Pobierz - METROLOG Sp. z oo
Transkrypt
Pobierz - METROLOG Sp. z oo
Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: powrót (lub z.w.) 130°C 70°C 70°C 45°C 90°C 70°C 60°C 5°C 50,00 kPa zasilanie sieć o. grzewczy: sieć lato: instalacja c.o.: instalacja c.w.: Ciśnienie dyspozycyjne sieci: Moce cieplne: Qc.o. = 70,0 kW Wymienniki Ilość [szt.] Dn (sieć) [mm] OMA22-50 1 20 Dn (inst.) ∆psieć [kPa] ∆pinst [kPa] [mm] 20 2,6 18,80 Przepływy obliczeniwe węzła - sieć: Obieg c.o. 130/70°C Węzeł w okresie przejściowym 1,03 m3/h 3 1,03 m /h Obliczenia strona sieciowa Okres grzewczy/przejściowy Lato ilość [szt.] kv [m3/h] Dn [mm] G [m3/h] c (dla Dn) [m/s] ∆p [kPa] G [m3/h] c (dla Dn) [m/s] ∆p [kPa] Zawór kulowy Dn25 1 25 Dn 25 1,07 0,47 0,18 0,00 0,00 0,00 FOM, Dn25 1 16 Dn 25 1,07 0,47 0,45 0,00 0,00 0,00 typ Przyłącze węzła zasilanie pozostałe opory: 0,32 0,00 Powrót Ultraflow 65S, Qn=1,5 VSG519-K dn 15 kv 2,5 nastawa = 15…60 kPa opór dławnicy - w przypadku ograniczenia przepł. 1 1 3 2,5 Dn 15 Dn 15 1,03 1,03 1,33 1,33 11,79 16,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawór kulowy Dn25 1 25 Dn 25 1,03 0,45 0,17 0,00 0,00 0,00 Razem: 0,00 pozostałe opory: 0,47 Razem: 0,00 30,36 Obwód regulacyjny c.o. zasilanie Zawór kulowy Dn32 0 Wymiennik c.o. OMA22-50 1 41 Dn 32 1,07 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Dn 20 1,07 0,76 2,60 0,00 0,00 0,00 pozostałe opory: 0,12 0,00 Powrót Zawór regulacyjny dn 15-2,5 1 2,5 Dn 15 1,03 1,33 16,97 0,00 0,00 0,00 Zawór kulowy Dn32 0 41 Dn 32 1,03 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 0,00 pozostałe opory: 0,18 Razem: 19,87 0,00 Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla węzła: 50,23 0,00 Wymagana nastawa regulatora różnicy ciśnień: 32,46 0,00 Przyjęto nastawę regulatora różnicy ciśnień: 33,00 0,00 Stąd wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla węzła: 50,77 0,00 Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.: 0,51 #DZIEL/0! Strona 1 z 2 Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: 0 Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie sieć o. grzewczy: instalacja c.o.: 130°C 90°C powrót (lub z.w.) 70°C 70°C Moce cieplne: Qc.o. = 70,0 kW Obliczenia strona instalacyjna ilość [szt.] kv 3 [m /h] Dn [mm] G 3 [m /h] c (dla Dn) [m/s] ∆p [kPa] Zawór kulowy Dn32 1 41 Dn 32 3,12 0,80 0,58 Wymiennik c.o. OMA22-50 1 Dn 20 3,12 2,22 18,80 typ Obwód c.o. zasilanie pozostałe opory: 1,38 Powrót Filtr, Dn32 1 20 Dn 32 3,08 0,79 2,37 Zawór kulowy Dn32 1 41 Dn 32 3,08 0,79 0,56 pozostałe opory: 0,75 Razem: Pozostałe opory: 24,44 10 Dobór pompy obiegowej c.o. opory węzła: 34,44 kPa opory instalacji: 30,00 kPa wymagana wysokość podnoszenia 64,44 kPa 3,12 3 wymagany przepływ: 6,4 m /h Dobrano pompę obiegową c.o.: typ: Stratos 25/1-8 producent: Wilo ilość: 1 szt. Strona 2 z 2 2090448 I. Doboru zaworu bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego Obieg centralnego ogrzewania uzupełniany z powrotu wody sieciowej. adres: W1 Dobór przeprowadzono zgodnie z następującymi przepisami UDT: WUDT-UC-KW/04 WUDT-UC-WO-A WUDT-UC-ZS/E Podstawowe dane obliczeniowe: Największa trwała moc wymiennika Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej Ciśnienie zrzutowe Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 1. 76,3 1,6 0,5 0,55 130 70 kW MPa MPa MPa ºC ºC Przepustowość zaworu bezpieczeństwa a) Ze względu na moc wymiennika ciepła N , kg / h r m1 = 3600 ⋅ N= r = 76,3 [kW] 2086 [kJ/kg] m1 = - największa trwała moc wymiennika - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa 131,7 [kg/h] b) Ze względu na pęknięcie wspólnej ścianki wymiennika Wymiennik ciepła, w którym ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 10%, powinien być zabezpieczony na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki. m 2 = 5,03 ⋅ α c ⋅ A ⋅ ( p1 − p 2 ) ⋅ q1 , kg / h A= 26,7 [mm2] P1 = P2 = q 1= αc 1,6 0,5 934,8 1 - przyjęta powierzchnia przebicia płyty wymiennika zgodnie z aprobatą techniczną tego wymiennika. W przypadku braku takiej informacji, to: A = 100 mm2 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p1 i temperaturze T1 [-] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla pękniętej ścianki m2 = 4306,7 [kg/h] Uwaga: Dla wymienników rurowych za podstawę do obliczenia wymaganej przepustowości urządzenia zabezpieczającego przyjmuje się wypływ: a) z jednego pełnego przekroju pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi ∆p ≤ 0,5 MPa b) z dwóchpełnych przekrojów pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi ∆p > 0,5 MPa przy założeniu, że współczynnik wypływu jest równy jedności Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki oblicza się, jeśli ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 10%. c) Ze względu na otwarcie przewodu uzupełniania z zabudowaną kryzą przy trwałym połączeniu powrotu wody sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacji grzanej. m3 = 5,03 ⋅ α c ⋅ AKR ⋅ ( p1 − p 2 ) ⋅ q1 , kg / h AKR = π ⋅ d 2 KR 4 dKR = AKR = P1 = P2 = q 1= 5 19,63 1,6 0,5 977,7 1 αc m3 = , mm 2 [mm] - przyjęta średnica wewnętrzna kryzy [mm2] - powierzchnia przepływu kryzy [MPa] - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej [MPa] - ciśnienie dopuszczalne instalacji grzanej [kg/m3] - gęstość cieczy przepływającej przez kryzę o temperaturze powrotu wysokich parametrów [-] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla kryzy 3237,2 [kg/h] Sprawdzenie maksymalnego przepływu przez kryzę przy obliczeniowej różnicy ciśnień na przewodzie uzupełniania. d KR = 192 .4 m 2 KR , mm ∆p 2 d m KR = KR ⋅ ∆ p , kg / s 192 2 d mKR = 3600 ⋅ KR ⋅ ∆ p , kg / h 192 - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog; ∆P= P1 – P2 = 1100 [Pa] - obliczeniowa różnica ciśnień na przewodzie uzupełniania mKR = 80,9723 [kg/h] mKR ≤ m3 Do dalszych obliczeń przyjęto: m3 = 3237,2 [kg/h] Uwaga: Średnica kryzy na przewodzie uzupełniania nie powinna być mniejsza niż 5,0 mm. e) Sumaryczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa m = m 1 + m2 + m3 = 2. 7675,6 [kg/h] Średnica kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa a) Udział pary w mieszance parowo-wodnej x2 = i1 − i 2 r i1 = i2 = 670,9 [kJ/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa 419,04 [kJ/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa r = 2086 [kJ/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa x2 = 0,121 [ - ] b) Powierzchnia wypływu pary Ap = x2 ⋅ m , mm 2 10 ⋅ K 1 ⋅ K 2 ⋅ α ⋅ ( p1 + 0,1) α 0,64 [ - ] 0,53 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla par i gazów - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa 1[-] - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem lub głowicą bezpieczeństwa 0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe K1 = K2 = P1 = Ap = 421,92 [mm2] Uwaga: Sprawdzić, możliwość powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjętych wartość ciśnień i temperatury czynnika grzewczego. Dla braku udziału pary w mieszance parowo-wodnej, to: x2 = 0 i Ap = 0 mm2 c) Powierzchnia wypływu wody Aw = α (1 − x 2 ) ⋅ m , mm 2 ( p1 − p 2 ) ⋅ q1 5,03 ⋅ α c 0,41 [ - ] c P1 = P2 = q 1= - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla cieczy 0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe 0 [MPa] - ciśnienie odpływowe 934,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p1 i temperaturze T1 AW = 144,3 [mm2] d) Sumaryczna powierzchnia wypływu A = Ap + Aw = 566,24 [mm2] b) Najmniejsza średnica kanału dopływowego zaworu lub głowicy bezpieczeństwa do = do = 3. Typ n= P= DN d= 4⋅ A/n π , mm 19,0 [mm] Dobór typu i wielkości zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 - 1" 2[-] - ilość 0,5 [MPa] - wartość ciśnienia początku otwarcia 25 [mm] - średnica nominalna 20 [mm] - wewnętrzna średnica króćca dolotowego Wybrany do obliczeń zawór bezpieczeństwa spełnia wymagania PN-B-02414 Wybrany wariant zabezpieczenia układu spełnia wymagania UDT - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog; Dobór naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414) : Adres węzła: Pojemność instalacji grzewczej dm3 V= 945 = 0,945 m3 Pojemność użytkowa naczynia : Vu = V ⋅ ρ1 ⋅ ∆v gdzie : V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego r1 - gęstość wody instalacyjnej przy temperaturze t1 = 10 oC 3 kg/m r1 = 999,7 Dn - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej od t1 do tz 3 - dla Dt = tz - t1 = 90 - 10 = 80°C Dn = 0,0356 dm /kg Vu = 0,945 · 999,7 · 0,0356 dm3 Vu = 33,63 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego : Vn = Vu ⋅ p max + 1 p max − p gdzie : pmax = p= Vu = Vn = 33,63 · 5 2 33,63 bar - max. ciśnienie w instalacji c.o. bar - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=pst + 0,2 dm3 5+1 5-2 stąd : Vn = 67,26 dm3 Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 80 w ilości n = 1 szt. Całkowita pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 80 l przy wymagane: 67,3 l Użytkowa pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 36,4 l przy wymagane: 33,6 l Dobór rury wzbiorczej d w = 0.7 ⋅ Vu Vu = 33,63 dm 3 dw = 0,7 · 33,63 stąd : 4,06 mm dw = Minimalna dopuszczlna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 20mm. Dobrano średnicę rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm) - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog; Opracował Projekt: Kompaktowy węzeł cieplny c.o. 70 kW Format Sprawdził Data Imię i Nazwisko Inwestor: W1 R METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków Adres: Temat rys. Schemat technologiczny węzła Nr rys. 1 Kompaktowy węzeł cieplny Kontrahent: Moc węzła c.o.(kW) 70 c.w.u.(kW) 0 c.t.(kW) 0 Obiekt Ozn. W1 RE1 RE2 RE3 RE5 RE6 RDP1 RDP2 POM1 C1 NW1 ZB1 UZ1 70 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH wyszczególnienia Wymienniki z płaszczem izolacyjnym c.o.- płytowy lutowany Izolacja wymiennika Układ regulacji temperatury - pogodowy Regulator pogodowy Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury Napęd elektryczny c.o. Zawór regulacyjny c.o. Układ reg. różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu Odcięcie rurki impulsowej Pompa obiegowa Pompa c.o. Układ pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa Ciepłomierz główny - powrót - WSTAWKA Układ zabezpieczenia instalacji Naczynie wzbiorcze membranowe Zawór bezpieczeństwa c.o. Uzupełnianie zładu instalacyjnego Wodomierz typ i wielkośc urządzenia OMA22-50 do OMA22-50 RVD 145/109 QAC31/101 QAE2120.010 SQS35.00 VVG44 kv-2,5 VSG519K kv-2,5 gwint Stratos 25/1-8 1202-0019 JS 90-1,5 producent urządzenia 20/20 Secespol 1 1 Siemens 1 1 1 1 1 Siemens Siemens SQS… 15 Siemens 15-60kPa R250X003 15 15 Opal Giacomini 1 2 2090448 25 Wilo 1 15 Kamstrup 1 70.01.213 5 bar 25 25 Reflex SYR 1 2 JS 90-2,5-01 15 Powogaz 1 Metrolog 1 Wika 5 4 2 2 Siemens 15 Kryza 5mm Układ pomiarów miejscowych P1 20x1,5 Manometry - strona instalacyjna 0-0,6MPa M100 P2 20x1,5 Manometry - strona sieciowa 0-1,6MPa M100 P3 15 Termometry - strona instalacyjna c.o. 0-100C bimetaliczny P4 15 Termometry - strona sieciowa 0-150C bimetaliczny Zawory odcinające- str. sieciowa ZS1 25 Odcięcie główne węzła kołnierz ZS2 15 Spusty i odpowietrzenia gwint R250X003 ZS3 25 Odmulanie gwint R250X005 Zawory odcinające- str. instalacyjna ZI1 32 Odcięcia c.o. gwint ZI5 15 Spusty gwint KPS1 Zawory zwrotne ZZ1 15 Uzupełnianie zładu instalacyjnego zz gwint ZZ1 Urzadzenia oczyszczające O1 25 Str. Sieciowa - filtroodmulnik magnetyczny FO2m +izolacja O2 32 Str. instalacyjna c.o. f gwint F04 O5 15 Uzupełnianie zładu instalacyjnego f gwint F02 Układ sterowania węzła cieplnego E1 Rozdzielnia zasilająco-sterownicza RM Elementy pozostałe I1 Izolacja termiczna w folii PCV 300 Kompaktowy węzeł cieplny typu MET wykonany jest zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE UZ2 szt 15 Qn-1,5 NG80 1915 dn Siemens Wika Wika Wika Danfoss Opal Giacomini Opal Giacomini 2 3 1 Ferro 2 3 Ferro 1 Thermo Ferro 1 1 1 Metrolog 1 Steinonorm 1 Ferro Ferro SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data 20.01.2015 Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy OMA22-50-3/4" 1202-0019 Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. 1 1/1 DANE WEJŚCIOWE Strona 1 - Rurki Moc ∆TLog Min. przewymiarowanie Strona 2 - Płaszcz 70,0 14,3 0 kW °C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 130,0 73,0 0,29 1,13 1,08 20,0 Water 70,0 90,0 0,84 3,07 3,11 20,0 °C °C kg/s m³/h m³/h kPa Ciśnienie obliczeniowe Temp. obliczeniowa 1,6 130 1,6 90 MPa °C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 - Rurki Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie Strona 2 - Płaszcz 1,1 0,0190 4929,1 4506,8 9 m² m²K/kW W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia 2,6 18,8 kPa Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa 1,73 0,08 1138 8311,7 4,86 0,23 2481 15547,9 m/s m/s W/m²K Strona 1 - Rurki Strona 2 - Płaszcz Water 101,5 957,71 4,20 0,678 0,0003 1,73 Water 80,0 973,38 4,19 0,663 0,0004 2,25 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Liczba Prandtla CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: +48 55 2472451, [email protected], www.secespol.com °C kg/m³ kJ/kgK W/mK Ns/m² - SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy OMA22-50-3/4" 1202-0019 STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: PARAMETRY PRACY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu 30 230 -195 2 bar K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego °C °C PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga TYPY PRZYŁĄCZY: 0,9 0,9 5,2 K1 - Gwint zewnętrzny K2 - Gwint zewnętrzny K3 - Gwint zewnętrzny K4 - Gwint zewnętrzny l l kg CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: +48 55 2472451, [email protected], www.secespol.com G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" Stratos 25/1-8 CAN PN 10 Telefon Telefaks Insta la cja : ?p o m p a p re m ium o na jwyżs ze j sp ra wno ś ci Klient Projekt Klient nr Projekt nr Partner rozmów Poz. Nr Opracowujący Miejsce montażu Data 20.01.2015 Strona 3 / 3 Dane wyjściowe doboru 1 [m] Wysokość podnoszenia 7m 7,2 6,8 6,4 m 6m ax 6 5,6 5m 5,2 4,8 4,4 4m 4 3,6 3m 3,2 2,8 2,4 2m 2 1,6 min 1m 1,2 0,8 0,4 [kW] 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 3,12 m 3/h W yso k o ść po d no sz e nia 6,4 m P rz e p ływ W o d a , cz ys ta T e m p e ra tura p łynu 20 °C Gę s to ść 0,9982 k g /d m 3 Le p k ść k ine m a tycz na 1,001 m m 2/s C iś nie nie p a ry 0,1 b a r Dane pompy Pobór mocy P1 7m P rz e p ływ max P ro d uce nt W ILO T yp Stra to s 25/1-8 C AN P N 10 R o d za j urz ą d ze nia P o je d yncza p o m p a R o d za j p ra cy d p -c Sto p ie ń ciśn.zna m io no we g Po N 10 6m 5m Minim a lna te m pe ra t.p łynu-10 °C 4m Ma k s ym a lna .te m p .p łynu 110 °C 3m 2m 1m Dane hydrauliczne (Punkt pracy) min P rz e p ływ 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 [m3/h] 3,12 m 3/h W yso k o ść po d no sz e nia 6,4 m P o b ó r m o cy P 1 0,113 k W Minimalne ciśn. na dopływie T e m p e ra tura 50 Minim a lne ciśn. na d o p ływie 3 95 110 °C 10 16 m Materiały/uszczelki Ko rp us p o m p y EN-GJL 200 W irnik P P S wzm o cn. włó k ne m s zk l. Wał X 46 C r 13 Ło ż ys k o Gra fit, im p re g no wa ny m e ta le m mm Wymiary a1 a2 a3 b3 b4 182 43 56 76 89 b5 l0 l1 l2 G 114 180 90 49 25 Stro na tło czna R p 1/G 1 1/2 / P N10 R p 1/G 1 1/2 / P N10 Ma s a 4,1 k g Stro na s są ca Dane silnika W s k a źnik e fe k tywno ś ci e ne rge tycz ne <=0,23 j (EEI) Mo c z na m io no wa P 2 100 W P o b ó r m o cy P 1 130 W P rę d k o ść o b r. z na m io n. Na p ię cie z na m io no we 3700 1/m in 230 V, 50 Hz 1~ Ma k s ym a lny po b ó r p rą d u 1,2 A Sto p ie ń o chro ny IP X4D Do p usz cza lna to le ra ncja na pię cia +/- 10% Nr Art. W e rs ja s ta nd a rd o wa : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u 3.1.13 - 19.03.2014 (Build 47) Grupa użytkownika PL 2090448 Status danych 01.04.2014