जिसे Plk के रूप में दर्शाया गया है;
- स्थानीय ताप वाहक लागत (∆पीएलएम);
- विशेष क्षेत्रों में दबाव ड्रॉप, जिसे पदनाम Ptg के तहत "हीट जनरेटर" कहा जाता है;
- बिल्ट-इन हीट एक्सचेंज सिस्टम के अंदर नुकसान Pto।
इन मूल्यों को समेटने के बाद, वांछित संकेतक प्राप्त किया जाता है, जो सिस्टम ∆Pco के कुल हाइड्रोलिक प्रतिरोध की विशेषता है।
इस सामान्यीकृत पद्धति के अलावा, पॉलीप्रोपाइलीन पाइपों में सिर के नुकसान को निर्धारित करने के अन्य तरीके भी हैं।उनमें से एक पाइपलाइन की शुरुआत और अंत से जुड़े दो संकेतकों की तुलना पर आधारित है। इस मामले में, दबाव के नुकसान की गणना दो दबाव गेजों द्वारा निर्धारित इसके प्रारंभिक और अंतिम मूल्यों को घटाकर की जा सकती है।
वांछित संकेतक की गणना के लिए एक अन्य विकल्प एक अधिक जटिल सूत्र के उपयोग पर आधारित है जो गर्मी प्रवाह की विशेषताओं को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को ध्यान में रखता है। नीचे दिए गए अनुपात को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है, द्रव सिर हानि पाइपलाइन की लंबाई के कारण।
- एच तरल सिर का नुकसान है, जिसे अध्ययन के तहत मीटर में मापा जाता है।
- λ अन्य गणना विधियों द्वारा निर्धारित हाइड्रोलिक प्रतिरोध (या घर्षण) का गुणांक है।
- एल सेवित पाइपलाइन की कुल लंबाई है, जिसे चलने वाले मीटर में मापा जाता है।
- डी पाइप का आंतरिक आकार है, जो शीतलक प्रवाह की मात्रा निर्धारित करता है।
- V द्रव प्रवाह दर है, जिसे मानक इकाइयों (मीटर प्रति सेकंड) में मापा जाता है।
- प्रतीक g मुक्त गिरावट त्वरण है, जो 9.81 m/s2 है।

हाइड्रोलिक घर्षण के उच्च गुणांक के कारण होने वाले नुकसान बहुत रुचिकर हैं। यह पाइपों की आंतरिक सतहों की खुरदरापन पर निर्भर करता है। इस मामले में उपयोग किए गए अनुपात केवल मानक गोल आकार के ट्यूबलर रिक्त स्थान के लिए मान्य हैं। उन्हें खोजने का अंतिम सूत्र इस तरह दिखता है:
- वी - पानी के द्रव्यमान की गति, मीटर / सेकंड में मापा जाता है।
- डी - आंतरिक व्यास, जो शीतलक की गति के लिए खाली स्थान निर्धारित करता है।
- हर में गुणांक तरल की गतिज चिपचिपाहट को इंगित करता है।
बाद वाला संकेतक निरंतर मूल्यों को संदर्भित करता है और इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में प्रकाशित विशेष तालिकाओं के अनुसार पाया जाता है।































