Это будет полная Ж. :) (Подумав, ....... хотя, и не такая уж и Ж если сварить два П-образных переходника .... )
Я лучше сначала давление измерю :) Думаю, вряд-ли будет более 6.
PS Все остальные конвекторы наглухо на сварке без всяких кранов и регуляторов и прочих элементов ненадежности :)
Сколько примерно идёт воды через 1 квт радиатор (по паспорту) в режиме когда отопление шпарит в мороз по полной программе - то есть график 90/70/20. - здесь есть ответ от SCB - 44,5 литра в час = 0,74 литра в минуту
Сколько воды (очень приблизительно) идёт по радиатору, когда в квартире закрыты форточки, у самой квартиры малые теплопотери, и термоголовки практически закрыли радиатор и его температура дай бог 40 градусов - то есть теплый на ощупь рукой ? При входе 90град, ну и выходе соответственно ~ 40 (или ниже?) градусов?
Насколько отличается скорость подачи воды от ЦТП ЦО скажем в мороз, и когда на улице уже почти тепло и еще немного и отопление будет выключено на летний период? Или меняется только температура сетевой воды, а насосы ЦТП гоняют воду с той же скоростью чтобы продавить всю систему? Думаю, если скорость и падает, то - не сильно.
Примерно как писал SCB, у меня вышло 44,7 л/ч.
90/40-17,9 л/ч. 90/30-14,9 л/ч. 90/20-12,8 л/ч. (прим, все считал програмой)
быстрее уменьшением температуры,
может понадобится, здесь ище одна программка,считал не этой
BV, таблица энтальпий воды - например, http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0.
Имеем на входе в радиатор 90 °C, на выходе - 70 °C (режим 90/70).
Мощность P = 1 кВт, значит, за час 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж.
Энтальпия воды при 90 °C H(90) = 377,2 кДж/кг, при 70 °C H(70) = 293,4 кДж/кг.
Итого расход (кг/ч) при температурах подачи T1 и обратки T2 равен: A =3600*P/(H(T1)-H(T2))=42,96 кг/ч.
Для прикидочного расчёта можно принимать теплоёмкость воды за, скажем, 4,2 кДж/(кг*K), отсюда формула превращается в A =3600*P/4200/(T1-T2)=3600*1000/4200/(90-70)=42,86 кг/ч.
При температуре обратки близкой к комнатной расход в разы уменьшается, разумеется, причём куда сильнее, чем увеличивается разность температур подача-обратка, т.к. падает мощность радиатора (падает она несколько сильнее падения разности средней Т по высоте радиатора и Т комнаты).
Скорость потока легко измерить с не очень большим коэффициентом погрешности, достаточно иметь дистанционный, контактный чувствительный термометр(лучше 2) на основе принципов термодилюции.
psnsergey написал :BV, таблица энтальпий воды - например, http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0.
Имеем на входе в радиатор 90 °C, на выходе - 70 °C (режим 90/70).
Мощность P = 1 кВт, значит, за час 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж.
Энтальпия воды при 90 °C H(90) = 377,2 кДж/кг, при 70 °C H(70) = 293,4 кДж/кг.
Итого расход (кг/ч) при температурах подачи T1 и обратки T2 равен: A =3600*P/(H(T1)-H(T2))=42,96 кг/ч.
Для прикидочного расчёта можно принимать теплоёмкость воды за, скажем, 4,2 кДж/(кг*K), отсюда формула превращается в A =3600*P/4200/(T1-T2)=3600*1000/4200/(90-70)=42,86 кг/ч.
При температуре обратки близкой к комнатной расход в разы уменьшается, разумеется, причём куда сильнее, чем увеличивается разность температур подача-обратка, т.к. падает мощность радиатора (падает она несколько сильнее падения разности средней Т по высоте радиатора и Т комнаты).
Жму руку! Ваш результат подсчетов буду использовать на практике. Пока же (ранее) исходил при проектировке СО в расчетах (для гарантии) как в среднем на киловаттный радиатор 1л/мин или 60 л/час.
Действительно ли можно использовать Ваш результат подсчетов? Не пролечу ли я? ;)
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.