Odpovedi

Hydraulický výpočet potrubí | Online kalkulačka

Hydraulické výpočty jsou nedílnou součástí návrhu a provozu potrubních systémů, stejně jako mnoha dalších inženýrských konstrukcí, kde se jako pracovní tekutina používá kapalina nebo plyn. Provádění hydraulických výpočtů umožňuje určit provozní parametry systému a zvolit optimální parametry pro jeho provoz.

Důležitost hydraulických výpočtů spočívá v tom, že umožňují určit tlaky, rychlosti a průtoky pracovní kapaliny v potrubním systému. Tyto parametry jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a účinnosti systému. Například nesprávně zvolený průměr potrubí může vést k nadměrnému tlaku na stěny potrubí a jeho destrukci a nedostatečná rychlost kapaliny může vést k jejímu usazování na stěnách potrubí a snížení účinnosti systému.

Hydraulické výpočty také umožňují určit tlakovou ztrátu v systému, což je důležitý parametr pro výběr čerpadla a určení jeho kapacity. Nesprávně zvolené čerpadlo může vést ke zbytečné spotřebě energie a snížení účinnosti systému.

Hydraulické výpočty vám konečně umožňují určit parametry pro zajištění bezpečnosti a environmentální udržitelnosti systému. Například stanovení maximálního tlaku v systému vám umožňuje vybrat vhodné pojistné ventily, které zabrání nouzovým situacím.

Hydraulické výpočty jsou nezbytnou fází návrhu a provozu potrubních systémů a dalších inženýrských staveb, kde se jako pracovní tekutina používá kapalina nebo plyn. Umožňují určit parametry systému a zvolit optimální parametry pro jeho provoz, čímž je zajištěna bezpečnost, účinnost a stabilita systému.

Plugin kromě jednoduchého výběru potrubí z databáze poskytuje i sadu hydraulických výpočtů (kalkulačky pro výpočet průměru potrubí). Podívejme se na možnosti výpočetního modulu pro kapalné nosiče tepla.

Výpočtový blok se nachází v dialogu pro výběr potrubí. Výpočet umožňuje vybrat průměr potrubí z vybraného sortimentu potrubí podle následujících kritérií:

  • výpočet průměru podle průtoku
  • výpočet průměru pomocí tepelného výkonu
  • výběr průměru na základě rychlostního limitu přepravovaného média
  • výběr průměru na základě omezení specifického odporu (na 1 běžný metr)
  • s ohledem na typ a stav potrubí (přednastavení součinitele hydraulického odporu potrubí v závislosti na výběrových úkolech)

Dialogové okno s výchozími daty pro hydraulický výpočet se skládá z následujících prvků:

  1. Sekce pro výběr rozsahu potrubí (nebo konkrétního potrubí pro ověřovací výpočet)
  2. Oznámení o vybraném sortimentu a počtu prvků v něm, pro které se provádí výpočet
  3. Výběr typu hydraulického výpočtu. Tento článek pojednává o výpočtech pro kapalná média.
  4. Výběr teplonosné látky z přednastavených hodnot (standardně voda a tři koncentrace propylenu a ethylenglykolu)
  5. Tlačítko pro otevření editoru fyzikálních vlastností přepravovaných médií
  6. Výběr režimu výpočtu
  7. Volitelný omezovač rychlosti potrubí
  8. Pole pro zadání maximální rychlosti přepravovaného média v úseku potrubí
  9. Výběr jednotek měření rychlosti
  10. Volitelný omezovač výběru potrubí na základě specifického odporu
  11. Pole pro zadání maximálního odporu potrubí pro výběr průměru
  12. Výběr jednotek odporu
  13. Výběr stavu potrubí pro součinitel hydraulického tření

Pokud jsou volitelné omezovače 7 a 10 deaktivovány, výpočet zobrazí chování přepravované kapaliny v potrubí vybraném z databáze v sekci 1.

Při výběru režimu výpočtu (6) se změní sada vstupních polí pro počáteční data, a to (účel polí je podepsán na obrázku, všechna pole jsou pro větší pohodlí opatřena dynamickými převodníky hodnot):

Přečtěte si více
Fundazol - návod k použití, recenze zahradníků na účinnost

Na základě zadaných dat jsou k dispozici dva bloky výsledků výpočtu. První z nich se nazývá „Fyzikální charakteristiky“, který zobrazuje vypočítané hodnoty hustoty a kinematické viskozity. A pro režim „Podle výkonu“ se sčítají hodnoty průměrné a rozdílové teploty (fyzikální charakteristiky jsou interpolovány průměrnou teplotou) a průtok chladicí kapaliny v několika měrných jednotkách.

A konečně, nejdůležitějším výpočtovým blokem je výsledek s vybranými úspěšnými kandidáty průměrů potrubí. Dále jsou uvedeny charakteristiky chování chladiva u vybraného kandidáta, jako například: rychlost, odpor, charakter proudění (Reynoldsovo číslo a podle něj zvolená další metoda výpočtu), součinitel hydraulického tření. Tlačítko „Použít“ změní potrubí dle výběru uživatele z databáze.

  • Práce s webem
    • Registrace a autorizace
    • Zmrazení a obnovení licence
    • Způsoby platby za licenci
    • Stránka Můj účet a správa licencí
    • Obchod s licencemi
    • Odebrání pluginu
    • Výběr verze CoolPipe
    • Instalace a aktivace
    • Aktualizace pluginu a licence
    • Dialogové okno pro výběr potrubí
    • Kolena, redukce, T-kusy, zátky a příruby
    • Databáze
    • Specifikace zařízení, produktů a materiálů
    • Jak funguje funkce automatického vkládání kolen a další možnosti vytváření potrubí
    • Jak přidat komponentu do pluginu
    • Vytvoření kontur podlahového vytápění
    • Lineární vlastní komponenta
    • Hydraulický výpočet
    • Výpočet parovodů
    • Výpočet tepelné izolace dle SP61.13330.2012

    Proveďte komplexní hydraulický výpočet potrubí pomocí online kalkulátoru – zjistěte tlakovou ztrátu po délce a koeficient hydraulického odporu.

    Všechny kalkulačky
    Můžete také počítat

    • Způsob platby
    • Udržet
    • Osvědčení
    • materiály
    • Widget pro webové stránky
    • Komentáře

    Kalkulačka se načítá.
    Vyberte způsob uložení

    Stáhnout PDF
    Stáhněte si kalkulaci s vybranými parametry ve formátu PDF – výkresy + data.

    podíl
    Sdílejte odkaz na výpočet na Facebooku, VKontakte, Google+ atd.

    Naskenujte QR kód
    Získejte odkaz na výpočet s parametry naskenováním QR kódu
    Umístěte kalkulačku na svůj web ZDARMA

    Naše univerzální online kalkulačka vám umožní provést kompletní hydraulický výpočet jednoduchého potrubí, tedy určit hydraulický odpor, tlakovou ztrátu po celé délce úseku nebo na běžný metr a zjistit průměrnou spotřebu vody. Výpočet se provádí podle principu popsaného v SNiP 1-2.04.02 (SP 84) „Zásobování vodou. Externí sítě a struktury“, podrobnější teorii naleznete níže. Optimální rychlost vody v potrubí je od 31.13330.2012 m/s do 0.6 m/s, maximálně – 1.5 m/s. Věnujte pozornost měrným jednotkám a materiálu potrubí, to je důležité. Chcete-li získat výsledek hydraulického výpočtu, vyplňte správně pole kalkulačky a klikněte na tlačítko „Spočítat„.

    Související regulační dokumenty:

    • SP 31.13330.2012 „Zásobování vodou. Externí sítě a struktury“
    • SP 30.13330.2016 „Vnitřní vodovody a kanalizace budov“
    • SP 60.13330.2016 „Vytápění, větrání a klimatizace“
    • GOST 10705-80 „Elektricky svařované ocelové trubky“
    • GOST 9583-75 „Litinové trubky, tlakové, vyrobené metodou odstředivého a polokontinuálního lití“
    • GOST 539-80 „Azbestocementové tlakové trubky a spojky“
    • GOST 12586.0-83 „Tlakové železobetonové trubky vibrohydrolisované“
    • GOST 16953-78 „Odstředěné železobetonové tlakové trubky“
    • GOST 18599-2001 „Tlakové trubky vyrobené z polyethylenu“
    • GOST 8894-86 „Skleněné trubky a jejich tvarovky“

    Teoretický základ pro hydraulický výpočet

    Ztráty vody ve vodovodním potrubí jsou způsobeny hydraulickým odporem potrubí, přilehlých tupých spojů, tvarovek a dalších spojovacích prvků. Kalkulačka provádí výpočty pouze pro jednoduché (přímé) potrubí, proto se u složitých systémů doporučuje provádět výpočty pro každý jednotlivý úsek.

    Podle metodiky SP 31.13330.2012 „Zásobování vodou. Vnější sítě a stavby“, hydraulický sklon (tlaková ztráta na jednotku délky) je určen vzorcem:

    i = (λ / d) × (v 2 / 2 g)

    • λ – součinitel hydraulického odporu;
    • d – vnitřní průměr potrubí, m;
    • V – rychlost vody, m/s;
    • g – zrychlení volného pádu, 9,81 m/s 2 .

    Jedinou neznámou zbývající je tedy koeficient hydraulického odporu, který se vypočítá pomocí vzorce:

    Koeficienty A0, A1, C a hodnoty exponentu m odpovídají moderním technologiím výroby potrubí a jsou akceptovány podle níže uvedené tabulky. Pokud se tyto parametry liší od uvedených, musí je výrobce uvést samostatně.

    Typy potrubí m A A1 С
    Nová ocel bez vnitřního ochranného nátěru nebo s bitumenovým ochranným nátěrem 0,226 1 0.0159 0.684
    Nová litina bez vnitřního ochranného nátěru nebo s bitumenovým ochranným nátěrem 0,284 1 0.0144 2.360
    Použitá ocel a použitá litina bez vnitřního ochranného nátěru nebo s bitumenovým ochranným nátěrem v < 1,2 m/s 0,30 1 0.0179 0.867
    v ⩾ 1,2 m/s 0,30 1 0.021 0.000
    Azbestocement 0,19 1 0.011 3.510
    Železobeton vibrohydrolisovaný 0,19 1 0.01574 3.510
    Odstředěný železobeton 0,19 1 0.01385 3.510
    Ocel a litina s vnitřním plastovým nebo polymercementovým povlakem nanášeným odstředěním 0,19 1 0.011 3.510
    Ocel a litina s vnitřním cementově pískovým povlakem nanášeným nástřikem a následným hlazením 0,19 1 0.01574 3.510
    Ocel a litina s vnitřním cementově-pískovým povlakem nanášeným odstředěním 0,19 1 0.01385 3.510
    Plastové 0,226 0.01344 1.000
    Sklo 0,226 0.01461 1.000

    Průtok vody v potrubí se vypočítá na základě známé průměrné rychlosti pohybu vody potrubím daného průřezu.

    Q = π × (d 2 / 4) × V / 1000

    • d – vnitřní průměr potrubí, mm;
    • V – rychlost proudění kapaliny, m/s.

    Podle SP 30.13330.2012 „Vnitřní vodovody a kanalizace budov“ by rychlost pohybu vody ve vnitřních síťových potrubích neměla překročit 1.5 m/s, v potrubí domácích požárních a průmyslových hasicích zařízení – 3 m/s, v sprinklerových a záplavových systémech – 10 m/s. Pro většinu moderních vícebytových bytů a soukromých domů by měla být optimální rychlost vody v potrubí od 0.6 m/s do 1.5 m/s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button