CSŐHÁLÓZAT MÉRETEZÉSE, HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁSI TERV



Hasonló dokumentumok
STAD. Beszabályozó szelepek DN 15-50

TBV-C. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F

Háromjáratú termosztatikus szelepek

Vízzel-oltó rendszer kialakulása

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

IMI INTERNATIONAL KFT

Beszabályozó szelep PN 16 és PN 25 DN

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

Hidraulikai méretezés

TA-Therm. Cirkulációs szelepek Termosztatikus cirkulációs szelep

V5032 Kombi-2-plus STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN 15-50, állítható alapjel és elzárási funkció

Hidraulika. 5. előadás

Szelepkiválasztás szempontjai Danfoss Elektronikus Akadémia.

Q (m3/h)

Szellőző rács. Méretek. Leírás

Dynacon. Padlófűtési osztók Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással

Fűtéskorszerűsítés gyakorlatias szemmel

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

2-járatú és 3-járatú golyóscsapok

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített (kompakt) szelep (PN 16) AVQM - beépítés az elõremenõ vagy visszatérõ ágba

VZL 2, 3 és 4 járatú szelepek

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

V2000UBG UBG termosztatikus radiátorszelep

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

V2000BB BB termosztatikus radiátorszelep

Termosztatikus szelepek radiátor csatlakozó rendszerekkel

V5032 Kombi-2-plus STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK

CSAPOK, ARMATÚRÁK PN10/16. Golyóscsap. Golyóscsap dupla hollanderrel PN 16

Hidrosztatikus hajtások, bevezetés BMEGEVGAG11

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Kézi beszabályozó szelepek MSV-C

Napkollektoros rendszerek Napkollektoros rendszerek kapcsolásai

Csatlakozó csavarzat beépített szelepes radiátorokhoz

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Fordított áramlási irányhoz

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

Termosztatikus szabályzószelep (PN 25) AVT / VG - külsõ menetes AVT / VGF - peremes

Vekolux. Csatlakozó csavarzat ürítési lehetőséggel, beépített szelepes radiátorokhoz ENGINEERING ADVANTAGE

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

V5100, V5000, V5010 Kombi-3-plus

Kombinált szabályozó és beszabályozó szelep állandó EQM karakterisztikával

Z Á G A N U D

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Radiátor visszatérő csavarzat fokozatmentes előbeállítással és ürítési funkcióval

12/2/2014 AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI. 2. Szivattyú szabályozás kiválasztása hidraulikai beszabályozás

Calis-TS-RD háromjáratú osztószelep 100%

Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/6

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Energiahatékony áramlástechnikai gépek

XB06 -típusú forrasztott lemezes hőcserélő & IHPT típusú átfolyás-kompenzált hőmérséklet szabályozó beépített p szabályozóval (NO) (PN16)

Padlófűtés szabályozók

MÉRSÉKLETI NYÚLÁS hossz mérséklet változás t (oc) 100 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Falba süllyesztett kivitelű, egyedi hőmérsékletszabályozó automata térfogatáram korlátozással padlófűtési rendszerekhez

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Áramlástan. BMEGEÁTAE01 Dr. Lajos Tamás Tanszék: AE épület. v1.00

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályozó és motoros szelep AB-QM DN

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

Leágazó idomok. Leágazó idomok

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

V Verafix Design Thera Design Sorozat - Torlószelep

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

Többfunkciós termosztatikus Cirkulációs szelep - MTCV

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

UP S UP S UPS B UPS UP S UPS UPS UP S ,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0Q [m³/h]

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

2-járatú karimás szelep PN 6

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

CWK CWK. Körcsatlakozású vizes hűtőkalorifer. Kivitel. Működési adatok. Teljesítmény. C légtömítettségi osztály. Beépítés.

V1810 Alwa-Kombi-4 HMV STRANGSZABÁLYZÓ SZELEP

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László Várhegyi Zsolt

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

1. feladat Összesen: 17 pont

4SR. 4" elektromos csőszivattyúk TANUSÍTVÁNYOK TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY HASZNÁLATI KORLÁTOK ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT SZABADALMAK-VÉDJEGYEK-MODELEK

szelepek a távfűtésben

VFS 2 egyutú szabályozó szelep gõz közegre

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

Wavin Future K1 univerzális csôrendszer

Péliné Németh Csilla 1 Bartholy Judit 2 Pongrácz Rita 2 Radics Kornélia 3

Radiátorszelepek. Building Technologies HVAC Products. DIN-szabvány szerint, kétcsöves fűtési rendszerekhez

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Fűtési rendszerek elemei

RTL. Padlófűtés szabályozók Visszatérő hőmérséklet korlátozó

Átírás:

CSŐHÁLÓZAT MÉRETEZÉSE, HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁSI TERV Vinkler Károly

0. Mi a hidraulikai beszabályozás? Mi a hidraulikai beszabályozás? beszabályozás vs szabályozás

0. Mi a hidraulikai beszabályozás? V1 V2 V3 V4 V5 [l/h] 1 2 3 4 5 10 5 20 15 10 [kpa]????? [kpa] [kpa] 3 23 kpa Rendszer beszabályozása 10 kpa 0 kpa 13 8 13 18 20 15 10 10 5 l (m)

1. A veszteséges Bernoulli-egyenlet p 1 2 2 1 gh1 v1 p2 gh2 v2 p 2 1 2 '

1. A veszteséges Bernoulli-egyenlet Δp meghatározása: 1.1 Egyenes csővezeték nyomásvesztesége 1.2 Alaki ellenállások (ív, könyök, T-idom) nyomásvesztesége 1.3 Csővezetéki szerelvények (szelepek, szűrők, visszacsapó-szelepek ) nyomásvesztesége

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége p ' v 2 2 l d Δp nyomásveszteség egyenes csőben [Pa] ρ közeg sűrűség [kg/m 3 ] v közeg sebesség [m/s] λ csősúrlódási tényező [-] l csőhossz [m] d csővezeték belső átmérője [m]

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége A csősúrlódási tényező és az áramlás jellege - Reynolds szám vd Re [ ] v közeg sebesség [m/s] d - egyenértékű csőátmérő [m] ν - kinematikai viszkozitás [m 2 /s] ν = ή ρ ή dinamikai viszkozitás [kg/ms] ρ - sűrűség [kg/m 3 ]

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége Egyenértékű csőátmérő d felület nedvesített kerület egyenértékű 4 4 A K d e 4 A K 4 2 a 4a a d e 4 A K 4 ab 2( a b) 2ab a b A 4bm d e 4 K b 2m

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége A csősúrlódási tényező és az áramlás jellege Re<2320, az áramlás tisztán lamináris, a sebesség eloszlás parabolikus pl.: csőben az áramlás hengerszimmetrikus a fő áramlás irányára merőleges áramlás nincs v átlag v max Re>10 5, az áramlás tisztán turbulens, a sebesség eloszlás az átmérő 7. hatványával közelíthető a fő áramlás irányára merőleges áramlás is van 2320<Re<10 5 Nem tudjuk pontosan eldönteni, mikor változik meg az áramlás jellege ezért ezt átmeneti zónának nevezzük v átlag v max

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége A csősúrlódási tényező: lamináris áramlás 64 Re 2 l v 2 d 64 l p ' v 2 2 Re d 2 64 l ' p v 2 vd d p ' 1 p 32 vl 2 d ' λ [-] csősúrlódási tényező tisztán a Reynolds számtól függ, A nyomásesés a sűrűséggel, sebességgel, viszkozitással, csőhosszal egyenesen, az átmérő reciprokának négyzetesen arányos (állandó sebesség esetén)

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége A csősúrlódási tényező: turbulens áramlás A görbe három részre osztható: 1./ λ csak a Reynolds számtól függ (hidraulikailag sima cső) 2./ Átmeneti tartomány, amikor a λ a Reynolds számtól és a relatív felületi érdességtől függ (hidraulikailag sima cső/ turbulens határgörbe) 3./ λ csak a relatív felületi érdességtől függ (turbulens határgörbe felett) Nikuradze diagram λ = f (Re,k/d)

1.1. Egyenes csővezeték nyomásvesztesége A csősúrlódási tényező: felületi érdesség Relatív érdesség: k/d [mm/mm] k értékei [mm]: Rézcső (húzott): 0.0015 Műanyag cső: 0.005 Ötrétegű csövek: 0.007-0.0007 Húzott acélcső: 0.05-0.1 d cső belső átmérő [mm]

1.1.1 Fagyálló adalékok használata A hidraulikai rendszer elfagyását elkerülendő általánosan használt folyadék: monopropilén glikol + víz DE!!! Tágulási együttható (növekszik) táguló térfogat Viszkozitás (növekszik) p Fajhő (csökken) tömegáram Felületi feszültség (csökken) csepegés (pl. szivattyú) Erősen korrozív kémiai anyagok, ph csökkenés (fűtés) Szigorúan, csak a szükséges mennyiségű fagyálló adalék használata A glikolos rendszert hőcserélővel kell leválasztani, hogy minél kisebb térfogata legyen a glikolt tartalmazó rendszernek 13 2013. november 28.

1.1.1 Fagyálló folyadékok használata fűtés 70 C Táguló térfogat: + 87% Csővezetéki nyomásesés:+ 22% + 4% Tervezett szivattyú emelőmagasság : + 8% Tervezett térfogatáram: 14 2013. november 28.

1.1.1 Fagyálló folyadékok használata hűtés 5 C Táguló térfogat: + 72% Csővezetéki nyomásesés: + 35% + 8% Tervezett szivattyú emelőmagasság: + 17% Tervezett térfogatáram: 15 2013. november 28.

1.2. Alaki ellenállások nyomásvesztesége Alaki ellenállás: 2 p' v 2 Δp nyomásveszteség [Pa] ρ közeg sűrűség [kg/m3] v közeg sebesség [m/s] ζ alaki ellenállás [-]

1.2. Alaki ellenállások nyomásvesztesége Hirtelen keresztmetszet változás A1 2 p' v, ahol 1 2 A2 2 p = nyomásveszteség [Pa] = az áramló folyadék sűrűsége [kg/m3] v= az áramló folyadék sebessége [m/s] = alaki ellenállás tényező [-] A1= csővezetéki keresztmetszet a bővülés előtt [m2] A2= csővezetéki keresztmetszet a bővülés után [m2]

1.2. Alaki ellenállások nyomásvesztesége Csőív, könyök 2 p ' v 2

1.2. Alaki ellenállások nyomásvesztesége T-idom 2 p ' v 2 ÁG z A 0 B 0,3 C 1.3 D 0,5 E 0 F 0,8 G 3 H 3 I 0 T idomok esetében az alaki ellenállás értékek függnek: a T idom funkciójától (egyesítő, szétválasztó) az egyes ágakban kialakuló közegsebességek arányától az egyes ágak keresztmetszetétől a leágazások csatlakozási szögétől

1.2. Alaki ellenállások nyomásvesztesége Beáramlás, kontrakció, fojtótárcsák 2 p ' v 2 2 Kontakció 1 1 0.75 Lekerekített szél 0.90 Ívelt szél 0.99 A2 Letört szél A 1 1 A2 A2 0.63 (max.contr) A1 Éles szél A1 α 1 1 2 2 A2 1 A1

1.3. Szerelvények nyomásvesztesége V p ' kv. 2 közeg 1000 p = nyomásveszteség [bar] kv = a szelepen, szerelvényen 1 bar nyomáskülönbség hatására áthaladó térfogatáram [m3/h] = a közeg sűrűsége [kg/m3], (4 C-os vízre 1000 kg/m3 ) V = térfogatáram [m3/h] (A fenti képlet kb. 20 cst viszkozitás értékig használható) kvs érték a teljesen nyitott szerelvény kv értéke Reynard sor (szabályozó szelepek kvs értéke) kvs = 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16.

1.3. Szerelvények nyomásvesztesége Párhuzamosan és sorba kötött szerelvények eredő kv értéke = + = ( + )

1.4. Nyomásveszteség függvény p ' p 2 l v 2 d.. V va v V 4V 2 A d. 5 ~1/d cv 2 16V 2 l 2 p CV d 2 2d 4 ' 16V 2 l 1 p C ' 2 2d 4 d d5 V ' Áramlástani hasonlóság turbulens áramlás esetén: p1' V1 ' p2 V2 2 p1' d 2 ' p2 d1 5

2. Csővezetéki hálózat optimalizálása Maximum közeg sebesség a "Clauses techniques générales de la commission centrale des marchés francia ajánlásból.

2. Csővezetéki hálózat optimalizálása Oláh András: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, SKY COURT épület hűtési csővezetéki hálózatának optimalizálása (Hecos méretező program segítségével) - 24 000 m2-7/12 C-os hűtési rendszer - 172 fogyasztó, fogyasztónként kombinált: szabályozó-dinamikus beszabályozó szelep (PIBCV) - 1 974 kw hűtési teljesítmény - 3 500 m csővezeték (MSz 99, varratnélküli acélcső)

2. Csővezetéki hálózat optimalizálása Oláh András: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, SKY COURT épület hűtési csővezetéki hálózatának optimalizálása Hidraulikai hálózat nyomásvesztesége Hidraulikai hálózat szivattyúzási költsége

2. Csővezetéki hálózat optimalizálása Oláh András: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, SKY COURT épület hűtési csővezetéki hálózatának optimalizálása Végeredmény

3.1. Szivattyú visszacsapószelep méret Visszacsapó szelepet mindig csőméretben! p v2 2

3.2 Hidraulikai hibadiagnosztika A biztos, hogy ki van takarítva c. sorozatból!

3.3 Csak néhány ívvel több Fordított áramlási irány...

3.4... és csodálkozunk, ha nincs meg a tervezett térfogatáram Megfelelő csővezeték méretek!

3.5... és csodálkozunk, ha nincs meg a tervezett térfogatáram Megfelelő csővezeték méretek! p v2 2 = 2,8! v= 3,4 m/s!

3.5 Számoljuk ki a nyomásesést! Szűrő NA32 Zeta 5 Fogyasztó: 27 kw Δp= 3200 l/h 6 kpa Víz: 6/12 C Gömbcsap DN 32 Zeta 0.5-0.5 Acél MSz 99 NA50 Wavin K1; 25 x 2,5 0.5 m-0.5 m 1m Wavin K1; 25 x 2.5 Átmeneti idom 2m NA50/32 Wavin ív: Zeta = 2,8/ ív Zeta 0.3 STAD 32

3.6... stb.

40/2012 BM rendelet, a 7/2006 TNM rendelet módosítása 1. 2. 3. Beszabályozási terv szükséges A beszabályozást dokumentálni kell A statikus és dinamikus beszabályozó szelepekkel való beszabályozást a jogszabály külön kezeli 4. A beszabályozást követően ellenőrzésként - a beszabályozó szelepek legkevesebb 10%-ára vissza kell mérni A rendelet a fűtési, hűtési és HMV cirkulációs hálózatokra vonatkozik! 35

4. Hidraulikai beszabályozási terv Speciális függőleges csőterv ill. kapcsolási rajz 28/11/2013

4. Hidraulikai beszabályozási terv Minden fontos hidraulikai információ a rajzon és az eredménytáblázatban - csővezetékek: o csővezetéki térfogatáramok és nyomásesések - csővezetéki szakaszonként, o csővezetéki átmérők. - statikus beszabályozó szelepek: o térfogatáram, o előbeállítási érték, o nyomásesés, o kv érték. - dinamikus beszabályozó szelepek: o térfogatáram, o alapjel érték, o kv érték, o nyomásesés. - mértékadó áramkör megnevezése 28/11/2013

4. Hidraulikai beszabályozási terv Minden fontos hidraulikai információ a rajzon és az eredménytáblázatban - - - fogyasztók: o teljesítmény, o térfogatáram, o nyomásesés. szabályozó szelepek: o térfogatáram, o kvs érték, o nyomásesés, o autoritás. termosztatikus radiátor szelepek: o térfogatáram, o nyomásesés, o arányossági sáv. 28/11/2013

4. Hecos by TA Hydronics szoftver www.tahydronics.hu Tudás és eszközök

4. Hecos by TA Hydronics szoftver

Köszönöm figyelmüket!