Страница 47
В. В. Покотилов: Системы водяного отопления
Двухтрубные системы отопления с ниж-
ней разводкой магистралей применяются
для зданий различного назначения, в том
числе, административных и повышенной
этажности. Методика и последовательность
теплового и гидравлического расчета таких
систем аналогична приведенной в разделе
6.1 для систем с верхней разводкой. До-
стоинством системы с нижней разводкой
является возможность установки на стояках
регуляторов перепада давления ГЕРЦ 4007.
Такое дополнение в значительной степени
улучшает потребительские и регулировоч-
ные характеристики двухтрубной системы
отопления, особенно для зданий повышен-
ной этажности с разнесенной планировоч-
ной структурой и различными тепловыми ре-
жимами отопительных приборов в пределах
одного стояка.
Регулятор перепада давления ГЕРЦ
4007, установленный на каждом двухтруб-
ном стояке, гидравлически разделяет си-
стему отопления на составляющие:
- систему теплоснабжения стояков систе-
мы отопления (между тепловым пунктом и
регуляторами ГЕРЦ 4007 на стояках системы
отопления);
- отдельные системы отопления в виде
двухтрубных стояков (между регулятором
ГЕРЦ 4007 и отопительными приборами
стояка).
Гидравлический расчет рекомендуется
выполнять отдельно для системы теплоснаб-
жения стояков системы отопления и отдель-
но для каждого двухтрубного стояка.
В качестве примера выполним гидрав-
лический расчет двухтрубной вертикальной
тупиковой системы водяного отопления 12-
ти этажного административного здания с
нижней разводкой магистральных теплопро-
водов. Источником теплоты являются тепло-
вые сети с присоединением к ним системы
отопления по независимой схеме. Обвязка
отопительных приборов выполняется с при-
менением клапана ГЕРЦ-TS-90 и балансово-
го вентиля ГЕРЦ-RL-5.
Иные варианты обвязки отопительных
приборов, например, с применением клапа-
нов ГЕРЦ-TS-90-V, ГЕРЦ-TS-98-V, ГЕРЦ-TS-
FV, ГЕРЦ-TS-90-k
V
в настоящем примере не
рассматриваются ввиду аналогичности ме-
тодики их подбора, изложенной в разделах
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4.
Исходные данные:
1. Расчетная тепловая нагрузка системы
отопления Q
зд.
= 233 кВт.
2. Расчетные параметры системы отопле-
ния t
г
= 80
0
С, t
о
= 60
0
С.
3. Расчетный расход теплоносителя в си-
стеме отопления V
с.о.
= 10 м
3
/ч.
4. Магистральные теплопроводы и стояки
выполнить из стальных труб;
5. В тепловом пункте со стороны вто-
ричного теплоносителя скоростного пла-
стинчатого теплообменника (системы ото-
пления) основными элементами являются:
теплообменник (∆P
то
= 20 кПа), фильтр
(∆P
ф.
= 0,9 кПа), обратный клапан
(∆P
ок
= 2,2 кПа). Таким образом, расчетные
потери давления в тепловом пункте состав-
ляют:
∆P
ТП
= ∆P
то
+ ∆P
ф
+ ∆P
ок
= 20 + 0,9 + 2,2 =
= 23,1 кПа
Для подбора циркуляционного насо-
са необходимо определить требуемые
его подачу V
н
, м
3
/ч и напор Р
н
, кПа (или
м.вод.ст.). Подача насоса соответствует
расчетному расходу в системе отопления
V
н
= V
с.о.
= 10 м
3
/ч. Требуемый напор, равный
расчетным потерям давления системы ото-
пления ∆P
со
, определяется суммой состав-
ляющих потерь давления в циркуляционном
кольце: потерь давления участков основного
циркуляционного кольца ∑∆P
уч.
и потерь
давления в тепловом пункте ∆P
ТП
.
Потери давления в основном расчетном
циркуляционном кольце ∑∆P
уч.
состоят из
потерь давления в системе теплоснабжения
стояков системы отопления ∑∆P
уч.с.т.
(между
тепловым пунктом и регулятором ГЕРЦ 4007
на расчетном стояке системы отопления), по-
терь давления в расчетном стояке ∑∆P
уч.ст.
(между регулятором ГЕРЦ 4007 и отопитель-
ными приборами стояка) и потерь давления
∆P
рег.
в регуляторе ГЕРЦ 4007. Таким обра-
зом, требуемый напор циркуляционного на-
соса определится суммой:
Р
н
= ∆P
с.о.
= ∆P
ТП
+∑∆P
уч.с.т
+∑∆P
уч.ст.
+∆P
рег.
Для проектируемой двухтрубной системы
отопления следует принять к установке на-
сос с электронным управлением скорости
6.2. Пример гидравлического расчета вертикальной двухтрубной систе-
мы отопления с нижней разводкой с применением клапанов ГЕРЦ-TS-90
и ГЕРЦ-RL-5 для радиаторов, и регуляторов перепада давления ГЕРЦ
4007 для стояков.