Программа гидравлический расчет разветвленной тепловой сети. Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC

Программа «Гидросистема » предназначена для проведения тепловых и гидравлических расчетов , а также выбора диаметров трубопроводов , перекачивающих жидкие или газообразные продукты, а также газо-жидкостные смеси.

"Гидросистема " - программа широкого применения, которая может использоваться при проектировании и реконструкции объектов в энергетике, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности, для расчета технологических, магистральных трубопроводов, тепловых, газораспределительных и других инженерных сетей. Программа позволяет рассчитывать надземные, подземные и комбинированные трубопроводные системы произвольной сложности (в том числе с кольцевыми участками). Результаты расчета помогают правильно выбрать насосы, компрессоры, регулирующие и предохранительные клапаны, обеспечить работоспособность трубопроводных систем и оптимизировать капитальные затраты. Программа развивалась более 30 лет с учетом опыта эксплуатации в десятках фирм России и СНГ.


Программа производит несколько видов расчетов:

  • гидравлический расчет изотермического течения (без расчета изменения температуры продукта);
  • проектный расчет (выбор диаметров);
  • теплогидравлический расчет (с расчетом изменения температуры продукта и теплопотерь в окружающую среду);
  • расчет переходных процессов (гидроудара).

Гидравлический и проектный расчет изотермического течения

В зависимости от заданных пользователем исходных данных (давлений в источниках и потребителях, расходов и температуры продукта, его состава или теплофизических свойств, схемы трубопровода с местными сопротивлениями) и выбранного вида расчета программа позволяет решать различные задачи:

  • подбор диаметров ветвей трубопровода и его изотермический расчет по начальным и конечным давлениям и расходам по ветвям (проектный расчет) ;
  • расчет пропускной способности трубопровода (распределения расходов по ветвям) по начальным и конечным давлениям;
  • поверочный изотермический расчет трубопровода «по ходу потока» (расчет конечных давлений по известным начальным) и «против потока» (расчет начальных давлений по заданным конечным);
  • разнообразные варианты и комбинации расчетов.

Теплогидравлический расчет

Модуль теплового расчета позволяет совместно с гидравлическим расчетом проводить тепловой расчет трубопроводов. При этом могут быть заданы и учтены изменяющиеся по ходу трубопровода условия окружающей среды, материал стенки, расположение (на улице, в помещении, под землей в канале или в грунте, в туннеле), материал и толщина изоляции, материал покровного слоя. В программу включена база данных материалов тепловой изоляции (идентичная БД программы «Изоляция») и инструменты её пополнения и корректировки пользователем.

Расчет двухфазных газо-жидкостных потоков

Модуль расчета двухфазного течения позволяет проводить поверочный расчет двухфазного течения, в том числе совместно с тепловым расчетом и с расчетом массообмена между фазами. Определяются режимы двухфазного течения, истинное объемное газосодержание, параметры течения каждой из фаз. Программа самостоятельно отслеживает переход двухфазного течения в однофазное и наоборот. Пользователь может гибко управлять использованием программой различных расчетных методик для расчета двухфазного течения.

Расчет переходных процессов (гидроудара)

Модуль расчета гидроудара позволяет проводить расчет переходных процессов (гидравлического удара) в произвольных трубопроводах, транспортирующих жидкие продукты, вызванных событиями закрытия и открытия арматуры, останова и запуска насосов, и различными их сочетаниями. Модуль позволяет пользователю понять характер переходного процесса и оценить опасность возможного разрушения трубопровода и возникновения кавитации. Начальное установившее течение рассчитывается с помощью расчета изотермического течения (поверочного или проектного) или теплогидравлического расчета. Определяет и выводятся в динамике (в том числе на расчетной схеме трубопровода) давления, напоры, расходы и скорости продукта, а также максимальные и минимальные значения давления за рассчитанное время.

Выбор насосного оборудования

В программе предусмотрена возможность экспорта данных для выбора центробежных насосов в программную систему “Spaix 4 Pumps” с последующим импортом данных о выбранном насосе в Гидросистему. Рассчитанные в Гидросистеме теплофизические свойства продукта и требуемые параметры насосного оборудования могут быть автоматически переданы в Spaix для выбора насосов, а характеристики выбранных в Spaix насосов обратно в Гидросистему для проведения полного поверочного расчета трубопровода. Тем самым обеспечивается комплексная оптимизация при выборе насосов и параметров трубопровода. Лицензия на программу Spaix 4 Pumps Pure предоставляется действующим пользователям Гидросистемы бесплатно.

Пользовательский интерфейс программы прост и интуитивно понятен. Графическое окно программы обеспечивает наглядное отображение расчетной схемы трубопровода. В программе использован интеллектуальный алгоритм, оптимизирующий расположение отдельных элементов для минимизации наложений и пересечений. Схема может быть представлена в 3D или в любой проекции, для удобства ее чтения и анализа можно также регулировать степень детальности представления элементов. Поддерживается специальный режим ввода и отображения расчетной схемы с привязкой к фоновому растровому изображению, например, к карте населенного пункта или плану завода, что особенно удобно при проведении расчетов наружных инженерных сетей. При этом пользователь может вручную перемещать узлы расчетной схемы, а программа сама определяет длины участков в соответствии с масштабом карты.

Программа рассчитывает для каждого элемента трубопровода скорость перекачиваемого продукта, потери давления на трение и местные сопротивления, свойства продукта, кавитационный запас и другие параметры. Точность расчета обеспечивается за счет автоматического пересчета свойств продукта и режимов течения на каждом участке, а также детального расчета прямых труб и местных сопротивлений с учетом режима течения в соответствии со справочником Идельчика и современными методами расчета многофазных течений. Результаты расчета можно отобразить на расчетной схеме в виде цветового выделения, наглядно показывающего элементы, ответственные за наибольшие гидравлические потери.

Вместе с программой поставляются:

  • Библиотека , предназначенная для расчета теплофизических свойств индивидуальных веществ, нефтяных фракций, их смесей. База данных программы содержит свыше 1600 веществ. СТАРС позволяет автоматически проводить расчет фазового равновесия и проверку агрегатного состояния продукта;
  • Библиотека GERG-2008 , предназначенная для расчета теплофизических свойств и фазовых равновесий природного газа различных составов по уравнению состояния GERG-2008;
  • Модуль WaterSteamPro уточненного расчета теплофизических свойств воды и водяного пара по международной методике IAPWS-IF97, который позволяет повысить точность расчета водо- и паропроводов (рекомендован РАО ЕЭС для использования в энергетике);
  • Модуль “Строительная климатология” , который на основе данных «СП 131.13330.2012 Строительная климатология» (актуализированной версии СНиП 23-01-99) позволяет определить климатические параметры населенного пункта, где находится объект.

Для расчета теплофизических свойств и фазового равновесия программа может использовать также поставляемую отдельно мощную термодинамическую библиотеку фирмы ProSim .

Для распечатки исходных данных и результатов расчета в программу встроен генератор отчетов, позволяющий как вывести отчеты сразу на печать, так и предварительно просмотреть их, а также сохранить отчеты в файлы разных форматов для их последующего включения в другие документы. Отчеты поставляются с оформлением по стандарту СПДС, пользователи могут настроить их формат (например, изменить штамп, добавить эмблему фирмы) с помощью встроенного в программу модуля редактирования шаблонов.

Для расчета тепловых сетей в программу включена возможность автоматического построения пьезометрических графиков в MS Excel по результатам расчета.

В программе предусмотрена возможность импорта схемы трубопроводов из различных систем графического проектирования через файл формата PCF , импорта из проектов и экспорта в проекты программы

ZuluThermo - набор программ для расчетов тепловых сетей.

ZuluThermo - отличный помощник проектировщику, наладчику, инженеру, занимающемуся эксплуатацией системы централизованного теплоснабжения.

Использование ZuluThermo позволяет лучше понимать режимы работы тепловой сети, анализировать аварийные ситуации, оценивать мероприятия по модернизации и перспективному развитию системы централизованного теплоснабжения.

Программа может быть использована для решения различных задач таких как:

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети тепловых (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений. Возможен гидравлический расчет сети с использованием обобщенных потребителей без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети.
«Элементы, из которых строится сеть».

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

  • ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ZuluGIS
  • ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей
Совместно с геоинформационной системой ZuluGIS возможна разработка электронной модели системы теплоснабжения, которая позволяют решать весь набор задач, указанных в главе 3 постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». ()

Построение модели тепловой сети

Электронная модель тепловой сети создается графическим редактором ZuluGIS, при этом сразу формируется её расчетная математическая модель и таблицы к каждому объекту. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Подробнее о том, как моделируется тепловая сеть читайте

Геоинформационная система ZuluGIS имеет встроенные инструменты, позволяющие оценить результаты расчета и проверить правильность принятого инженерного решения, такие как: выполнение запросов к базам данных, вывод данных на карту, раскраска модели по пользовательским критериям, инструмент построения графиков падения давления, температуры и т.п.

Электронную модель и картографический материал можно распечатать, перевести в документ формата PDF, конвертировать в чертеж AutoCAD (dxf) или другие ГИС форматы. Отчет с результатами теплогидравлических расчетов можно распечатать или сохранить в виде электронной таблицы Excel.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети.

В качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например источник, ЦТП или тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения удельных линейных потерь, либо скорости движения воды по участкам тепловой сети.

В результате расчета по участкам определяются диаметры трубопроводов, потери напора и скорости движения воды. По узловым точкам располагаемые напоры, давление в подающей и обратной трубе тепловой сети. В точке подключения определяется минимальный располагаемый напор, достаточный для осуществления циркуляции рассчитываемой подсети.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии, при оптимальном режиме работы системы теплоснабжения в целом. Моделируется расчетный режим работы системы теплоснабжения, причем для каждой из систем на свой условия, для СО иСВ на температуру холодной пятидневки, для ГВС на температуру полки.

Качественная наладка может производиться только с учетом остывания теплоносителя, по его пути следования к потребителям. Для определения величины тепловых потерь используются две методики, потери определяются либо нормативным удельным показателям, либо по свойствам теплоизоляционного материала, с учетом степени его фактического износа.

Наладка достигается регулировкой потребителей и центральных тепловых пунктов. Гашение избыточных напоров у абонентских вводов и ЦТП производят с помощью дросселирующих устройств. Дроссельные шайбы устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима.

Расчет можно производить с учетом средств автоматического регулирования, установленного на потребителях или в центральных тепловых пунктах. В случае установки средств автоматического регулирования тепловой пункт и система теплоснабжения просчитывается на пропуск расчетных расходов. При отсутствии средств автоматического регулирования подбираются параметры дроссельных устройств.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. В случае, если имеющегося располагаемого напора на источнике недостаточно, автоматически подбирается новый.

В результате расчета по участкам определяются потери теплоты и напора, остывание и скорости движения воды. По узловым точкам располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, обратной трубе тепловой сети, время прохождения воды от источника. По потребителям величина расчетного расхода и избыточного напора, параметры дросселирующих и смесительных устройств и потери напора на них.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количество тепловой энергии, получаемое потребителем при фактических параметрах работы источника.

Расходы в системе теплоснабжения и на каждую систему теплопотребления по отдельности, определяются исходя из параметров установленных дросселирующих устройств или наличия средств автоматического регулирования.

Математическая имитационная модель системы теплоснабжения, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей при штатных и нештатных режимах эксплуатации. Определять тепловую и гидравлическую разрегулировку на потребителях.


Пример поверочного расчета:

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении элементов тепловой сети (участки, насосное оборудование, запорно-регулирующее устройства), организации передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому и т.д.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

В результате расчета по участкам определяются потери теплоты и напора, остывание и скорости движения воды. По узловым точкам располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, обратной трубе тепловой сети, время прохождения воды от источника. По потребителям располагаемый напор и потери напора на дросселирующих устройствах, температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления, температура внутреннего воздуха.


Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника, для обеспечения расчетной температуры внутреннего воздуха на потребителях.

Предусмотрена возможность задания температуры срезки графика и компенсации недоотпуска тепловой энергии. В результате расчета подготавливается график отпуска теплоты от источника. Температурный график строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С.

Расчет резерва пропускной способности сети

Цель расчета - определение резерва пропускной способности тепловой сети. В результате расчета определяются максимально возможные расходы, которые могут быть подключены в узлах или на участках тепловой сети, при обеспечении потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергией, с требуемым располагаемым напором.

Расчет может применяться для принятия решения при выдаче технических условий на подключение новых потребителей или при выборе места расположения новых объектов капитального строительства.

Результаты расчета накапливаются в отдельном векторном слое, дополнительно сохраняются в табличном виде и наглядно демонстрируются в виде раскрасок, где каждому цвету соответствует диапазон значений подключаемого расхода

Коммутационные задачи

Целью анализа переключений является поиск ближайшей запорной арматуры, позволяющей отключить (изолировать), указанный объект (участок, потребитель и т.д.) от сети. В результате выполнения коммутационных задач:

  • выводится перечень запорных устройств;
  • формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;
  • на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;
  • определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

  • линия давления в подающем трубопроводе
  • линия давления в обратном трубопроводе
  • линия геодезической высоты
  • линия потерь напора на шайбе
  • высота здания
  • линия вскипания
  • линия статического напора
  • таблица с описанием каждого узла сети: наименование узлов, напоры в подающем и обратном трубопроводах, потери напора по участкам тепловой сети и т.д.
Количество выводимой под графиком информации, цвет и стиль линий настраивается пользователем. В целях иллюстрации тепловых потерь на сетях имеется возможность построения графика падения температуры от источника до заданного потребителя.

Расчет надежности системы теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности. Расчет позволяет:

    Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

    Разрабатывать мероприятия повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз» .

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию


Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям).

Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Расчет выполняется в соответствии методикой и нормами плотности теплового потока указанными в Приказе №325 Министерства энергетики России, пособии KTM 204 244-94 для Украины и Постановлении Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 29.09.2006 №2.

Транскрипт

1 . dio.naro d.ru Программный модуль: Гидравлический расчёт теплосети (Версия 5.) Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики (СНиП): Удельная потеря напора: R 6,7 0 3 λ G Dр5 в м.вод.ст./м G - расход теплоносителя (воды): G Q g, т/ч; 000 Q расход тепловой энергии, Гкал/ч; g - расход теплоносителя на Гкал: g, т/гкал T Dр расчётный внутренний диаметр трубопровода; в плотность воды (принята 958 кг/м3); ΔT разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. коэффициент гидравлического трения; 0,5 К 68 λ 0, е Коэффициент гидравлического трения: Dр Re К е эквивалентная шероховатость трубы (принята 0,5 мм); Re - число Рейнольдса. V Dp Число Рейнольдса: Re V скорость теплоносителя в трубопроводе/с., Скорость теплоносителя: V 0,354 G /с Потеря напора в одной трубе: H R L пр. Dp в 000 L пр. приведенная длина участка: L пр. L K пр. K пр. коэффициент приведения (приближенно учитывает местные сопротивления, Кпр.=,4,9). Граничные условия итераций: R Rma ; V Vma ; Hкон. Hmin Hкон. располагаемый напор в конце участка..

2 Программный модуль: Расчёт растяжки сильфонного компенсатора (Версия 5.) Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики (ИЯНШ ТУ): Максимальное расстояние между неподвижными опорами участка теплосети с осевыми сильфонными компенсаторами, определяется по формуле: nλ Lma 0,9 α Tma Tмон.min n количество блоков в компенсаторе (n=,); λ амплитуда (±) осевого хода одного блока компенсатора; α коэффициент линейного расширения материала (для Ст0 α=, 0-5 С -); T ma максимальная рабочая температура трубопровода, С; T мон.min минимальная температура трубопровода при монтаже компенсатора (принята -8С); 0,9 коэффициент запаса (запас 0%). Величина растяжки сильфонного компенсатора перед установкой определяется по формуле: Δ L α L Tma Tмон.min Tмон. T максимальная рабочая температура трубопровода, С; ma T мон. температура трубопровода при монтаже компенсатора (изменяется от 8 до 30С); L длина участка (L<=L ma). 5 силф. Усилие от одного трубопровода на неподвижную опору: F P 0 c P ma максимальное давление в трубопроводе, атм.; λ амплитуда (±) осевого хода одного блока (одного сильфона)м; с жёсткость одного блока (одного сильфона), Н/мм. Усилие от одного трубопровода на противоположную неподвижную опору: F тр. суммарная сила трения в подвижных опорах, кг. Fтр. μ P z, кг ma эф. λ, кг 0 силф. эф. эффективная площадь сильфона; F F Fтр., кг коэффициент трения в подвижных опорах (принят 0,3); P z вес трубопровода длиной L.

3 Программный модуль: Расчёт настройки стартового компенсатора (Версия 9.) Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики (СП): Максимальное расстояние между неподвижными опорами (реальными или мнимыми) участка теплосети со стартовыми компенсаторами (бесканальная прокладка), определяется по формуле: σдоп. ст.тр. Lma 0,8 σ доп. предельно допустимое напряжение в трубе (σ доп. =50 Н/мм); ст.тр. площадь поперечного сечения стенки трубым; f тр. удельная сила трения оболочки трубы о грунт, Н/м. f тр. μ 0,5 sin ρ Z П D q, Н/м об. коэффициент трения оболочки о грунт (принят 0,4); φ угол естественного откоса грунта (принят 30); ρ плотность грунта, Н/м 3 ; Z глубина заложения трубопровода (расстояние от поверхности земли до оси трубопровода); П число Пи (3,); D об. наружный диаметр оболочки трубопровода; q удельный вес трубопровода, Н/м. Величина сжатия компенсатора при увеличении температуры трубопровода: L Δ L α L Tпр. Tмон. 4Eст.тр. α коэффициент линейного расширения материала (для Ст0 α=, 0-5 С -); T пр. температура прогрева (T пр. Const 70 С); T температура трубы при монтаже (изменяется от 0 до 5С); L длина участка (L<=L ma); мон. E модуль упругости материала (для стали 0 E= 0 5 Н/мм). Δ ma T мон. Формула приближённого метода: L α L T Величина сжатия компенсатора перед установкой на трубопровод: P λ L

4 Программный модуль: Раскладка матов («Г» образный компенсатор) (Версия 5.) Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики (СП): Максимальное расстояние между неподвижной опорой (реальной или мнимой) и «Г» образным компенсатором при бесканальной прокладке теплосети, определяется по формуле: доп. ст.тр. Lma σ σ доп. предельно допустимое напряжение в трубе (для стали 0 σ доп. =50 Н/мм); ст.тр. площадь поперечного сечения стенки трубым; f тр. удельная сила трения оболочки трубы о грунт, Н/м. 0,5 sin ρ Z П Dоб. μ q, Н/м коэффициент трения оболочки о грунт (принят 0,4); φ угол естественного откоса грунта (принят 30); ρ плотность грунта, Н/м 3 ; Z глубина заложения трубопровода (расстояние от поверхности земли до оси трубопровода); П число Пи (3,); D об. наружный диаметр оболочки трубопровода; q удельный вес трубопровода, Н/м. Величина температурного удлинения трубопровода при бесканальной прокладке: L Δ L α L Tma Tмон.min E ст.тр. α коэффициент линейного расширения материала (для стали 0 α=, 0-5 С -); L длина участка (L<=L ma); T ma максимальная рабочая температура трубы (принимается по Т=30С); T мон.min минимальная температура трубы при монтаже (принята 0С); E модуль упругости материала (для стали 0 E= 0 5 Н/мм).

5 . dio.naro d.ru Программный модуль:. Расчёт параметров опоры (надземная прокладка) (Версия 8.) Стандартный вариант Вариант на опорной подушке (без заглубления) Вертикальное расположение труб Вариант расчёта как неподвижной опоры Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики:. Расчёт стойки Требуемый момент сопротивления стойки: Wобщ. 00 M 0,9 σ доп., см3 M суммарный момент, действующий на стойку опоры, кгм; σ доп. предельно допустимое напряжение в сечении конструкции стойки опоры, кг/см; Суммарный момент: М Fгор. H, кгм Fгор. суммарное горизонтальное усилие, действующее на высоте H; H высота стойки. Для подвижной опоры: Fгор. μ Pz, кг коэффициент трения в подвижной опоре; Pz вертикальная нагрузка на опору. Pz n L q, кг; n количество труб на опоре; L - длина трубопровода между опорами; q удельный вес трубопровода, кг/м. Расчёт параметров опоры (надземная прокладка) Лист Листов

6 . Расчёт габаритов фундамента опоры на смятие грунта Условие устойчивости опоры: σгр. σ расч., кг/см σ гр. допустимое напряжение в грунте (сопротивление грунта), кг/см; σ расч. напряжение в грунте, создаваемое фундаментом опоры: P M M y σ расч. Σ, кг/см W W Σ P суммарная весовая нагрузка (по оси Z): ΣP P z H 0 ρбет., кг площадь подошвы опоры: a b ; a и b - габариты фундамента опоры; H высота фундамента опоры; 0 ρ бет. плотность бетона, кг/м 3 ; М момент, действующий на опору в плоскости ХZ, кгм; М y момент, действующий на опору в плоскости YZ, кгм; W момент сопротивления подошвы опоры в плоскости ХZ 3 ; W y момент сопротивления подошвы опоры в плоскости YZ 3. (осевые нагрузки вдоль оси Х, боковые вдоль оси Y, вертикальные вдоль оси Z) W M ab ba 3 Wy 6 6 F H H M F H H y 3, кгм; 0 y y 0, кгм F усилие на опору, действующее на высоте H вдоль оси X, кг; F y усилие на опору, действующее на высоте H вдоль оси Y, кг; H высота стойки; H 0 - высота фундамента опоры. 3. Проверочный расчёт габаритов фундамента опоры на опрокидывание Условие устойчивости: М М и y Мy М, кгм М момент от суммарной весовой нагрузки, действующий в плоскости ХZ, кгм; y М момент от суммарной весовой нагрузки, действующий в плоскости YZ, кгм. М Σ P a, кгм М y Σ P b, кгм Σ P суммарная весовая нагрузка (по оси Z); a и b габариты фундамента опоры. Расчёт параметров опоры (надземная прокладка) Лист Листов

7 Программный модуль: Расчёт диаметра рабочей арматуры щитовой опоры (Версия 6.) Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики: арм. 4 Расчётный диаметр рабочей арматуры: d м Π арм. площадь поперечного сечения одного стержням; П число Пи (3,). Площадь поперечного сечения одного стержня: арм. арм. общ. м арм. общ. общая требуемая площадь поперечного сечения всех рабочих стержнейм; n количество рабочих стержней. арм. Mma 00 общ. м σ доп. δ M ma максимальный момент, действующий на щит опоры, кгм; σ доп. предельно допустимые напряжения в рабочем стержне, кг/см; δ δ 0, щита δ толщина щита. щита n

8 Программный модуль: Расчёт диаметра спускного устройства (Версия 8.) Алгоритм программного модуля выполнен на основании существующей методики (СНиП): Диаметр штуцера для спуска воды из секционируемого участка трубопровода, имеющего уклон в одном направлении, определяем по формуле: L d dпр. m n 4 iпр. d пр. приведенный диаметр i пр. приведенный уклон j d jl j k dпр. L j i jl j k iпр. L k количество участков; n коэффициент, зависящий от времени спуска; m коэффициент расхода арматуры (для задвижек m=0,0). Диаметр штуцера спускного устройства обслуживающего две ветки (правую и левую) определяется по формуле: d общ. пр. лев. d d d пр. диаметр штуцера для правой ветки; d лев. диаметр штуцера для левой ветки.


03-glava_fin 17.09.03 9:50 AM Page 19 3 3. Проектирование 3.1. Основные принципы проектирования бесканальной прокладки тепловых сетей с ППУ изоляцией производства ЗАО «МосФлоулайн» Предварительно изолированные

Теоретические основы 6.0. Осевое удлинение 6.1. Допустимая длина прямого участка 6.2. Термическое предварительное натяжение 6.3. Осевое удлинение 6.1. Как известно, при изменении температуры все материалы

Занятие (часа) Расчет оптимальной толщины изоляции тепловой сети Цель теплового расчета сети - определение толщины тепловой изоляции и падения температуры на данном участке трассы. Толщину теплоизоляционного

Расчет вертикальных трубопроводов с сильфонными компенсаторами 1. Определение расчетной схемы Расчет любой конструкции начинается с выбора расчетной схемы. А) При расчете вертикального трубопровода с сильфонным

Основы проектирования 7.0. Определение диаметров рабочих труб 7.1. Тепловые потери 7.2. Состав теплотрассы 7.3. Прямые трубопроводы 7.3.1. Изгибы, ответвления 7.3.2. Определение диаметра рабочих труб 7.1.

34 Применение направляющих опор на трубопроводах с осевыми сильфонными компенсаторами Е.В. Кузин, директор ООО «АТЕКС-ИНЖИНИРИНГ», г. Иркутск; В.В. Логунов, заместитель генерального директора, В.Л. Поляков,

Лекция 5 5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 5.. Основные задачи При проектировании тепловых сетей основная задача гидравлического расчета состоит в определении диаметров труб по заданным

Решения для проектирования неподвижных опор при терморасширении трубопроводов Hilti webinar, 20.05.2014 www.hilti.com Hilti Webinar 20.05.2014 1 www.hilti.com Hilti Webinar 20.05.2014 2 Программа вебинара:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Утверждено на

Некоммерческое Партнерство «Российское Теплоснабжение» Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-4-4-2009 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ Документ системы качества

Общество с ограниченной ответственностью «Баутехнолоджи» П Р О Ч Н О С Т Н О Й Р А С Ч Е Т навесной фасадной системы с воздушным зазором АЛЬТ-ФАСАД-11 для Жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская

Расчет монолитной наружной стены подвала нужно ввести вычисляется в этих пунктах нужно проверить выполнение условий Исходные данные 1 Коэффициенты 1.1 Коэффициент надежности по нагрузке (для железобетона

Название организации Расчёт на прочность и устойчивость обечайки резервуара от действия опорных нагрузок Название проекта Шифр: Выполнил: Сергеев В.С. 1. Расчёт на прочность. Расчёт на прочность и устойчивость

535 - Отдельный фундамент под железобетонную колонну 1 2 Программа предназначена для проектирования отдельного фундамента под железобетонную колонну согласно СП 52-101-03 или СНиП 2.03.01-84* или

ОТЧЕТ ОБЪЕКТ: РАЗДЕЛ: Станция перекачки сточных вод СТАДИЯ: Рабочая документация ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: Козлов Алексей Владимирович 201_ г. /Козлов А.В./ Содержание Пояснительная записка 2 Приложение 1.

Корпорація «Енергоресурс-інвест» Временные указания по применению осевых сильфонных компенсаторов производства корпорации «Енергоресурс-інвест» для тепловых сетей Рекомендации по проектированию и монтажу

48 Приложение 1 Таблица П 1.1. Динамические характеристики стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 36-75* насосных систем водяного отопления при скорости воды в них 1 м/с Диаметр труб, мм Условного прохода

Методика расчёта основывается на данных, приведённых в СНиП 2.01.07-85 и СНиП 2.03.06-85. Данные, полученные в результате проведённых расчётов, должны быть проверены и утверждены специалистом по расчёту

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» В. М. Копко Д. Б. Муслина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ГИБКИМИ

Осевые сильфонные компенсаторы anfo из нержавеющей стали Описание и область применения дах систем отопления многоэтажных зданий. Осевые компенсаторы состоят из сильфона (гофрированного цилиндра), выполненного

Задача 1. Определить скорость потока воды в трубопроводе. Расход воды составляет 90 м 3 /час. Диаметр трубопровода 0,01м. Скорость потока воды в трубопроводе равна: w=(4 Q) / (π d) = ((4 90) / (3,14

БАК Расчет на прочность Инв. подл. Взам. Инв. Инв. дубл. Перв. примен. Содержание 1 Исходные данные для расчета...4 1.1 Расчетные параметры...4 1.2 Допускаемые напряжения...4 1.3 Давление и температура

516 - Свайный фундамент с ленточным ростверком 1 2 Программа предназначена для проектирования свайного фундамента с ленточным ростверком согласно СП 50-102-2003 или СНиП 2.02.03-85 . Предусмотрены

536 Поле столбчатых фундаментов под железобетонные колонны 1 2 Программа предназначена для проектирования поля столбчатых фундаментов под железобетонные колонны согласно СП 52-101-03 или СНиП 2.03.01-84*

Калькулятор участка тепловой сети. Калькулятор участка тепловой сети предназначена для выполнения контрольного примера расчета потерь теплоносителя и тепла от участка тепловой сети с произвольными характеристиками.

Расчет кожухотрубного теплообменника Общие сведения Кожухотрубные теплообменники наиболее широко распространены в пищевых производствах. Это объясняется следующими их достоинствами компактностью, невысоким

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОСУДЫ И АППАРАТЫ. АППАРАТЫ КОЛОННОГО ТИПА НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ГОСТ 2475781 (СТ СЭВ 164579) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Монтаж системы внутреннего водопровода Полимерные и металлополимерные трубы более удобны при монтаже, чем металлические. Они более легкие (вес на порядок меньше металлических), их легче гнуть, сгибать.

Пример расчетов гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет" (Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов.

2006 г. WWW.TEPLOV.RU 1 Критерии качества тепловой изоляции. 1. Плотное и ровное сопряжение элементов покрытия с отбортовкой. Соединение через отбортовку обеспечивает пространственную прочность защитного

Изм. Кол.уч док. Подпись Дата 1.1 Общие данные Ведомость чертежей Наименование а 1 Общие данные (на 8-ми листах) 2 План дома 3 Армирование плиты фундамента. Арматура А-500С. Плита 300 мм. 4 Армирование

Расчёты. Статические расчёты. Методика расчёта основывается на данных, приведённых в СНиП 2.01.07-85 и СНиП 2.03.06-85. Данные, полученные в результате проведённых расчётов, должны быть проверены и утверждены

Контрольные тесты. Гидравлика (вариант А) ВНИМАНИЕ! При проведении вычислений рекомендуется принимать ускорение свободного падения g = 10 м/с 2, а плотность жидкости = 1000 кг/м 3. 1. Чему равняется давление

Пример расчетов гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет" (Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов.

11 РАСЧЁТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 11.1 Общие сведения К сжатым элементам относят: колонны; верхние пояса ферм, загруженные по узлам, восходящие раскосы и стойки решетки ферм; элементы оболочек; элементы фундамента;

Лекция 5 Цель: изучение потерь на трение по длине и потерь на местных сопротивлениях. Задачи: классифицировать потери и дать методику их расчета. Желаемый результат: Студенты должны знать: особенности

12.1.1 Общие сведения/многослойная система/технология прокладки...12 / 1-2 12.1.2 Обзор преимуществ и недостатков...12 / 3 12.1.3 Допустимая длина укладки Lmax одинарной трубы при традиционной укладке...12

Проверочный расчёт существующего ленточного фундамента на свайном основании (возможность надстройки 3-го этажа) по I группе предельных состояний В СЕЧЕНИИ 21-21 Основные характеристики грунтов: Нормативные

Расчет на прочность при кручении 1. При кручении стержня круглого поперечного сечения напряженное состояние материала во всех точках, за исключением точек на оси стержня, ОТВЕТ: 1) линейное (одноосное

Лекция 12 Проектирования фундаментов по предельным состояниям До 1962 г. фундаменты проектировали по допускаемым нагрузкам, а затем перешли к проектированию по предельным состояниям. Сейчас в расчете оснований

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПетрГУ) Физико-технический

ОГЛАВЛЕНИЕ 1 РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 4 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОЛОННЫ 5 1 Компоновка 5 Проверка устойчивости в плоскости изгиба 8 3 Проверка устойчивости из плоскости изгиба 8 3 КОНСТРУИРОВАНИЕ

Технология Hilti REBAR решение задач. Примеры. HILTI REBAR examples of tasks 1 Задача 1 Дано: Фундаментная плита, произошло смещение арматурных выпусков под колонну, необходимо восстановить выпуска в проектное

Кузьмичев Сергей Дмитриевич 2 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ 10 Элементы теории упругости и гидродинамики. 1. Деформации. Закон Гука. 2. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Модули всестороннего сжатия и одностороннего

1. Обечайка цилиндрическая 1 1.1. Исходные данные Материал: 09Г2С Внутр. диаметр, D: 800 мм Толщина стенки, s: 6 мм Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, c 1: 2 мм Прибавка для компенсации минусового

ОПОРЫ КОЛОННЫХ АППАРАТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ УДК 66.01.001. ББК Л11-5-04я73-5 К65 Утверждено Редакционно-издательским советом университета Р е ц е н з е н т Доцент кафедры ТО и ПТ Е.В. Хабарова С о с т а

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА "СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА" СЕКЦИЯ "СОПРОТИВЛЕНИЕ

Расчет прочности фундамента Взам.инв. Инв. дубл. Подп.и дата Разраб. Лит. ов Пров. 2 8 Т.контр. Н.контр. Утв. Нижний Новгород, 2008 г. Расчет прочности фундамента Содержание 1 Исходные данные 3 2 Расчет

U-Tubes Heat Exchanger-Russian Final Report ГОСТ Р 52857/52630 Rev.02 Uri Katanov Pressure Vessel Engineer, FEA and CFD Analyst M.Sc.-MEng P.Eng Canada 1 СОДЕРЖАНИЕ Исходные данные для расчета..3 Сводные

12 июня 2017 г. Совместный процесс конвекции и теплопроводности называется конвективным теплообменом. Естественная конвекция вызывается разностью удельных весов неравномерно нагретой среды, осуществляется

ТЕМА1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 1.1. Способы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления При расчете трубопроводов систем водяного отопления используются различные

1. Содержание 1. Введение... 4 2. Исходная информация и постановка задач... 5 3. Задачи расчетных исследований... 8 4. Нагрузки и воздействия. Основные расчетные положения... 9 4.1. Виды нагрузок на конструкцию

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский государственный университет Кафедра сопротивления материалов МЕТОДИЧЕСКИЕ

570 Шпунтовая стенка 1 2 Программа предназначена для проектирования и расчёта шпунтовой стенки свободно защемленной или заделанной в грунте с возможностью установки анкеров. В качестве нагрузок, кроме

Гидравлика 63 3.18. ПОТЕРИ НАПОРА В МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ Как уже указывалось, помимо потерь напора по длине потока могут возникать и так называемые местные потери напора. Причиной последних, например,

Республиканская олимпиада. 9 класс. Брест. 004 г. Условия задач. Теоретический тур. Задание 1. «Автокран» Автокран массы M = 15 т с габаритами кузова = 3,0 м 6,0 м имеет легкую выдвижную телескопическую

Отчет 5855-1707-8333-0815 Расчет прочности и устойчивости стального стержня по СНиП II-3-81* Данный документ составлен на основе отчета о проведенном пользователем admin расчете металлического элемента

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» УТВЕРЖДАЮ Директор

Инструкция по проектированию подпорных стен из блоков LammiMuuri ОГЛАВЛЕНИЕ 1. КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА БЛОКОВ «ЛАММИМУУРИ» ДЛЯ КЛАДКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН. ПРИМЕНЕНИЕ 3. ТИПЫ СТЕН 4. РАСЧЁТЫ 4.1. Свойства материалов

2 МОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 3 "08 Наука производству éòó ÂÌÌÓÒÚË apple Ò ÂÚ ÒÚ Î Ì ı ÍÓÌÒÚappleÛ͈ËÈ ËÁ ÚÓÌÍÓÒÚÂÌÌ ı ÌÛÚ ı ÔappleÓÙËÎÂÈ Э.Л. АЙРУМЯН, канд. техн. наук (ЗАО «ЦНИИПСК

ООО «Драфт» Поверочный расчет фундаментов башни высотой Н=95м, для размещения антенного оборудования Генеральный директор Главный инженер проекта г. Санкт-Петербург 2016 г. Содержание 1. Исходные данные..

ГОСТ ИСО 7904-2-2001 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 2. Применение Принявший орган: Госстандарт России Дата введения 01.07.2002 1РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по

Контрольные задания по сопротивление материалов для студентов заочной формы обучения Составитель: С.Г.Сидорин Сопротивление материалов. Контрольные работы студентов заочников: Метод. указания /С.Г.Сидорин,

10.1. Поверочный расчёт основания и фундаментов под стену по оси «Б» (шурф 4) Сбор нагрузок выполнен при помощи программы «Скад 11.5». На фундамент в уровне его обреза действуют следующие нагрузки: NX(NY)=

ЛЕКЦИЯ 8 5. Конструирование и расчет элементов ДК из нескольких материалов ЛЕКЦИЯ 8 Расчет клееных элементов из древесины с фанерой и армированных элементов из древесины следует выполнять по методу приведенного

КН 901-11-2Т Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10. Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18

Пассат 1.08 ООО НТП «Трубопровод» Омский Государственный Технический Университет ПРОИЗВОДСТВО ЦЕОЛИТА Сушилка распылительная РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА и дата Взам. инв. Инв. дубл. и дата Омск 2012

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БУРОЗАВИНЧИВАЕМЫХ СВАЙ KRINNER В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 2.1 При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах кроме требований СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты»,

Технико-экономическое обоснование Выполнение тепловых и гидравлических расчетов с заменой насоса по их результатам. СОДЕРЖАНИЕ. 1. Исходные данные. 2. Расчет годовой экономии электроэнергии 3. Расчет экономического

Методы моделирования и расчета свайных фундаментов в SCAD Office Виктор Сергеевич Михайлов Руководитель новосибирского центра технической поддержки SCAD Office Андрей Владимирович Теплых Руководитель самарского

Здравствуйте! Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Без расчетов по гидравлике не построить пьезометрический график теплосети. Также этот расчет необходим для выбора схемы подключения внутренней системы теплоснабжения непосредственно у потребителя и выбора сетевых и подпиточных насосов.

Как известно, гидравлические потери в сети складываются из двух составляющих: из гидравлических линейных потерь на трение и потерь даления в местных сопротивлениях. Под местными сопротивлениями подразумеваются – задвижки, повороты, компенсаторы и т.п.

То есть ∆P = ∆Pл + ∆Pмест,

Линейные потери на трение определяют из формулы:

где λ – коэффициент гидравлического трения; l – длина трубопровода, м; d – диаметр трубопровода внутренний, м; ρ – плотность теплоносителя, кг/м³; w² — скорость движения теплоносителя, м/с.

В этой формуле коэффициент гидравлического трения определяем по формуле А.Д.Альтшуля:

где Re — число Рейнольдса, kэ/d — эквивалентная шероховатость трубы. Это справочные величины. Потери в местных сопротивлениях определяем по формуле:

где ξ – суммарный коэффициент местных сопротивлений. Его необходимо просчитать вручную используя таблицы со значениями коэффициентов местных сопротивлений. В прилагаемом к статье расчете в формате Exel я добавил таблицу с коэффициентами местных сопротивлений.

Для выполнения гидравлического расчета вам обязательно потребуется схема тепловой сети, вот примерно в таком виде:

На самом деле схема, конечно, должна быть более развернутой и подробной. Эту схемку я привел только в качестве примера. Из схемы теплосети нам нужны такие данные как: длина l трубопровода, расход G, и диаметр трубопровода d.

Как выполнять гидравлический расчет? Вся тепловая сеть, которую необходимо просчитать, делится на так называемые расчетные участки. Расчетный участок – это участок сети, на котором расход не изменяется. Сначала гидравлический расчет ведут по участкам в направлении главной магистрали, которая соединяет теплоисточник с наиболее удаленным потребителем тепла. Затем уже рассчитывают второстепенные направления и ответвления теплосети. Мой гидравлический расчет участка тепловой сети можно скачать здесь:

Это, конечно, расчет только одной ветки теплосети (гидравлический расчет теплосети большой протяженности достаточно трудоемкое дело), но достаточно для того, чтобы понять, что такое расчет гидравлики, и даже неподготовленному человеку начать считать гидравлику.

Буду рад комментариям к статье.

Расчеты гидравлических и тепловых параметров инженерных систем – очень ответственная работа. Любая из допущенных при ее выполнении ошибок может обернуться неспособностью оборудования обеспечить комфортное пользование и необходимостью в капитальной переделке системы. При этом времена массового применения типовых проектов остались в прошлом, и проектировщику каждый раз приходится иметь дело с решением уникальной задачи. Специалистами VALTEC разрабатываются средства, позволяющие избежать трудоемких расчетов инженерных систем вручную или максимально облегчить их проведение.

VALTEC.PRG.3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов

Программа VALTEC.PRG находится в открытом доступе и дает возможность рассчитать водяное радиаторное, напольное и настенное отопление, определить теплопотребность помещений, необходимые расходы холодной, горячей воды, объем канализационных стоков, получить гидравлические расчеты внутренних сетей тепло- и водоснабжения объекта. Кроме того, в распоряжении пользователя – удобно скомпонованная подборка справочных материалов. Благодаря понятному интерфейсу освоить программу можно, и не обладая квалификацией инженера-проектировщика. Программа соответствует требованиям российских нормативных документов, регулирующих проектирование и монтаж инженерных систем (сертификат соответствия).

    Отличие версии 3.1.3 от версии 3.1.2:
  • добавлен модуль расчета пропускной способности труб;
  • внесены поправки в модуль расчета потребности воды по СНиП – предусмотрена возможность продолжения расчета при вероятности более единицы (недостаточное количество приборов);
  • расширена справочная таблица «Трубы»;
  • обновлено «Руководство пользователя».

VALTEC C.O. 3.8. Программа для проектирования систем отопления

VALTEC C.O. – расчетно-графическая программа для проектирования систем радиаторного и напольного отопления c использованием оборудования VALTEC, разработанная польской компанией SANKOM Sp. z o.o. на базе новейшей версии программы Audytor C.O. – 3.8. Продукт позволяет конструировать и регулировать системы отопления, производить полный комплекс гидравлических и тепловых расчетов. Программа сертифицирована на соответствие действующим строительным нормативам РФ и требованиям Системы добровольной сертификации НП «АВОК».

VALTEC H 2 O 1.6. Программа для проектирования систем водоснабжения

VALTEC H 2 O – программа для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения с использованием инженерной сантехники VALTEC, разработанная польской компанией SANKOM Sp. z o.o. на базе расчетно-графической программы Audytor H 2 O 1.6. Позволяет выполнить полный расчет и конструирование гидравлически сбалансированной системы водоснабжения. Программа соответствует требованиям Системы добровольной сертификации НП «АВОК» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

VHM-T Serviсe. Программа для работы с счетчиками тепла VALTEC

    Программа VHM-T Serviсe предназначена для работы со счетчиками тепла VALTEC VHM-T в части:

  • чтения текущих показаний и характеристик счетчика;
  • работы с дневными, месячными и годовыми архивами;
  • формирования ведомостей учета потребления тепловой энергии;
  • настройки даты, времени и автоматического перехода на летнее/зимнее время (если необходимо);
  • настройки счетчика для работы в автоматизированных системах учета данных.

Требования к программному обеспечению рабочего компьютера

  • операционная система Windows XP Service Pack 3 (32/64 бит) или выше;
  • распространяемые пакеты Visual C++ для Visual Studio 2013 (доступна бесплатная загрузка с сайта microsoft.com). Как правило, указанные пакеты уже присутствуют в версиях Windows 7 и выше с актуальными обновлениями.

Взаимодействие рабочего компьютера со счетчиком тепла осуществляется через оптоэлектронный датчик с установленными в системе соответствующими драйверами.

Наладка коммуникации программы со счетчиком

  1. Подключить оптоэлектронный датчик к компьютеру.
  2. На передней панели счетчика тепла зажать кнопку и удерживать (около 8 секунд) до появления в правом нижнем углу экрана символа «=».
  3. Поднести оптоэлектронный датчик к оптоприемнику счетчика на передней панели.
  4. Дать команду установки связи в программе.

Эмулятор управления и настройки контроллера К200M

Программа обучения пользователей и наладчиков модернизированного погодозависимого контроллера К200M . Воспроизведен интерфейс прибора с возможностью задания рабочих параметров и выводом подсказок. Дополнительная справочная информация: схема подключения, коды ошибок, примеры подключения.

Эмулятор управления и настройки контроллера К200

Виджет «Новинки VALTEC»

Вы можете установить данный виджет на своем сайте - на любой странице, в любом удобном для посетителей месте. Это позволит максимально оперативно информировать клиентов о появлении новой продукции VALTEC, с предоставлением необходимой технической информации. Раздел «Новинки» пополняется автоматически, одновременно с появлением изделия в фирменном интернет-каталоге. Бонусом для пользователей является возможность обзора ранее предложенных инноваций.

Код для вставки:



Понравилась статья? Поделиться с друзьями: