онлайн расчеты для проектирования отопительных систем
ПроблемаИнженерам и строителям приходится тратить много часов на расчет тепловой нагрузки помещений вручную. Без таких данных невозможно правильно спроектировать термическое оборудование, например, теплые полы. Для вычислений используются десятки формул, что повышает вероятность ошибки.
Любая неточность серьезно влияет на качество строительства, комфорт и безопасность жителей дома. Поэтому ручные расчеты необходимо перепроверять десятки раз, а значит, неэффективно расходовать рабочее время. Также инженерам необходимо представлять заказчикам и государственным органам проектную документацию, на разработку которой уходит несколько рабочих дней.
Разработать сервис, который будет рассчитывать тепловую нагрузку автоматически, желательно за пару нажатий и в режиме реального времени. Научить сервис формировать проектную документацию в формате PDF — в таком виде бумаги запрашивают в государственных органах, его проще представлять заказчикам, он открывается на устройствах с любой операционной системой.
Результат
Онлайн-калькулятор «Спроектируй.рф» для расчетов тепловой нагрузки и систем отопления может вычислять тепловой баланс в любом здании и проектировать приборы отопления. Дополнительные функции позволяют определять конструкцию теплых полов и выбирать материалы для их обустройства. Сервис готовит документы в формате PDF.
Yourwebsitepage.com Автоматическая публикация Сервис может:- Рассчитать тепловую нагрузку на систему отопления
- Определить соответствие помещения нормам энергосбережения
- Разработать конструкцию тепловых полов и подобрать комплектующие
- Помочь выбрать прибор отопления и определить его реальную теплоотдачу
Цель сервиса — избавить пользователя от расчетов вручную, при этом гарантировать правильный результат. Чтобы достичь этого, в алгоритмы программы заложили методики из классических учебников и справочников проектировщиков. Проще говоря, «Спроектируй.рф» использует те же формулы, что и специалисты, считающие вручную, но находит решения в сотни раз быстрее и без ошибок.
ИнформативностьПользователь получает комплекс полезной информации по расчету из нормативной документации, справочников и от производителей оборудования. Большой объем данных исключает ошибки и некорректные прогнозы.
Строго по СанПиНВычисления должны быть не только грамотными, но и соответствовать санитарным нормам. Результаты автоматически проверяются на соответствие требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и DIN EN 1264 «Система обогрева поверхностей». Если пользователь в процессе работы отклоняется от норм, сервис мгновенно сообщает ему об ошибке.
Программа не только избавляет пользователя от рутинной сложной работы, но и экономит время. Расчеты формируются за пару кликов, а полный комплекс данных — за 60 минут. Уделяйте свободное время другим задачам или возьмите новые заказы, то есть увеличьте прибыль.
Интуитивно понятный интерфейсМы стремились сделать сервис доступным не только профессиональным инженерам, но и самостоятельным застройщикам, решившим перепроверить предложение строительной компании. Для этого проработали интерфейс приложения — сделали его простым и интуитивно понятным. Разобраться в управлении онлайн-калькулятором легко с нуля, мы проверили на фокус-группе.
ЭкономияОнлайн-калькулятор экономит средства пользователей: снижает сметную стоимость проекта, потому что рекомендует решения и материалы на основании точных расчетов. «Спроектируй.рф» избавляет инженеров от работы методом «проб и ошибок», ускоряет достижение результата и сохраняет деньги.
Документы заказчикам и государственным органамПрограмма готовит проектную документацию в формате PDF. Она необходима, чтобы презентовать проект заказчику или отчитаться перед государственными органами. Разработка документов вручную занимает несколько дней, сервис же экономит время и дает результат в течение часа.
РазвитиеОнлайн-калькулятор уже умеет многое, но в планах развить его еще больше. Например, наша команда планирует внедрить расчет гидравлики и выбор схемы отопления. Мы знаем, как воплотить эти решения, но сделаем это, только когда число пользователей вырастет.
При разработке сервиса мы ориентировались на профессиональных строителей: им приходится считать и выбирать решения теплового оборудования каждый день. Тем не менее наша команда сделала онлайн-калькулятор настолько простым, чтобы использовать его мог новичок без опыта строительства. Например, если посчитает предложенную смету необоснованно дорогой и захочет перепроверить данные.
«Спроектируй. рф» будет полезен, если:Необходимо максимально ускорить расчеты без ущерба точностиТребуется привлечь новых заказчиков без расширения штата сотрудников Для формирования деловой репутации необходимо принимать только продуманные решенияНа подготовку ведомостей тепловой нагрузки и другой документации уходит слишком много времениЕсть подозрения в недобросовестности исполнителя или делового партнера — нужно оперативно проверить его расчетыНужны профессиональные рекомендации по соблюдению cанитарных норм и выбору оборудования «Спроектируй.рф»: как разрабатывали программу 1 Angular и Ruby on RailsПроект написан на фреймворках Angular и Ruby on Rails. Они интегрированы в единую систему по стандарту индустрии — с помощью комбинации Vagrant + Docker. Большую часть «кнопочного» функционала продублировали с помощью подхода drag-n-drop («Бери-и-Брось») — он удобен пользователям, привыкшим оперировать элементами экрана с помощью компьютерной мыши или сенсорного экрана.
Для получения данных о технических характеристиках и детальных описаний приборов отопления написали интеграцию с базой 1С, а для систематического сбора и обновления данных использовали сторонние API и парсеры. В дополнение наши специалисты написали алгоритм, который регулярно по расписанию выгружал большой объем данных из базы 1С и обрабатывал их в несколько потоков.
3Для процессинга файлов, просчета и генерации результатов отчетов использовали очередь сообщений на основе RabbitMQ — она позволяет создать быструю, масштабируемую и надежную систему сообщений.
Отзывы участников проектаС ИП Гордеевым Р.
А. и норсофт командой работаю с марта 2016 года – они разрабатываеют для меня веб приложение спроектируй.рф. Романа и команду могу охарактеризовать как надежного партнера, честно и своевременно выполняющего свои обязательстваДмитрий Усталов – основатель Предыдущий
проект Назад к портфолио Следующий
проект
Программное обеспечение для расчета тепловой нагрузки HVAC, Служба расчета нагрузки HVAC для жилых помещений
Калькулятор нагрузки HVAC
С помощью EDS вы можете тратить меньше времени на просмотр электронных таблиц и больше времени на заключение сделки.
Наш Калькулятор нагрузки HVAC является самым быстрым, наиболее удобным для подрядчиков и потребителей, чрезвычайно точным программным приложением для расчета тепловых потерь/теплопритоков.
Консультант по комфорту может выполнить расчет нагрузки на блок всего дома менее чем за 5 минут. Это возможно при использовании данных из баз данных Google Earth, Zillow и недвижимости, а также сложной серии алгоритмов и уравнений. Пользовательский интерфейс и отчеты элегантны и оптимизированы. Есть много основных предположений о факторах, которые ИЗНАЧАЛЬНО сделаны (и могут быть сделаны удаленно, прежде чем идти на дом), но они требуют проверки и уточнения на дому, чтобы получить точную нагрузку на блок.
Этот простой инструмент продаж можно освоить за считанные минуты, и он поможет выделить вас среди конкурентов при правильном использовании в рамках интегрированного процесса консультирования покупателей (продаж). Это важный шаг в процессе консультирования покупателей, который не делают более 80% всех продавцов. Этот простой шаг поможет вам юридически и этически дискредитировать подрядчиков, которые оценивают системы на основе существующего оборудования, квадратных метров или ненадежных и неточных эмпирических правил. Этот процесс может выполняться удаленно для оценки нагрузки, а затем проверяться дома.
На самом деле, ACCA, ASHRAE, EPA и DOE, и даже Consumers Reports заявляют, что если подрядчик проверяет размер оборудования, только глядя на существующее оборудование или измеряя только квадратные метры, домовладелец не должен иметь дело с такой подрядчик.
Проведение расчета тепловой нагрузки жилого помещения позволяет подрядчику правильно определить размер оборудования и принять во внимание любые дополнения или показатели производительности дома, а также отрегулировать нагрузку и правильно оценить требования к воздушному потоку системы воздуховодов для максимального комфорта, эффективности, производительности, долговечности и энергосбережение. Если подрядчик не измеряет и не тестирует, он просто гадает.
Начало работы
Преимущества расчета тепловой нагрузки жилых помещений
Это усовершенствованный инструмент для энергетического аудита дома, разработанный для использования профессиональными аудиторами, проводящими тщательную оценку. Используя данные из различных общедоступных онлайн-источников, мы помогаем аудиторам оценить теплоотвод дома и создать индивидуальный энергетический профиль. Могут существовать некоторые отклонения в рассчитанных оценках.
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Вы будете платить больше за оборудование большей мощности, поэтому, правильно рассчитывая оборудование и выполняя расчет нагрузки, вы сможете сэкономить на первоначальных затратах
ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ
Если ваше оборудование слишком велико для вашего дома, это приведет к его короткому циклу, что может вызвать проблемы с контролем температуры и влажности, которые отрицательно влияют на комфорт и приводят к проблемам со здоровьем, таким как рост плесени
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Правильно подобранное оборудование HVAC более эффективно обогревает и охлаждает ваше жилое пространство, поэтому вы избегаете ненужных потерь энергии, которые увеличивают ваши эксплуатационные расходы
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Короткое циклирование не только неэффективно, но и приводит к износу и нагрузке на компоненты ОВКВ, что может сократить ожидаемый срок их службы и системы продаж; и новаторские маркетинговые программы на протяжении более 20 лет. В дополнение к своим обычным инициативам EDS в настоящее время работает с производителями, дистрибьюторами, коммунальными службами, ассоциациями и подрядчиками, разрабатывая и внедряя новые программы, которые используют возможности, созданные изменяющейся коммунальной и энергетической отраслью в Северной Америке.
- Техническая поддержка
- Партнерские услуги
- Работает на всех устройствах
- CI/CD для последних обновлений
Почему EDS Home Energy Audits
Бесплатная пробная версия
14-дневная бесплатная пробная версия
Поддержка 24/7
Специализированная опытная поддержка
Возврат денег
90 004 30-дневная гарантия возврата денегОбновления
Все обновления включены
Время безотказной работы 99,9 %
Наши быстрые серверы никогда не отключаются
Учебники
Доступны обучающие видео и приложения
Скидки
Большие скидки для оптовых пользователей и многоцелевых клиентов
Инновации
Новейшие технологии и инструменты
Самый простой, быстрый и точный расчет теплопотерь в жилых помещениях /приток тепла блок Калькулятор нагрузки на планете.
15 долларов США в месяц на пользователя
Калькулятор нагрузки составляет 15 долларов США в месяц на пользователя. Ваша пользовательская лицензия будет автоматически продлеваться ежемесячно, если вы не отмените ее.
Расчет конструкции нагревателя с прямым контактом (DCH) с помощью онлайн-калькулятора
Содержание
а) Нагреватели прямого контакта имеют корпус из нержавеющей стали. В нагревателях с прямым контактом горячих и холодных потоков соприкасаются без какой-либо разделительной стенки и достигаются высокие показатели теплопередачи.
б) Оборудование в основном простое и дешевое и подходит для использования с сильно загрязняющими жидкостями и с жидкостями, содержащими твердые частицы, используются распылительные камеры, распылительные колонны и тарельчатые и насадочные колонны.
c) Большинство применений будет включать передачу скрытой теплоты, а также явную теплоту, и процесс представляет собой одновременный перенос тепла и массы, когда приближение к тепловому равновесию происходит быстро, как это будет во многих приложениях .
Важные особенности нагревателя с прямым контактом:
a) Нагреватель с прямым контактом представляет собой теплообменник, в котором теплоноситель контактирует в противотоке .
b) В обычных или динамических нагревателях сока мы должны достичь разницы температур между нагревающей средой и нагреваемой средой (температурный подход) ΔT в пределах 6-10 0 C. В случае нагревателя прямого контакта ΔT может поддерживаться на уровне 1-2 0 C. Таким образом, мы достигаем конечной температуры продукта, которая может быть выше температуры пара по сравнению с трубчатым нагревателем.
c) Непрерывная работа без необходимости очистки.
d) Отсутствие затрат на техническое обслуживание для очистки, поэтому при наличии нагревателя прямого контакта нет необходимости в резервном нагревателе.
e) Сокращение времени удерживания, что приводит к снижению потерь сахара.
f) При прямом контакте потери напора нагревателя становятся равными нулю, поэтому снижает энергопотребление насоса.
g) Требования к более низкой конструкции.
Недостатки:
а) Конденсат теплоносителя (пар) добавлялся вместе с нагретым теплоносителем (соком), поэтому это создавало дополнительную нагрузку на систему испарения .
b) Следует соблюдать осторожность при использовании паров низкого давления (3 rd или 4 th паров тела) в качестве теплоносителя, чтобы избежать развлечения
Прямоконтактный нагреватель (DCH) Проектный расчет:
Необходимые данные для расчета:
1) Расход сока, т/ч
2) Удельная теплоемкость сока, ккал/кг/ о С
3) Температура сока на входе в o C
4) Температура сока на выходе в o C
5) Температура греющего пара в o С
6) Скорость входящего сока в м/сек (Сок поступал под давлением насоса, чем при скорости от 1,6 до 2,0 м/сек, а сок поступал под действием силы тяжести из другого DCH, чем при скорости от 1 до 1,1 м/сек)
7) Скорость выходного сока в м/с (Выход сока принимается за самотек, т. е. имеет скорость от 1 до 1,1 м/с)
8) Скорость пара на входе в DCH в м/с (В зависимости от отвода пара )
9) Скорость пара в кольцевом пространстве в м/сек (обычно 10 м/сек)
10) Скорость NCG в м/сек (скорость паров NCG составляет от 10 до 20 м/сек)
11) Угол верхней перегородки в град. (Для лучшего распределения сока потребуется 130 град.)
12) Угол нижней перегородки в град. (Для лучшего распределения сока потребуется 120 град.)
13) Угол нижнего конуса в град. (Для свободного удаления сока потребуется от 55 до 60 град.)
14) Количество перегородок в DCH (должно быть взято минимум 2 шт. каждой верхней и нижней перегородки)
15) Толщина корпуса в мм.
16) Скрытая теплота пара на входе (теплоносителя), ккал/кг
17) Удельный объем пара на входе (теплоносителя), M 3 /кг
Найти La палатка тепловая и удельный объем цель перейдите по следующей ссылке Онлайн-таблица пара для насыщенного пара
Формулы для расчета:
- Количество пара (потребность нагрева) в Т/час = [(Количество сока x Удельная теплоемкость сока x ΔT) / Скрытая теплота пара]. (Примечание: Вместо скрытой теплоты не берите общую теплоту теплоносителя, а берите значение Скрытая теплота пара + (Явная теплота пара – Конечная температура нагретой среды). Например, возьмите температуру нагревающего пара. имея 116 o C и конечная температура нагреваемой среды составила 114 o C, чем следует принять [ 528 + (116-114)]
- Количество паров в M 3 /сек = умножение на удельный объем пара.
- Диаметр впускной линии пара = SQRT [(Количество пара в M 3 /сек x 4) / (π x Скорость пара на входе) ].
- Диаметр впускной линии сока = SQRT [( Кол-во впуска сока в M 3 /сек x 4 ) / (π x Скорость впуска сока)].
- Диаметр выпускной линии сока = SQRT ( (Кол-во на входе сока + Кол-во конденсата в M 3 /сек) x 4 / (π x Скорость выходящего сока в м/сек). (Примечание: здесь количество конденсата равно количеству пара)
- Диаметр вентиляционного отверстия NCG = SQRT (количество паров NCG в M 3 /сек x 4 / (π x скорость NCG в м/сек). (Примечание: количество паров NCG будет составлять от 1,5% до 2% на количество паров)
- Диаметр нижней перегородки = SQRT (Количество пара в M 3 /сек x 4 / (π x Скорость пара в кольцевом пространстве в м/сек).
- Диаметр нижнего кольца = диаметр нижней перегородки
- Диаметр верхней перегородки = диаметр нижней перегородки + (от 100 мм до 120 мм)
- Диаметр кожуха = SQRT [ (Диаметр нижней перегородки) 2 + (Диаметр верхней перегородки) 2 ]
- Высота нижнего конуса = Tan φ [(внутренний диаметр скорлупы – диаметр выхода сока)/2] ((Здесь φ = нижний конус в градусах)
- Высота нижней перегородки = Tan φ [(внутренний диаметр корпуса – диаметр нижней перегородки) / 2] ((здесь φ = угол нижней перегородки в градусах)
- Высота верхней перегородки = Tan φ [(диаметр верхней перегородки) / 2] ((Здесь φ = угол верхней перегородки в градусах)
- Высота нижнего кольца = диаметр входа пара + (от 50 до 100 мм)
- Зазор между верхней и нижней перегородками : Рассчитывается количество сока и его скорость внутри сосуда по наличию площади между верхней и нижней перегородками. Это почти с 40 до 60 мм.
- Зазор между нижней и верхней перегородками : Рассчитывается в зависимости от скорости сока внутри сосуда и наличия площади между нижней и верхней перегородками. Это почти с 25 до 50 мм.
- Высота верхнего конуса : По мнению дизайнера, может быть плоский или слегка конусообразный дизайн. (для корпуса диаметром менее 1100 мм потребуется 175 мм, а диаметром более 1100 мм потребуется 345 мм)
- Высота парового пространства над перегородкой (затвором) : Высота парового пространства от 1500 до 2000 мм.
- Высота между верхней перегородкой и нижним кольцевым пространством = Рассчитывается по доступной площади для количества пара и сока внутри сосуда. Это почти с 200 до 250 мм.
- Зазор между впускным отверстием для сока и нижней перегородкой : требуется для равномерного распределения сока в сосуде, поэтому требуется от 200 до 250 мм.
- Общая высота нагревателя : Высота верхней планки+ Высота парового пространства над перегородкой + Диаметр впускного отверстия для сока + Зазор между входным отверстием для сока и нижней перегородкой + (Количество перегородок x высота нижней перегородки) + (Количество перегородок x Высота верхней перегородки) + (Количество перегородок x Высота между нижней и верхней перегородками) + (Количество перегородок x Высота между верхней и нижней перегородками) + Высота между верхней перегородкой и нижним кольцевым пространством + Высота дна кольцевое пространство + высота нижнего конуса.
Импотент Рассмотрение в серии нагревателей прямого контакта с различными типами отвода паров:
а) Внутренний сосуд DCH должен быть герметизирован для бокового DCH при использовании различных типов отвода паров. (Например, три номера нагревателей прямого контакта находятся в серии, то мы должны обеспечить уплотнение для входа сока во 2-й DCH и 3-й DCH
б) Площадь уплотнительного бака может быть принята в два раза больше площади поперечного сечения линии подачи сока. Объем герметизирующего резервуара рассчитывается в соответствии с перепадом давления паров на входе от DCH к DCH.
c) Обеспечьте одну перепускную линию от герметизирующего бака до линии выпуска сока с клапанным управлением для слива сока во время остановки установки.
d) Другим важным параметром является обеспечение надлежащего подъема от DCH к DCH. Высота может быть рассчитана по перепаду давления паров на входе от DCH к DCH.
( Например Возьмем один «Пятиступенчатый испаритель» и ДЧ2, ДЧ3 с 4-м и 3-м отводом паров соответственно. Теперь, согласно расчетам перепада давления, максимальный перепад давления от 3-го до 4-го паров тела может составлять 0,42 абс. кг/см 2 .)
e) Требуемая высота над уровнем моря = (вакуум в метрах ртутного столба x плотность ртути / плотность нагретой среды).
f) Итак, 0,42 абс. кг/см 2 = { 760 – } = 451 мм рт. ст.
г) Требуемая высота = = 5,8 м (лучше взять от 1 до 1,2 м дополнительно к расчетному значению, чтобы избежать колебаний в комплекте с испарителем)
Онлайн-калькулятор для нагревателя с прямым контактом (DCH)
Щелкните здесь
Связанные темы
Расчет конструкции трубчатого нагревателя сока с помощью онлайн-калькулятора
Формулы и расчетные параметры конструкции в Robert Evaporator Design, а также предоставлен онлайн-лист расчетов с формулами.