Расчёт теплоносителя в системе отопления
Необходимый объём теплоносителя рассчитывается согласно следующей формуле:
Общий объем = V котла + V радиаторов + V труб + V расширительного бачка
V котла:
Точный объём котла можно узнать только в техническом паспорте производителя.При его отсутствии можно взять примерные значения: Напольные модели могут вмещать от 10 до 25 литров воды. В среднем твердотопливный котел мощностью 24 кВт содержит в теплообменнике около 20 л. теплоносителя;
Настенные газовые менее вместительны – от 3 до 7 л.
V радиаторов отопления:
Для определения объема теплоносителя в радиаторах отопления удобно сначала подсчитать количество одинаковых по размеру и типу секций и умножить их на внутренний объем одной секции.
Межосевое расстояние | Чугунные батареи, объем л. | Алюминиевые и биметаллические радиаторы, объем л. |
300 | 1,2 | 0,27 |
350 | 0,3 | |
500 | 1,5 | 0,36 |
Примерное количество теплоносителя в 1 секции радиатора, высотой 500 мм.:
1 секция алюминиевых радиаторов — 0,450 литра
1 секция биметаллических радиаторов — 0,350 литра
1 секция новых чугунных радиаторов — 1,000 литр
1 секция старых чугунных радиаторов — 1,400 литра
V труб отопления:
Для определения объема теплоносителя в трубах отопления необходимо определить суммарную длину всех однотипных труб и умножить ее на внутренний объем 1 м.п. трубы соответствующего диаметра.Следует учесть, что внутренний объем труб из стали,полипропилена и металлопласта отличаются.
Внутренний объем 1 метра стальной трубы.
Диаметр, дюймы | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Объем, м3 | Объем, л |
1/2» | 21,3 | 15 | 0,00018 | 0,177 |
3/4» | 26,8 | 20 | 0,00031 | 0,314 |
1» | 33,5 | 25 | 0,00049 | 0,491 |
1 1/4» | 42,3 | 32 | 0,00080 | 0,804 |
1 1/2» | 48 | 40 | 0,00126 | 1,257 |
2» | 60 | 50 | 0,00196 | 1,963 |
2 1/2» | 75,5 | 70 | 0,00385 | 3,848 |
3» | 88,5 | 80 | 0,00503 | 5,027 |
3 1/2» | 101,3 | 90 | 0,00636 | 6,362 |
4» | 114 | 100 | 0,00785 | 7,854 |
Внутренний объем 1 метра полипропиленовой трубы.
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Объем, м3 | Объем, л |
20 | 13,2 | 0,00014 | 0,137 |
25 | 16,4 | 0,00022 | 0,216 |
32 | 21,2 | 0,00035 | 0,353 |
40 | 26,6 | 0,00056 | 0,556 |
50 | 33,4 | 0,00088 | 0,876 |
63 | 42 | 0,00139 | 0,139 |
75 | 50 | 0,00196 | 1,963 |
90 | 60 | 0,00283 | 2,827 |
110 | 73,4 | 0,00423 | 4,231 |
Внутренний объем 1 метра металлопластиковой трубы.
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Объем, м3 | Объем, л |
16 | 12 | 0,00011 | 0,113 |
20 | 16 | 0,00020 | 0,201 |
26 | 20 | 0,00031 | 0,314 |
32 | 26 | 0,00053 | 0,531 |
40 | 33 | 0,00086 | 0,855 |
V расширительного бачка:
Данные об объеме расширительного бачка можно взять из технического паспорта.
Определить, какой емкостью должен обладать расширительный бак, можно, располагая данными о коэффициенте температурного расширения теплоносителя. У теплоносителя этот показатель составляет 0,044.
Выполняя расчет достаточно воспользоваться формулой: V-бака = (V сист × K) / D, где:
V-бака – необходимый объем расширительного бачка;
V-сист – общий объем жидкости в остальных элементах системы отопления;
K – коэффициент расширения;
D – эффективность расширительного бачка (указывается в технической документации).
Примечение:
При расчёте необходимо учитывать,что теплоноситель в канистры фасуется в кг:
«Термострим -30» — 1кг = 0,95л 1л=1,052кг
«Термострим -65» — 1кг = 0,92л 1л=1,086кг
«Термострим ЭКО -30» — 1кг = 0,97л 1л=1,03кг
Пример: на систему 200 л необходимо 200х1,052=210,4 кг теплоносителя (Для Термострим -30)
Теплоноситель необходимо размешивать с водой непосредственно перед заливом в систему!
Таблицы и правила размешивания теплоносителя:
Термострим — 65
Для получения рабочей смеси с необходимой температурой начала кристаллизации теплоноситель разводится дистиллированной или деминерализованной водой.
Содержание теплоносителя на 100 л систему отопления:
-40°C | -30°C | -25°C | -20°C | |
Содержание теплоносителя | 77л | 65л | 60л | 54л |
Содержание воды | 23л | 35л | 46л |
Термострим – 30 и ЭКО – 30
Содержание теплоносителя на 100 л систему отопления:
-30°C | -25°C | -20°C | |
Содержание теплоносителя | 100л | 90л | 80л |
Содержание воды | 0л | 10л | 20л |
Если система отопления другого объема то коэффициент увеличивается или уменьшается пропорционально.Например для системы 50л коэффициент равен 0,5,для системы 210 л равен 2,1.
Купить теплоноситель для систем отопления
Купить оптом теплоноситель Термострим можно на нашем сайте по телефонам указанным в контактах либо оставить заявку на электронную почту.
Расчет максимального объема теплоносителя в системе
Расчет максимального объема теплоносителя в системе и соотношение некоторых энергетических единиц.Расчет максимального объема теплоносителя в системе необходим для того, чтобы тепловой мощности котла было достаточно для его прогрева. В случае превышения объема теплоносителя, так же как и при неправильном выборе мощности котла или радиаторов (для средней полосы России – 1 кВт на 10кв.м. при высоте потолка до 3 метров ), отопительный котел может не достичь граничной температуры теплоносителя, что приведет к его непрерывной работе. Непрерывная работа отопительного котла без возможности отключения приводит в свою очередь к значительному перерасходу топлива, и преждевременному выходу его из строя.
Оценить максимальный объем теплоносителя в системе можно, умножив тепловую мощность котла (кВт) на коэффициент, численно равный 13,5 (литр/кВт).
Vmax=Qmax*13,5 (л)
Таким образом, для стандартных котлов типа АОГВ граничный объем теплоносителя в системе:
АОГВ 7 – 95 л
АОГВ 11 – 150 л
АОГВ 17 – 230 л
АОГВ 23 – 310 л
АОГВ 29 – 390 л
АОГВ 43 – 580 л
АОГВ 50 – 650 л
АОГВ 96 – 1300 л
Каким же образом подсчитать объем теплоносителя в системе отопления?
С этим вопросом сталкивается каждый, кто планирует установку или замену отопительной системы или отопительного котла.
Приведем несколько цифр:
Примерное количество теплоносителя в 1 секции радиатора, высотой 500 мм.:
1 секция алюминиевых радиаторов – 0,450 литра
1 секция биметаллических радиаторов – 0,350 литра
1 секция новых чугунных радиаторов – 1,000 литр
1 секция старых чугунных радиаторов – 1,400 литра
Теперь рассчитаем количество теплоносителя в одном погонном метре трубы:
ø15 (G ½”) – 0,177 литра
ø20 (G ¾”) – 0,310 литра
ø25 (G 1,0″) – 0,490 литра
ø32 (G 1¼”) – 0,800 литра
ø40 (G 1½”) – 1,250 литра
ø50 (G 2,0″) – 1,960 литра
Далее необходимо узнать объем теплоносителя в котле или АОГВ. У разных производителей он различен. Поэтому стоит заглянуть в технический паспорт на котел или поинтересоваться у продавца.
И последнее, что нам предстоит сделать – это рассчитать объем расширительного бака.
В современных системах отопления ( закрытого типа ), применяются экспанзоматы
( герметичный расширительный бак с резиновой мембраной). Объем такого бака рассчитывается как 7-10% от объема Вашей отопительной системы.
В открытых системах ( расширительный бак вынесен в верхнюю точку системы отопления) расширительный бак, приблизительно, рассчитывается как – две мощности котла. Например для АОГВ-11 расширительный бак нужен объемом 20 литров.
Теперь приведем формулу расчета объема теплоносителя в системе:
V=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)+V(расширительного бака)
Для правильного расчета или понимания проекта, Вам понадобятся соотношения
некоторых энергетических единиц.
1 Кал/Час = 0,864 * 1 Вт/Час
1 килоКал => 1 000 Кал
1 мегаКал => 1 000 кКал => 1 000 000 Кал
1 гигаКал => 1 000 мКал => 1 000 000 кКал => 1 000 000 000 Кал
Таким образом:
энергоснабжающая организация указала 0,16Гкал/ч. Это сколько в кВт?
0,16 Гкал/час это 0,16* 1000000 / 0,864 =185185,2 Вт = 185,2 Квт
Соотношение других энергетических единиц
1 Дж = 0,24 Кал
1 кДж = 0,28 Вт*ч
1 Вт = 1 Дж/с
1 Кал = 4,2 Дж
1 кКал/ч = 1,163 Вт
1 Гкал/час = 1,163 мВт
Единицы измерения тепловой мощности и количества тепла
Кал (Калория) – единица измерения тепловой энергии
кКал (Килокалория) – единица измерения тепловой энергии
мКал (Мегакалория) – единица измерения тепловой энергии
гКал (Гигакалория) – единица измерения тепловой энергии
Кал/Час (Калория в час) – единица измерения тепловой мощности
кКал/Час (КилоКалория в час) – единица измерения тепловой мощности
мКал/Час (МегаКалория в час) – единица измерения тепловой мощности
гКал/Час (ГигаКалория в час) – единица измерения тепловой мощности
Ватт – единица измерения электрической (реже тепловой) мощности
Дж (Джо́уль) – единица измерения работы и энергии в системе СИ
Калькулятор концентрации антифриза | Chevron Lubricants (США)
Выбор местоположения
Свяжитесь с нами Гарантия Шеврон SDS/PDS
США – английский
В другом месте? Выберите ваше местоположение 2 Кипр
ГреческийЧехия
ЧехияЕвропа
АнглийскийФранция
ФранцузскийГермания
ГерманияГреция
9001 2 ГреческийВенгрия
ВенгерскийИталия
ИтальянскийКазахстан
РусскийБлижний Восток и Африка
АнглийскийНидерланды
ГолландскийПольша
ПольскийРумыния
РумынскийРоссия
РусскийСаудовская Аравия
АнглийскийСербия
СербскийЮжная Африка
Английский 9 0002 Испания ИспанскийШвеция
ШведскийТурция
ТурецкийУзбекистан
Русский Правильно подобранная смесь охлаждающей жидкости является ключом к обеспечению оптимальной защиты двигателя от замерзания и закипания по стандарту
может отрегулировать смесь с помощью нашего калькулятора, чтобы узнать рекомендуемое количество
охлаждающей жидкости, которое необходимо слить и заменить антифризом или водой.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них
Как проверить антифриз?
Посмотреть видео >
Что такое охлаждающая жидкость?
Подробнее >
Как отрегулировать концентрацию антифриза?
Посмотреть видео >
Получите необходимые охлаждающие жидкости, обслуживание, инструменты и обучение
для лучшей в своем классе программы технического обслуживания
Антифриз/охлаждающая жидкость Chevron Delo® ELC
Антифриз/охлаждающая жидкость Chevron Delo® XLC
Универсальный антифриз/охлаждающая жидкость Havoline®
Антифриз/охлаждающая жидкость Havoline® с увеличенным сроком службы
Шеврон Дело® FleetFix CME
Шоссе для тяжелых условий эксплуатации
Chevron Delo® ELC Antifreeze/Coolant
Шоссе для тяжелых условий эксплуатации
Chevron Delo® XLC Antifreeze/Coolant
Личный транспорт/автомобили для отдыха
Havoline® Universal Antifreeze/Coolant
Личные/автомобили для отдыха
Антифриз/охлаждающая жидкость Havoline® Xtended Life
Для тяжелых условий эксплуатации на шоссе
Chevron Delo® FleetFix CME
Шоссе для тяжелых условий эксплуатации
Chevron Delo® ELC PG Антифриз/охлаждающая жидкость
Для лучшей защиты требуется больше, чем наличие одного рефрактометра
в качестве тестера. С набором инструментов Chevron Cool Tools
у вас будет все необходимое для обеспечения защиты от замерзания и закипания
, когда вам это нужно больше всего
Получить комплект
www.TechGuys.ca | Как: Смешать антифриз
www.TechGuys.ca | Как смешать антифриз[Техники] | [ Форум ] | Расчет антифриза | [ Проекты ] | [ Как сделать ] | [ Электронная почта ] | [ Ссылки ] |
В этой статье мы рассмотрим химические основы того, как антифриз (этиленгликоль) снижает температуру замерзания воды. Мы также обсудить количество антифриза, необходимое для защиты вашего автомобиля до -40˚C с помощью некоторых фундаментальных химических расчетов. Если вы не заинтересованы в расчетах, просто перейдите в самый конец этой статьи, чтобы увидеть правильный процент антифриза по сравнению с водой (это не просто 50/50!!).
ΔT(заморозка) = K(заморозка) x m(раствор)
- ΔT(замораживание) – температура, при которой жидкость замерзнет
- K (заморозка) – криоскопическая константа и является функцией растворителя (не растворенного вещества)
- м (растворенное вещество) – это моляльность ( не молярность ) растворенного вещества
Отлично, так как это мне поможет?
Ну, если учесть, что мы знаем температуру, при которой мы хотим антифриз для защиты воды и мы знаем криоскопическую постоянную воды, мы можем рассчитать моляльность (концентрацию) этиленгликоля/воды требуется решение. С моляльностью мы можем рассчитать точный объем антифриза требуется по: объему, массе или процентному соотношению. Удобный хм?
Преобразование приведенного выше уравнения для выделения моляльности антифриза требуется:
- m(раствор) = ΔT(заморозка) / K(заморозка)
- м (раствор) = | -40°С | / (1,86°С кг/моль)
- м(раствор) = 21,5 моль/кг растворителя
Представьте теперь, что мы хотим защитить 4 литра воды (извините имперские люди, наука метрическая 😎
Зная, что моляльность этиленгликоля должна быть 21,5 моль/кг растворителя, мы можем рассчитать необходимое количество молей этиленгликоля:
- 4,0 л h3O = 4,0 кг h3O (при 4°C потому что плотность воды 1,0 г/мл при 4˚C)
- # моль этиленгликоля = m(раствор) x (масса h3O)
- # моль этиленгликоля = (21,5 моль/кг растворителя) x (4 кг h3O)
- # моль этиленгликоля = 86 моль
Хорошо, теперь, когда у нас есть количество молей антифриза, мы можем вычислить требуемая масса антифриза.
- масса антифриза = (количество молей этиленгликоля) x (молекулярная масса этилена гликоль)
Масса антифриза- = (86 моль) х (61,2 г/моль)
Масса антифриза- = 5263,2г = 5,26 кг антифриза
Теперь, когда у нас есть необходимая масса этиленгликоля, мы можем рассчитать собственно % смесь по массе :
- % антифриза по массе = (масса антифриза) % (масса антифриза + масса вода) х 100%
- % антифриза по массе = [5,26 кг / (5,26 кг + 4,0 кг)] x 100%
- % антифриза по массе = (5,26 / 9,26) x 100%
- % антифриза по массе = 57%
Принимая плотность этиленгликоля равной 1,114 г/мл, мы можем рассчитать объем антифриза, необходимый для защиты воды до -40˚C
- объем антифриза = (масса антифриза) x (плотность антифриза)
- объем антифриза = (5263 г) / (1,114 г / мл)
- объема антифриза = 4724 мл = 4,72 л антифриз
Зная требуемый объем этиленгликоля, мы можем рассчитать % смесь по объему :
- % антифриза по объему = (объем антифриза) % (объем антифриза + объем воды) x 100%
- % антифриза по объему = (4,72 л) / (4,72 л + 4,0 л) x 100%
- % антифриза по объему = (4,72 / 8,72) x 100 %
- % антифриза по объему = 54%
Подводя итог.