INFOSANTEHNIK.RU / Отопление / Как подобрать диаметр трубы для отопления

Как подобрать диаметр трубы для отопления

В этой статье рассказано, как подобрать диаметр трубы для металлопластиковой и полипропиленовой трубы для частного дома площадью до 300 кв.м. Но вы также можете выбирать диаметры иных труб, учитывая внутренний диаметр иного трубопровода.

Как правильно подобрать диаметр трубы указано в примерах ниже.

Какого диаметра выбрать трубы зависит также от критериев системы отопления об этом тоже написано ниже (смотри раздел Критерии выбора диаметров).



Подробнее о программе


Все очень просто и не нужно даже делать гидравлический расчет, о котором написано тут: Гидравлический расчет системы отопления

Вы можете воспользоваться формулой для нахождения диаметра или можете сократить время на расчеты и просто выбрать диаметр по таблице ниже.


Формула по нахождению диаметров трубопровода

Скорости теплоносителя выбраны для потерь напора 150 Па/м, ниже пояснение, почему выбирается такая скорость.

В котловой ветке можно увеличивать скорость теплоносителя до уровня экономического обоснования (например, до 1 м/сек.). Потому что на котловой ветке стоимость арматуры может быть выше и потери напора можно превысить, потому что это не влияет на равномерное разделение расходов между разветвленными ветками.


Выбор диаметра трубопровода по таблице

Зная только мощности отопительных приборов(радиаторов) или теплопотери помещения, можно выбрать диаметр трубы из таблицы ниже:


Диаметры для полипропиленовой трубы


Диаметры для металлопластиковой трубы


Схема для примера выбора диаметра


Описание примера выбора диаметров

Каждый радиатор подключается трубой МП16 мм., потому что мощность радиатора не превышает 3200 Вт, указанная в таблице по выбору диаметров. (смотри таблицу выше). Если радиатор превысит мощность 3200 Вт, то выбираем МП20 мм. Если мощность радиатора равна 4000 Вт, то выбираем МП20 мм.

Диаметр участка трубы Б-В, отмеченные красными буквами. Участок трубы между 2 и 3 радиатором.

Участок трубы Б-В доставляет теплоноситель 3 и 4 радиатору. Суммарная мощность этих радиаторов 2000 Вт + 2000 Вт = 4000 Вт.

Для участка трубы Б-В выбирается МП20 мм., потому что мощность участка трубы 4000 Вт больше 3200 Вт и меньше 6700 Вт. (см. таблицу выше).

Диаметр участка трубы А-Б

Мощность участка А-Б = сумма мощностей 2, 3 и 4 радиаторов = 2000 + 2000 + 2000 = 6000 Вт.

Для участка трубы А-Б выбирается МП20 мм., потому что мощность участка трубы 6000 Вт больше 3200 Вт и меньше 6700 Вт. (см. таблицу выше).

Диаметр участка трубы А-Г

Суммарная мощность 1, 2, 3 и 4 радиаторов = 3000 + 2000 + 2000 + 2000 = 9000 Вт.

Для участка трубы А-Г выбирается МП26 мм., потому что мощность участка трубы 9000 Вт больше 6700 Вт и меньше 12400 Вт. (см. таблицу выше).

Диаметр участка трубы Д-Е

Суммарная мощность 6 и 7 радиаторов = 1500 + 1500 = 3000 Вт.

Для участка трубы Д-Е выбирается МП16 мм., потому что мощность участка трубы 3000 Вт не превышает 3200 Вт.

Диаметр участка трубы Г-Д

Суммарная мощность 5, 6 и 7 радиаторов = 3000 + 1500 + 1500 = 6000 Вт.

Для участка трубы Г-Д выбирается МП20 мм., потому что мощность участка трубы 6000 Вт больше 3200 Вт и меньше 6700 Вт.


Диаметры трубы для котловой линии

Расчет диаметров выбирается исходя из скорости течения теплоносителя, потому что экономический расчет показывает, что в котловой линии устанавливается много арматуры, которая стоит дороже арматуры меньшего диаметра. Также в котловом контуре мы можем прибавить гидравлическое сопротивление, и это не скажется на расходах между радиаторами, потому что это одна главная линия, в которой не нужно делать балансировку расходов.

Мощность всех радиаторов = 3000 + 2000 + 2000+ 2000 + 3000 + 1500 + 1500 = 15000 Вт.

Мощность котлового контура выбирается по скорости 0, 7 м/сек.

Выбираем МП26 мм., потому что мощность участка трубы 15000 Вт больше 11700 Вт и меньше 18500 Вт. (см. таблицу выше для котлового контура).

Если проблематично использовать большой диаметр, то можно ограничится скоростью 1 м/сек. Например, вы используете металлопластиковую трубу, а диаметров на 40 мм. нет, то можно выбирать диаметр по скорости 1 м/сек. Также бывает арматура на диаметр 40 мм. может сильно превосходить цены, которые окупятся не скоро. Дешевле будет купить более мощный насос на компенсацию этих потерь. Также бывает, что выгоднее тратить больше электроэнергии, чем купить дорогую арматуру, которая будет окупаться более 20 лет.


Критерии выбора диаметров

Для какой системы отопления подходят эти диаметры:

Дом до 300 кв.м. 10 х 10 метров. Периметр дома 40 метров.

Мощность системы отопления до 30 кВт.

Двухтрубная тупиковая система отопления только для радиаторов. Без теплых водяных полов.

Температурный перепад радиаторов 15-20 градусов.

На радиаторах термостатические(0, 5 Kvs) и балансировочные(1, 1 Kvs) клапана. Смотрите Kvs в паспортах.

Длина трубы от котла до последнего радиатора не превышает 30 м.

Циркуляционный насос wilo star 25/4 с электрокотлом с малым гидравлическим сопротивлением.

С газовым настенным котлом со своим насосом до 30 кВт.


Пояснение автора разработавшего таблицу выбора диаметров

Просматривая различные цепи систем радиаторного отопления дома в 200-300 кв.м. до 30 кВт. Понял, что не существует какого-то универсального подхода выбора диаметров.

Если смотреть хорошо работающие цепи систем отопления и пытаться найти особенности в диаметрах, то ничего особенно совпадающего нет, и не может быть.

Смотрим по скоростям, они в диапазоне от 0, 2 до 0, 7 м/сек.

Смотрим по потерям на метр трубы, они тоже в диапазоне от 20 до 250 Па/м.

Как видим зацепиться не за что. Диапазоны скоростей и потерь напора слишком большие.

На котловом контуре от 0, 7 - 1, 0 м/сек. На следующей линии раздачи от котла(тройник, коллектор) около 0, 4-0.5 м/сек. Это соответствует 150 Па/м. Конечно допускается вынужденное снижение движение скорости теплоносителя до 0, 15 м/сек.

Радиаторная ветка обязательно должна иметь балансировочные клапана до 1, 1 Kvs

Вы знаете, что насосом 25/4 можно заряжать радиаторную систему отопления на 30 кВт.

Если вы покупаете насос 25/6, то вы за 10 лет потратите электроэнергию по деньгам примерно равную 8 тыс. рублей. Экономия по трубам маленького диаметра может быть разная. Большой диаметр может окупиться лет через 20. Если вы на дом 250 кв.м. поставили 2 насоса 25/6 то тут явно, вы что-то напутали с диаметрами. Потому что можно насосом 25/4 отопить дом 250 кв. м. если это касается только радиаторной системы отопления.

Там где начинаются ответвления необходимо делать потери напора в трубопроводе 150 Па/м. В котловой линии можно пренебречь потерями напора в пользу снижения диаметров, которые не повлияют на равномерное распределение расходов между радиаторами. Также снижение диаметров приводит к существенному снижение цены арматуры на котловой линии.

В некоторых коротких ветках можно допускать потери напора 250 Па/м. но в таком случае нужно делать точный гидравлический расчет с применением программы симулятора системы отопления

Если вы будите рассчитывать 250 Па/м. то это может привести к менее равномерно разделенным расходам между радиаторами. В некоторых случаях, вы не сможете настроить систему балансировочными клапанами. Также возможны большие потери, что приведет к выбору более мощного насоса.

Потери напора в 150 Па/м. прогнозируют диаметры, которые дают возможность более равномерно поделить расходы между радиаторами. Конечно, при таком выборе диаметров обязательно понадобиться ставить балансировочные клапана на радиаторах, чтобы настроить расходы между радиаторами. Существует возможность выбрать диаметры, чтобы не заниматься настройкой балансировочных клапанов, но в таком случае диаметры получаются очень большими и система отопления получается дорогой по цене. Как выбрать диаметры, чтобы уменьшить балансировочную настройку поможет программа симулятор системы отопления

250 Па/м. дает возможность сэкономить на материалах. Но чтобы сэкономить, нужно делать более точные расчеты, а это время или деньги, которые заплатите проектировщику. Получается, что можно выбрать большой диаметр, тем самым сэкономив время или деньги на гидравлическом расчете.

Если у вас уже смонтирована система отопления, и она плохо работает, то вы можете протестировать цепь системы отопления в программе. Проще говоря, провести аудит системы отопления в программе симуляторе системы отопления

Некоторые сантехники или специалисты говорят, что нельзя допускать низкую скорость течения теплоносителя в трубах из-за того, что может быть завоздушивание системы отопления. Они отчасти правы. Но вот по скорости движения некоторые сантехники заблуждаются, если говорят, что скорость должна быть не менее 0, 5 м/сек. Я находил справочники, где указывается скорость 0, 2 м/сек. Для того, чтобы удалялся воздух по течению теплоносителя. Возьмем, к примеру, теплый водяной пол, указывают минимальную скорость 0, 15 м/сек. В горизонтальном участке теплого водяного пола с такой скоростью не происходит завоздушивания. На моем опыте воздух вообще самопроизвольно удалялся в воздушных петлях, если его было не так много, чтобы была циркуляция. Бывают случаи, только при первом пуске не получается запустить некоторые ветки из-за воздушных петель(где труба поднимается вверх и потом опускается вниз). Воздушные петли в системе отопления делать нельзя. Если у вас есть воздушные петли, то тогда придется покупать более мощный насос, чтобы создавая напор выгонять воздух с таких воздушных петель. Я имею ввиду петли высотой 250 мм до 1, 5 м.

Есть еще одна особенность, каждое увеличение диаметра приводит к удвоению мощности. Можно посмотреть таблицу и в этом убедиться. При этом площадь сечения внутреннего диаметра не увеличивается вдвое.


Предупреждаю, что возможны погрешности в расчетах диаметра по таблицам

Таблицы по выбору диаметров имеет некоторую погрешность в выборе диаметров. Но задача была дать людям алгоритм выбора диаметров без точного гидравлического расчета. А точный гидравлический расчет можно выполнить в программе симуляторе.

Подробнее о программе


Эта статья написана специалистом в области расчетов систем отопления и водоснабжения имеющий опыт более 10 лет. Разработавший и запроектировавшый более 100 схем систем отопления. Также специалист имеет собственно разработанное программное обеспечение по расчету отопления: Подробнее о программе


Реклама услуг по расчету

Вы можете обратиться за услугами по расчету диаметров для вашей системы отопления сюда: Оставить заявку на расчет



Подписаться на рассылку
Оставьте свой E-mail и мы на него отправим новые интересные статьи и видео о расчетах водоснабжения и отопления

Подписаться в телеграм: https://t.me/gidroraschet



Нравится
Поделиться



  Комментарии (+) [ Читать / Добавить ]

    Серия видеоуроков по частному дому
        Часть 1. Где бурить скважину?
        Часть 2. Обустройство скважины на воду
        Часть 3. Прокладка трубопровода от скважины до дома
        Часть 4. Автоматическое водоснабжение
    Водоснабжение
        Водоснабжение частного дома. Принцип работы. Схема подключения
        Самовсасывающие поверхностные насосы. Принцип работы. Схема подключения
        Расчет самовсасывающего насоса
        Расчет диаметров от центрального водоснабжения
        Насосная станция водоснабжения
        Как выбрать насос для скважины?
        Настройка реле давления
        Реле давления электрическая схема
        Принцип работы гидроаккумулятора
        Уклон канализации на 1 метр СНИП
        Подключение полотенцесушителя
        Рециркуляция ГВС схема – лучшее решение!
    Схемы отопления
        Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления
        Гидравлический расчет двухтрубной попутной системы отопления Петля Тихельмана
        Гидравлический расчет однотрубной системы отопления
        Гидравлический расчет лучевой разводки системы отопления
        Схема с тепловым насосом и твердотопливным котлом – логика работы
        Трехходовой клапан от valtec + термоголовка с выносным датчиком
        Почему плохо греет радиатор отопления в многоквартирном доме
        Как подключить бойлер к котлу? Варианты и схемы подключения
        Рециркуляция ГВС. Принцип работы и расчет
        Вы не правильно делаете расчет гидрострелки и коллекторов
        Ручной гидравлический расчет отопления
        Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов
        Трехходовой клапан с сервоприводом для ГВС
        Расчеты ГВС, БКН. Находим объем, мощность змейки, время прогрева и т.п.
        Температурный режим отопления 90-70, 80-63, 70-55, 60-50
        Байпас попутного смешивания – Шестеренка в отоплении
    Конструктор водоснабжения и отопления
        Уравнение Бернулли
        Расчет водоснабжения многоквартирных домов
    Автоматика
        Как работают сервоприводы и трехходовые клапаны
        Трехходовой клапан для перенаправления движения теплоносителя
    Отопление
        Расчет тепловой мощности радиаторов отопления
        Секция радиатора
        Зарастание и отложения в трубах ухудшают работу системы водоснабжения и отопления
        Новые насосы работают по-другому…
        Расчет инфильтрации
        Расчет температуры в неотапливаемом помещении
        Расчет пола по грунту
        Расчет теплоаккумулятора
            Расчет теплоаккумулятора для твердотопливного котла
            Расчет теплоаккумулятора для накопления тепловой энергии
        Куда подключить расширительный бак в системе отопления?
        Сопротивление котла
        Петля Тихельмана диаметр труб
        Как подобрать диаметр трубы для отопления
        Теплоотдача трубы
        Гравитационное отопление из полипропиленовой трубы
        Почему не любят однотрубное отопление? Как её полюбить?
        Умный подбор диаметров в системе отопления
        Балансировка радиаторов отопления – пошаговое руководство
        Топ 5 проблем в проектировании систем отопления
        Как правильно подобрать и настроить перепускной клапан?
        Идеальная Схема подключения БКН. Бойлер косвенного нагрева
        Как подключить бойлер косвенного нагрева к первично вторичным кольцам?
        Хорошая альтернатива трехходовому клапану на ГВС, если он залипает
        Температурно-Последовательный Гидравлический разделитель
    Регуляторы тепла
        Комнатный термостат - принцип работы
    Смесительный узел
        Что такое смесительный узел?
        Виды смесительных узлов для отопления
    Характеристики и параметры систем
        Местные гидравлические сопротивления. Что такое КМС?
        Пропускная способность Kvs. Что это такое?
        Кипение воды под давлением – что будет?
        Что такое гистерезис в температурах и давлениях?
        Что такое инфильтрация?
        Что такое DN, Ду и PN ? Эти параметры нужно знать сантехникам и инженерам обязательно!
        Гидравлические смыслы, понятия и расчет цепей систем отопления
        Коэффициент затекания в однотрубной системе отопления
        Гидравлический парадокс в системе отопления. Загадка № 4
    Видео
        Отопление
            Автоматическое управление температурой
            Простая подпитка системы отопления
            Теплотехника. Ограждающие конструкции.
        Теплый водяной пол
            Насосно смесительный узел Combimix
            Почему нужно выбрать напольное отопление?
            Водяной теплый пол VALTEC. Видеосеминар
            Труба для теплого пола - что выбрать?
            Теплый водяной пол – теория, достоинства и недостатки
            Укладка теплого водяного пола - теория и правила
            Теплые полы в деревянном доме. Сухой теплый пол.
            Пирог теплого водяного пола – теория и расчет
        Новость сантехникам и инженерам
        Сантехники Вы все еще занимаетесь халтурой?
        Первые итоги разработки новой программы с реалистичной трехмерной графикой
        Программа теплового расчета. Второй итог разработки
        Teplo-Raschet 3D Программа по тепловому расчету дома через ограждающие конструкции
        Итоги разработки новой программы по гидравлическому расчету
        Первично вторичные кольца системы отопления
        Один насос на радиаторы и теплый пол
        Расчет теплопотерь дома - ориентация стены?
    Нормативные документы
        Нормативные требования при проектировании котельных
        Сокращенные обозначения
    Термины и определения
        Цоколь, подвал, этаж
        Котельные
    Документальное водоснабжение
        Источники водоснабжения
        Физические свойства природной воды
        Химический состав природной воды
        Бактериальное загрязнение воды
        Требования, предъявляемые к качеству воды
    Сборник вопросов
        Можно ли разместить газовую котельную в подвале жилого дома?
        Можно ли пристроить котельную к жилому дому?
        Можно ли разместить газовую котельную на крыше жилого дома?
        Как подразделяются котельные по месту их размещения?
    Личные опыты гидравлики и теплотехники
        Вступление и знакомство. Часть 1
        Гидравлическое сопротивление термостатического клапана
        Гидравлическое сопротивление колбы - фильтра
    Видеокурс
        Скачать курс Инженерно-Технические расчеты бесплатно!
    Программы для расчетов
        Technotronic8 - Программа по гидравлическим и тепловым расчетам
        Auto-Snab 3D - Гидравлический расчет в трехмерном пространстве
    Полезные материалы
    Полезная литература
        Гидростатика и гидродинамика
    Задачи по гидравлическому расчету
        Потеря напора по прямому участку трубы
        Как потери напора влияют на расход?
    Разное
        Водоснабжение частного дома своими руками
        Автономное водоснабжение
        Схема автономного водоснабжения
        Схема автоматического водоснабжения
        Схема водоснабжения частного дома
        Заработок на блоге через партнерскую программу
    Политика конфиденциальности
    Ответы на вопросы
        Клиент 1
        Клиент 1. КПД котла





Ручной гидравлический расчет своими руками




Получить книгу




Гидравлический расчет своими руками




Ручной расчет отопления без программ




Расчет систем отопления




Видеокурс: Проектирование своими руками




Видеокурс: Расчет теплопотерь дома




Расчет теплопотерь дома в программе 3D




Расчет системы отопления в программе 3D




Расчет водоснабжения и отопления в программе 3D


Добавлен: 12.04.20 Путь на страницу: https://infosantehnik.ru/str/131.html
Статистика

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика