Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:

Hasonló dokumentumok
Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:

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

Hidraulikus beszabályozás

Tanácsok a DanFloor padlófűtés méretező program használatához

BAUSFT. Pécsvárad Kft. Tel/Fax: 72/ WinWatt. Optimum modul. Szerzık: dr. Baumann József

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

A HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS KAPCSOLATA április

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással

STAP DN Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

BAUSFT. Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ ISO-bau. Szigetelés kiválasztó verzió.

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

K jelű termosztatikus fej

STAP DN Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

Beépített szelepes osztó-gyűjtő rendszerek padlófűtéshez FHF

STAD-C. Beszabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

TBV. Beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd ATW Dimensioning

BAUSFT. Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ WinWatt

STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN

TBV. Készülék beszabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE. A TBV szelep lehetővé teszi a pontos hidraulikai beszabályozást.

STAD-R. Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Hydrolux. Túláram szelep termosztatikus radiátor szelepes rendszerekhez Túláramszelep közvetlenül leolvasható beállítási értékkel

V2464, V2474 Therafix KOMPAKT RADIÁTORCSAVARZAT TERMOSZTATIKUS SZELEPPEL

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v LeloSoft Kft.

Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök március

Gépjármű értékesítési akciók modul

STAD, STADA, STAD-C, STA-DR HU STA, STAM, STS

Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

Állandó térfogatáram-szabályozó

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

CDC 2000 Vezérlő 5. Hőmérséklet beállítások Asian Plastic

Parlagfű Bejelentő Rendszer

BAUSFT. Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ GasNet. Szerzők:

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

V1810 Alwa-Kombi-4 HMV CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYOZÓ SZELEP

STAD. Beszabályozó szelepek DN 10-50, PN 25

1. Rétegrend-szerkesztő

Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata

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

ClicXoft programtálca Leírás

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:

Radiátor visszatérő szelepek

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

Beszabályozó szelepek Mûszaki ismertetô. Kézikerék: NA polyamid, NA alumínium. Alkalmazási terület: STAF, STAF-SG, STAF-R:

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

A RoadOn+ Flottamenedzser használata

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

Adatlap. Leírás. RAVK ºC RAV-/8, VMT-/8, VMA egyutú, valamint KOVM háromjáratú szeleppel alkalmazható.

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

GPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN

Áramlástechnikai rendszerek Stacionárius csőhálózat számítási feladatok szeptember BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

DAF 516. Nyomáskülönbség-szabályozók In-line kialakítású nyomáskülönbség szabályozó szelep, állítható alapjellel Beépítés az előremenő vezetékbe

TA-PILOT-R. Nyomáskülönbség-szabályozók Pilot szelep működtetésű nyomáskülönbség-szabályozó, fokozatmentesen állítható alapjellel

Nyomtató telepítése. 1. ábra Nyomtatók és faxok Nyomtató hozzáadása

Uponor műanyag moduláris osztó-gyűjtők

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4" belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ okt.

V1810 Alwa-Kombi-4 HMV STRANGSZABÁLYZÓ SZELEP. Alkalmazás. Felépítés. Anyagok ADATLAP

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev

Takács János Rácz Lukáš

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

Zeparo Cyclone. Automata légtelenítők és leválasztók Automatikus iszapleválasztók

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 04 / 2019

Tisztelt Ügyfelünk! Változások a 6-os verzióhoz képest:

Bankszámlakivonat importer leírás

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Nyomtatás. 1. ábra. Nyomtatás

Főkönyvi elhatárolások

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Animációk, effektusok

Legyen korszerűbb egycsöves fűtési rendszere

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.

Levegő-víz hőszivattyú

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások

In-line nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó

VDN2.. VEN2.. VUN2.. Building Technologies HVAC Products. ACVATIX TM Radiátor szelepek. NF-szabvány szerint, 2-csöves fűtési rendszerekhez

Stacionárius csőhálózat számítási feladat augusztus 25.

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

STAD. Beszabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

DA 516. Nyomáskülönbség-szabályozók In-line kialakítású nyomáskülönbség szabályozó szelep, állítható alapjellel DN 15-50

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Termográfia az épületgépészetben

Átírás:

BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt HidroPlan hidraulikai optimalizáló modul Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2211 Vasad, Kossuth L. u. 51. Mobil: 30/681-3365 email: bausoft@bausoft.hu Baumann Mihály okl. gépészmérnök 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Mobil: 30/9569-835 email: bm@bausoft.hu 2018. március

2 Radiátorok illesztése 1. Radiátorok illesztése Egy meglévő, vagy egy tervezett rendszer már kiválasztott radiátorainak optimális előremenő hőmérsékletét, illetve hőlépcsőit, térfogatáramait lehet adott szabályok mellett megválasztani a funkcióval. A funkció az eszközök menü radiátorok illesztése paranccsal indítható. Ha nem minden helyiségre akarjuk az illesztést elvégezni, akkor kijelölhetjük az érintett helyiségeket. Az opciók alatt adjuk meg a vizsgálandó előremenő hőmérséklet tartományt. Az értékelés gyors áttekintő ábráját konfigurálhatjuk a teljesítmények eltéréseinek határai alatt. Az ábrán szereplő értékek (5 illetve 10 %) azt jelenti, hogy ha a helyiség hőigénye alapján támasztott igény 95 %- ánál kevesebbet ad le a radiátor, akkor azt kevésnek tartjuk, ha 110 %-ánál többet, azt soknak tartjuk, a 95-110 % tartományt fogadjuk el jónak. Lehetőség van arra is, hogy a számított hőigényhez képest egységesen túlméretezzük a radiátorokat, a tervezett teljesítmény többlet megadásával. A közeg tervezett hőmérséklet lépcsője, térfogatárama alatt adhatjuk meg a program által felvehető hőlépcső minimális és maximális értékét. Ha a teljesítményhez kötött hőlépcső módot használjuk, akkor a hőlépcső minimum és maximum értékéhez a teljesítmény határokat is meg kell adnunk. Ezek alapján a diagram ki is rajzolja, hogy különböző teljesítmény igényekhez milyen hőlépcsőt fog a program alkalmazni, és ahhoz, amennyiben a radiátor pontosan az igénynek megfelelő teljesítményt adja le, mekkora lesz a radiátor térfogatárama. Ha a legjobb illesztést adó hőlépcsővel módot választjuk, akkor a megadott hőlépcső minimum és maximuma közt azt a hőlépcsőt választja, ami mellett a legpontosabban közelíti az igényt. Ilyenkor még egy további

Radiátorok illesztése 3 feltételt is megadhatunk, ha kitöltjük a térfogatáramok rovatokat is, akár csak az egyiket, vagy akár mindkettőt. Ilyenkor, a mellett, hogy törekszik a minél pontosabb teljesítmény illesztésre, a térfogatáramra megfogalmazott követelményt betartja. A tovább gombot megnyomva kapunk egy áttekintő ábrát az illesztés pontosságáról. Az ábra alapján könnyen megválasztható az ideális előremenő hőmérséklet. A következő oldalra vagy a tovább gombbal léphetünk, vagy a diagram adott oszlopára kattintva. Ez utóbbi esetben a táblázati értékek a kiválasztott előremenő hőmérséklethez tartozó értékekkel töltődik ki. Ezen az oldalon is válthatunk egy másik előremenő hőmérsékletre. Az eredmények alapján eldönthetjük, hogy melyik a legkedvezőbb hőmérséklet, és a lista alapján módosít gomb segítségével vagy az összes radiátor hőmérséklet értékeit módosítjuk (mind módban), vagy csak a listában kijelöltekét (a csak a kijelöltek módban).

4 Felületfűtés-hűtés körök diagram 2. Felületfűtés-hűtés körök diagram A padlófűtési körök számítási ablakában hőmérséklet-nyomásesés diagram nyomógomb segítségével hívható elő a következő ablak. A vizsgált közeg hőlépcső tartomány minimum és maximum értékét megadva rajzolódik ki az adott körre a diagram. Ebből leolvasható, hogy a visszatérő hőmérséklet különböző értékeire hogyan alakul a kör nyomásesése, nyitott szelepállás mellett, és a kör teljesítményének változása is követhető. A diagram segítségével könnyen megállapítható, hogy egy kívánt nyomáseséshez milyen visszatérő hőmérséklet az ideális. Ezzel a módszerrel egy adott osztó-gyűjtő köreit viszonylag könnyen tudjuk kiegyenlítetté, közel azonos ellenállásúvá tenni.

Hálózat optimalizálás 5 3. Hálózat optimalizálás A hálózat számításon belül, az eszközök menüben a hálózat optimalizálás menüponttal indítható a funkció. A hálózat optimalizálás alatt a következőt értjük. A hálózat méretezésekor kiderül, hogy melyik a mértékadó áramkör, illetve a beszabályozáshoz az egyes szelepeken (strang illetve fogyasztó szelepek) mekkora fojtást kell beállítanunk, hogy a méretezési állapotban a tervezett vízmennyiségek jussanak az egyes fogyasztókra. A statikus beszabályozás során beállított fojtás ugyanolyan hatással bír, mint a csőszakaszok nyomásesése, így adott esetben a szakaszok csőméretének csökkentéséből adódó nyomásesés növekedéssel helyettesíthető a fojtás egy része. Ezt, ha kellő körültekintéssel tesszük, a rendszer működőképessége nem romlik, viszont a rendszer olcsóbb, könnyebben szerelhető lesz. A hálózat optimalizálás ezt a feladatot próbálja automatikusan elvégezni. Először meg kell adnunk, hogy a korábban a szakaszokra előírt fajlagos nyomásesés illetve sebesség értékét milyen mértékben lépheti túl az egyes szakaszok módosításakor a program. Ezzel a túlzott méretcsökkenést kerülhetjük el, ami esetleg zajhoz vezethet. Általában a csövek méretsora olyan, hogy az egymást követő méretek 30-50 % keresztmetszet növekedést jelentenek, így az egy mérettel kisebb csőátmérő 50 % sebesség és 200-300 % fajlagos nyomásesés növekedést jelent. Ezért, hogy a program valóban képes legyen a méretcsökkentéssel élni, ilyen nagyságrendű értékeket célszerű megadni. Az optimalizálást elindítva a program a hálózat elejétől indulva vizsgálja meg az egyes szakaszokat, hogy a méretcsökkentés alkalmazható-e. Nem csökkenti a méretet a program a mértékadó áramkörben, valamint azoknál a szakaszoknál, ahol a csőméret nem auto. A szakaszokat a program csoportokba sorolja be úgy, hogy a csoport valamennyi szakaszához ugyanazok a fogyasztók kapcsolódjanak, ugyanaz a vízmennyiség tartozzon hozzájuk, és ezekre együtt végzi el a méretcsökkentést. Így az előremenő és a visszatérő hálózat azonos módon lesz módosítva. A méretcsökkentésen átesett szakaszok korábbi auto mérete helyére az új méret kerül. Ez azért fontos, mert módosítva a hálózatot és az optimalizálást újra elindítva ezek a szakaszok már nem módosulnak, mivel már előírt mérettel rendelkeznek. Ilyenkor a hálózat számításból kilépve, az eszközök menüben a típusmódosítások, méretek parancs, csőméretek felszabadítása funkcióval állíthatjuk újra auto méretűre a kívánt szakaszokat. Az optimalizálás végén megjelennek a módosított szakaszok listája, a korábbi és az új mérettel.