Qu'est-ce que l'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude ? Calcul des pertes de chaleur par les canalisations d'un système d'alimentation en eau chaude Pendant la période de mesure

Qu'est-ce que l'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude ?  Calcul des pertes de chaleur par les canalisations d'un système d'alimentation en eau chaude Pendant la période de mesure
Qu'est-ce que l'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude ? Calcul des pertes de chaleur par les canalisations d'un système d'alimentation en eau chaude Pendant la période de mesure

Dans les reçus pour services publics une nouvelle colonne est apparue - ECS. Cela a semé la confusion parmi les utilisateurs, car tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit et pourquoi il est nécessaire d'effectuer des paiements sur cette ligne. Il y a aussi des propriétaires d’appartements qui rayent la case. Cela entraîne l'accumulation de dettes, de pénalités, d'amendes et même litige. Afin de ne pas aller trop loin, vous devez savoir ce qu'est l'ECS, l'énergie thermique de l'ECS et pourquoi vous devez payer pour ces indicateurs.

Qu'est-ce que l'ECS sur le ticket de caisse ?

ECS - cette désignation signifie approvisionnement en eau chaude. Son objectif est de fournir des appartements dans des immeubles d'habitation et autres locaux d'habitation eau chaude avec une température acceptable, mais l'approvisionnement en eau chaude n'est pas l'eau chaude elle-même, mais l'énergie thermique dépensée pour chauffer l'eau à une température acceptable.

Les experts divisent les systèmes d'approvisionnement en eau chaude en deux types :

  • Système central. Ici, l'eau est chauffée dans une station de chauffage. Après cela, il est distribué aux appartements des immeubles à plusieurs appartements.
  • Système autonome. Il est généralement utilisé dans les maisons privées. Le principe de fonctionnement est le même que dans le système central, mais ici l'eau est chauffée dans une chaudière ou une chaudière et n'est utilisée que pour les besoins d'une pièce spécifique.


Les deux systèmes ont le même objectif : fournir de l’eau chaude aux propriétaires. Dans les immeubles d'habitation, un système central est généralement utilisé, mais de nombreux utilisateurs installent une chaudière au cas où l'eau chaude serait coupée, comme cela s'est produit plus d'une fois dans la pratique. Un système autonome est installé là où il n'y a aucun moyen de se connecter à approvisionnement en eau central. Seuls les consommateurs qui utilisent le système de chauffage central paient l'approvisionnement en eau chaude. Les usagers du circuit autonome paient ressources utilitaires, qui sont dépensés pour chauffer le liquide de refroidissement - gaz ou électricité.

Important! Une autre colonne du reçu relative à l'ECS est l'ECS d'une unité. Décodage ODN - besoins généraux de la maison. Cela signifie que le montant d'ECS d'une unité représente la dépense d'énergie pour chauffer l'eau utilisée pour les besoins généraux de tous les résidents d'un immeuble.

Ceux-ci inclus:

  • travaux techniques effectués avant la saison de chauffage ;
  • test de pression du système de chauffage effectué après réparation ;
  • travaux de réparation;
  • chauffage des espaces communs.

Loi sur l'eau chaude

La loi sur l'approvisionnement en eau chaude a été adoptée en 2013. La résolution gouvernementale n° 406 stipule que les utilisateurs système central les entreprises de chauffage sont tenues de payer selon un tarif en deux parties. Cela suggère que le tarif était divisé en deux éléments :

  • l'énérgie thermique;
  • eau froide.


C'est ainsi qu'apparaît l'ECS sur le ticket de caisse, c'est-à-dire l'énergie thermique dépensée pour le chauffage eau froide. Les spécialistes de l'habitat et des services communaux sont arrivés à la conclusion que les colonnes montantes et les sèche-serviettes, qui sont raccordés au circuit d'alimentation en eau chaude, consomment l'énérgie thermique pour le chauffage locaux non résidentiels. Jusqu'en 2013, cette énergie n'était pas prise en compte dans les recettes et les consommateurs l'ont utilisée gratuitement pendant des décennies, car à l'extérieur saison de chauffage Le chauffage de l'air de la salle de bain s'est poursuivi. Sur cette base, les responsables ont divisé le tarif en deux éléments et les citoyens doivent désormais payer pour l'eau chaude.

Équipement de chauffage de l'eau

L'équipement qui chauffe le liquide est un chauffe-eau. Sa panne n'affecte pas le tarif de l'eau chaude, mais les utilisateurs sont tenus de payer les frais de réparation de l'équipement, car les chauffe-eau font partie de la propriété des propriétaires en immeuble. Le montant correspondant apparaîtra sur le reçu pour l'entretien et la réparation du bien.

Important! Ce paiement doit être soigneusement étudié par les propriétaires des appartements qui n'utilisent pas d'eau chaude, car leur logement dispose d'un système autonome chauffage. Les spécialistes du logement et des services communaux n'y prêtent pas toujours attention, se contentant de répartir le montant de la réparation du chauffe-eau entre tous les citoyens.

Résultat : ces propriétaires d’appartements doivent payer pour du matériel qu’ils n’ont pas utilisé. Si vous constatez une augmentation du tarif des réparations et de l'entretien des biens, vous devez vous renseigner à quoi cela est lié et contacter société de gestion pour un nouveau calcul si le paiement est mal calculé.

Composante énergie thermique

Qu'est-ce que c'est : un composant du liquide de refroidissement ? C’est chauffer de l’eau froide. Un dispositif de comptage n'est pas installé sur la composante énergétique thermique, contrairement eau chaude. Pour cette raison, il est impossible de calculer cet indicateur à l'aide d'un compteur. Comment, dans ce cas, est-elle calculée l'énergie thermique pour l'eau chaude ? Lors du calcul du paiement, les points suivants sont pris en compte :

  • tarif fixé pour la fourniture d'eau chaude;
  • les coûts consacrés à la maintenance du système ;
  • coût des pertes de chaleur dans le circuit ;
  • coûts consacrés au transfert du liquide de refroidissement.

Important! Le coût de l'eau chaude est calculé en tenant compte du volume d'eau consommé, qui se mesure en 1 mètre cube.

Le montant des frais d'énergie est généralement calculé sur la base des relevés du compteur d'eau chaude commun et de la quantité d'énergie contenue dans l'eau chaude. L'énergie est calculée pour chaque appartement séparé. Pour ce faire, les données de consommation d'eau sont collectées, tirées des relevés des compteurs, et multipliées par consommation spécifique l'énérgie thermique. Les données reçues sont multipliées par le tarif. Ce chiffre correspond à la contribution requise, qui est indiquée sur le reçu.

Comment faire votre propre calcul

Tous les utilisateurs ne font pas confiance au centre de paiement, c'est pourquoi la question se pose de savoir comment calculer soi-même le coût de l'approvisionnement en eau chaude. Le chiffre obtenu est comparé au montant indiqué sur le reçu et, sur cette base, une conclusion est tirée quant à l'exactitude des frais.

Pour calculer le coût de l'approvisionnement en eau chaude, vous devez connaître le tarif de l'énergie thermique. Le montant est également affecté par la présence ou l'absence d'un compteur. S'il y en a un, les lectures sont prises sur le compteur. En l'absence de compteur, la norme de consommation d'énergie thermique utilisée pour chauffer l'eau est retenue. Cet indicateur standard est établi par un organisme d'économie d'énergie.

Si dans Bâtiment à plusieurs étages un compteur de consommation d'énergie est installé et le logement dispose d'un compteur d'eau chaude, puis le montant de l'approvisionnement en eau chaude est calculé sur la base des données générales de comptage de la maison et de la répartition proportionnelle ultérieure du liquide de refroidissement entre les appartements. S'il n'y a pas de compteur, le taux de consommation d'énergie pour 1 mètre cube d'eau et les relevés des compteurs individuels sont relevés.

Plainte pour calcul incorrect du reçu

Si, après avoir calculé indépendamment le montant des cotisations pour la fourniture d'eau chaude, une différence est constatée, vous devez contacter la société de gestion pour obtenir des éclaircissements. Si les employés de l'organisation refusent de fournir des explications à ce sujet, une plainte écrite doit être déposée. Les salariés de l’entreprise n’ont pas le droit de l’ignorer. La réponse doit être reçue dans un délai de 13 jours ouvrables.

Important! Si aucune réponse n'est reçue ou s'il n'est pas clair pourquoi une telle situation s'est produite, le citoyen a le droit de déposer une plainte auprès du bureau du procureur ou déclaration de sinistre au tribunal. L'autorité examinera le cas et prendra une décision objective appropriée. Vous pouvez également contacter les organismes qui contrôlent les activités de la société de gestion. Ici, la plainte de l'abonné sera examinée et une décision appropriée sera prise.

L'électricité utilisée pour chauffer l'eau n'est pas service gratuit. Son paiement est facturé sur la base du Code du logement Fédération Russe. Chaque citoyen peut calculer indépendamment le montant de ce paiement et comparer les données obtenues avec le montant figurant sur le reçu. En cas d'inexactitude, vous devez contacter la société de gestion. Dans ce cas, la différence sera compensée si l'erreur est reconnue.

Les pertes de chaleur DQ, (W), dans la section calculée de la canalisation d'alimentation ou de la colonne montante sont déterminées selon la norme pertes spécifiques chaleur ou par calcul selon la formule :

À - coefficient de transfert de chaleur canalisation isolée, K=11,6 W/(m 2 -°C); t g av - température moyenne de l'eau dans le système, t g moyenne,=(t n +t k)/2,°C ; tn, - température à la sortie du radiateur (température de l'eau chaude à l'entrée du bâtiment), °C ; t à - température au robinet d'eau le plus éloigné, °C ; h- Efficacité de l'isolation thermique (0,6) ; / - longueur du tronçon de pipeline, m ; d H - diamètre extérieur du pipeline, m; t 0 - température environnement, °C.

Température de l'eau au robinet d'eau le plus éloigné t à doit être prise 5 °C en dessous de la température de l'eau à l'entrée du bâtiment ou à la sortie du chauffe-eau.

Température ambiante t 0 lors de la pose de canalisations dans des sillons, des canaux verticaux, des puits de communication et des puits de cabines sanitaires, la température doit être de 23 °C, dans les salles de bains de 25 °C, dans les cuisines et les toilettes des immeubles d'habitation, des dortoirs et des hôtels de 21 °C.

Les salles de bain sont chauffées par des sèche-serviettes, donc les pertes de chaleur des sèche-serviettes s'ajoutent à la perte de chaleur de la colonne montante à hauteur du montant 100p(W), où 100 W est le transfert de chaleur moyen d'un sèche-serviettes, P- nombre de sèche-serviettes reliés à la colonne montante.

Lors de la détermination des débits d'eau de circulation, les pertes de chaleur à travers les conduites de circulation ne sont pas prises en compte. Cependant, lors du calcul des systèmes d'alimentation en eau chaude avec sèche-serviettes sur colonnes montantes à circulation, il est conseillé d'ajouter le transfert de chaleur des sèche-serviettes à la quantité de perte de chaleur par les caloducs d'alimentation. Cela augmente le débit de circulation de l'eau, améliore le chauffage des sèche-serviettes et le chauffage des salles de bains. Les résultats du calcul sont inscrits dans le tableau.

je, m D, m t 0 , o C t g av -t 0, o C 1-n q, W/m DQ, W åDQ, W Note
Gaffe 6
1-3 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715
2-3 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3-4 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4-5 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 88,09639 åDQ=497,899+900=
5-6 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 137,0473 =1397,899 W
6-7 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 185,9981
7-8 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 234,9490
8-9 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 283,8998
9-10 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 332,8507
10-11 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 381,8016
11-12 4,214 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 116,0979 497,8994
12-13 4,534 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 124,9140 622,8134
13-14 13,156 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 362,4545 985,2680
14-15 4,534 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 156,1425 1141,4105
15 entrées 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 1365,6716
Contremarche 1
1a-3a 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715 åDQ=407,504+900= =1307,504 W
2a-3a 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3a-4a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4a-5a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 80,34294
5a-6a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 111,3567
6a-7a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 150,1240
7a-8a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 188,8912
8a-9a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 227,6584
9h-10h 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 266,4257
10h-11h 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 305,1929
11h-15 4,214 0,0423 5,00 52,50 0,30 24,2789 102,3112 407,5041
15 entrées 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 631,7652

åQп=5591,598 W

Calcul hydraulique canalisations de circulation

Le débit d'eau en circulation dans le système d'alimentation en eau chaude G c (kg/h) est réparti proportionnellement aux déperditions thermiques totales :

où åQ c est la perte de chaleur totale de toutes les canalisations d'alimentation, W ; Dt est la différence de température de l'eau dans les conduites d'alimentation du système d'alimentation en eau chaude, Dt=t g -t à =5°C ; c est la capacité calorifique de l'eau, J/(kg°C).

Les débits de circulation de l'eau dans les sections principales du système d'alimentation en eau chaude sont constitués des débits de circulation des sections et des colonnes montantes situées à l'avant dans la direction du mouvement de l'eau.

Contremarche 1 :


Section 2


Contremarche 2 :


Section 3:


Contremarche 3 :

Section 4:


Calcul hydraulique des canalisations de circulation système ouvert approvisionnement en eau chaude.

je, m G, l/s D, mm w, m/s R, Pa/m K m DP, Pa. åDP, Pa
Anneau de circulation à travers la colonne montante 1
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
11-15 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 4248,074
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 403777,20
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 803306,32
11’-15’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 805599,79
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 807554,39
Anneau de circulation à travers la colonne montante 2
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
11-14 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 5201,473
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 404730,59
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 804259,72
11’-14’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 806553,19
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 807506,59
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 809461,19
Anneau de circulation à travers la colonne montante 3
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
11-13 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 41951,014
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441480,07
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841009,12
11’-13’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843320,59
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880052,13
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881005,53
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 882960,13
Anneau de circulation à travers la colonne montante 4
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
12-13 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 39897,960
11-12 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 42191,432
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441720,48
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841249,54
11’-12’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843543,01
12’-13’ 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 843783,43
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880532,87
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881486,37
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 883440,97

Nous déterminons l'écart des pertes de charge dans deux directions à travers les colonnes montantes proches et lointaines à l'aide de la formule : DH ch - perte de pression dans le compteur d'eau, m ; Rue H - pression libre disponible au mitigeur de bain (3m) ; DH cm - pertes dans le mélangeur (5 m) ; N g - la hauteur géométrique de l'eau s'élève depuis l'axe de la canalisation à l'entrée jusqu'à l'axe du robinet d'eau situé le plus haut (24,2 m).

Le compteur d'eau est sélectionné en fonction du débit d'eau à l'entrée g et diamètre passage conditionnel Dy Par . Perte de pression dans le compteur d'eau DH milieu(m), sont déterminés par la formule :

où S est la résistance hydraulique du compteur d'eau, prise selon (0,32 m/(l/s 2)). Nous acceptons le compteur d'eau VK-20.

Pression d'entrée excessive :


Bibliographie.

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2.2 Détermination des pertes de chaleur et des débits de circulation dans les conduites d'alimentation du système d'alimentation en eau chaude

Débit de circulation d'eau chaude dans le système, l/s :

,(2.14)

où> est la perte de chaleur totale des canalisations d'alimentation Systèmes ECS, kW ;

La différence de température dans les conduites d'alimentation du système jusqu'au point de collecte d'eau le plus éloigné, , est supposée être de 10 ;

Coefficient de dérégulation de la circulation, accepté 1

Pour un système à résistance variable des colonnes montantes de circulation, la valeur est déterminée à partir des canalisations d'alimentation et des colonnes montantes d'eau à = 10 et = 1

La perte de chaleur dans les zones, kW, est déterminée par la formule

Où : q est la perte de chaleur de 1 m de canalisation, W/m, prise conformément à l'annexe 7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l - longueur de la section du pipeline, m, prise selon le dessin

Lors du calcul de la perte de chaleur des sections de colonnes montantes d'eau, la perte de chaleur d'un sèche-serviettes est considérée comme égale à 100 W, tandis que sa longueur est exclue de la longueur de la colonne montante au sol. Pour plus de commodité, le calcul des déperditions thermiques est résumé dans un tableau 2 avec calcul hydraulique réseaux.

Déterminons la perte de chaleur pour l'ensemble du système dans son ensemble. Par commodité, il est admis que les contremarches situées sur le plan en image miroir sont égaux les uns aux autres. Alors les déperditions thermiques des colonnes montantes situées à gauche de l'entrée seront égales à :

1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659 kW

Et les contremarches situées à droite :

1,328*2+(0,509-0,144) +2,39*2+(0,244-0,155) =7,89 kW

La perte totale de chaleur par maison sera de 23,55 kW.

Déterminons le débit de circulation :

l/s

Déterminons la deuxième consommation calculée d'eau chaude, l/s, dans les sections 45 et 44. Pour ce faire, nous déterminons le rapport qh/qcir pour les sections 44 et 45, il est respectivement égal à 4,5 et 5,5 ; Selon l'annexe 5, le coefficient Kcir = 0 dans les deux cas, le calcul préliminaire est donc définitif.

Prévu pour la circulation pompe de circulation marque WILO Star-RS 30/7

2.3 Sélection du compteur d'eau

acc. à partir de la clause a) clause 3.4, nous vérifions la condition 1,36 m<5м, условие выполняется, принимаем крыльчатый водомер METRON Ду 50 мм.

3. Calcul et conception du système d'assainissement

Le système d'égouts est conçu pour éliminer du bâtiment les contaminants générés lors des procédures sanitaires et hygiéniques, des activités économiques, ainsi que les eaux atmosphériques et de fonte. Le réseau d'égouts interne se compose de canalisations de sortie, de colonnes montantes, de sorties, de pièces d'échappement et de dispositifs de nettoyage. Les tuyaux d'évacuation servent à évacuer les eaux usées des appareils sanitaires et à les transférer vers la colonne montante. Les tuyaux de sortie sont reliés aux joints hydrauliques des appareils sanitaires et posés avec une pente vers la colonne montante. Les colonnes montantes sont conçues pour transporter les eaux usées jusqu'à la sortie des égouts. Ils collectent les eaux usées des tuyaux de sortie et leur diamètre ne doit pas être inférieur au plus grand diamètre du tuyau de sortie ou de la sortie de l'appareil connecté à la colonne montante.

Dans ce projet, le câblage intra-appartement est constitué de tuyaux PVC à emboîtement d'un diamètre de 50 mm, les colonnes montantes d'un diamètre de 100 mm sont en fonte, également reliées par des douilles. La connexion aux contremarches se fait à l'aide de croix et de tés. Le réseau fait l'objet d'inspections et de nettoyages pour éliminer les blocages.

3.1 Détermination des coûts estimés d'assainissement

Débit d’eau total maximal de conception :

Où : - la consommation d'eau de l'appareil est supposée être respectivement de 0,3 l/s. de l'application 4 ; - coefficient dépendant du nombre total d'appareils et de la probabilité de leur utilisation Рtot

, (7)

Où : - le débit total de consommation par heure de plus grande consommation d'eau, l, est pris conformément à l'annexe 4 égal à 20

Nombre de consommateurs d'eau égal à 104 * 4,2 personnes

Nombre de sanitaires acceptés 416 comme commandé

Alors le produit N*=416*0,019=7,9, donc =3,493

La valeur résultante est inférieure à 8 l/s, donc le deuxième débit d'eaux usées maximum :

Où : - débit de l'appareil sanitaire avec le plus grand drainage, l/s, pris selon l'annexe 2 pour un WC avec réservoir de chasse égal à 1,6

3.2 Calcul des contremarches

La consommation d'eau pour les colonnes montantes K1-1, K1-2, K1-5, K1-6 sera la même, puisqu'un nombre égal d'appareils sont connectés à ces colonnes montantes, chacune comportant 52 appareils.

Nous supposons que le diamètre de la contremarche est de 100 mm, le diamètre de la sortie au sol est de 100 mm, l'angle de la sortie au sol est de 90°. Débit maximum 3,2 l/s. Débit estimé 2,95 l/s. Par conséquent, la colonne montante fonctionne en mode hydraulique normal.

La consommation d'eau pour les colonnes montantes K1-3, K1-4 sera la même, puisqu'un nombre égal d'appareils sont connectés à ces colonnes montantes, chacune comportant 104 appareils.

Nous déterminons l'écart de perte de pression dans deux directions à travers les colonnes montantes proches et lointaines à l'aide de la formule :

où ΣΔp1, ΣΔp2 sont respectivement les pertes de charge lors du calcul des directions à travers les colonnes montantes lointaines et proches.

5. Calcul des pertes de chaleur par les canalisations du système d'alimentation en eau chaude

Les pertes thermiques DQ, (W), dans la section calculée de la canalisation d'alimentation ou de la colonne montante sont déterminées par les pertes thermiques spécifiques standards ou par calcul à l'aide de la formule :

où K est le coefficient de transfert thermique de la canalisation isolée, K=11,6 W/(m2-°C) ; tгср - température moyenne de l'eau dans le système, tгср,=(tн +tк)/2, °С; tн, - température à la sortie du radiateur (température de l'eau chaude à l'entrée du bâtiment), °C ; tk est la température au robinet d'eau le plus éloigné, °C ; h - efficacité de l'isolation thermique (0,6) ; / - longueur du tronçon de pipeline, m ; dH - diamètre extérieur du pipeline, m ; t0 - température ambiante, °C.

La température de l'eau au robinet d'eau le plus éloigné tk doit être inférieure de 5 °C à la température de l'eau à l'entrée du bâtiment ou à la sortie du chauffe-eau.

La température ambiante t0 lors de la pose de canalisations dans des sillons, des canaux verticaux, des gaines de communication et des gaines de cabines sanitaires doit être prise égale à 23°C, dans les salles de bains - 25°C, dans les cuisines et toilettes des immeubles d'habitation, dortoirs et hôtels - 21° AVEC .

Le chauffage des salles de bains est effectué par des sèche-serviettes. Par conséquent, à la perte de chaleur de la colonne montante, la perte de chaleur des sèche-serviettes s'ajoute à hauteur de 100p (W), où 100 W est le transfert de chaleur moyen par une serviette chauffante. rail, n est le nombre de sèche-serviettes reliés à la colonne montante.

Lors de la détermination des débits d'eau de circulation, les pertes de chaleur à travers les conduites de circulation ne sont pas prises en compte. Cependant, lors du calcul des systèmes d'alimentation en eau chaude avec sèche-serviettes sur colonnes montantes à circulation, il est conseillé d'ajouter le transfert de chaleur des sèche-serviettes à la quantité de perte de chaleur par les caloducs d'alimentation. Cela augmente le débit de circulation de l'eau, améliore le chauffage des sèche-serviettes et le chauffage des salles de bains. Les résultats du calcul sont inscrits dans le tableau.

(tсрг-t0), °С

Perte de chaleur, W

Remarques

q sur une longueur de 1 m

ΔQ sur le site

Autoroute

ΔQ=1622,697W

Pertes totales des colonnes montantes

ΔQ=459,3922 W

Pertes totales de la colonne montante, y compris les sèche-serviettes

ΔQ=1622,284 W

Pertes totales des colonnes montantes

ΔQ=459,3922 W


SNIP 2.04.01-85*

Règlement de construction

Approvisionnement en eau interne et assainissement des bâtiments.

Systèmes internes d'alimentation en eau froide et chaude

TUYAUX D'EAU

8. Calcul du réseau d'alimentation en eau chaude

8.1. Les calculs hydrauliques des systèmes d'alimentation en eau chaude doivent être effectués sur la base du débit d'eau chaude estimé.

Prise en compte du débit de circulation, l/s, déterminé par la formule

(14)

où est le coefficient accepté : pour les chauffe-eau et les sections initiales des systèmes jusqu'à la première colonne montante d'eau selon l'annexe 5 obligatoire ;

pour les autres sections du réseau - égal à 0.

8.2. Le débit d'eau chaude circulant dans le système, l/s, doit être déterminé par la formule

(15)

où est le coefficient de mauvaise régulation de la circulation ;

Perte de chaleur des conduites d'alimentation en eau chaude, kW ;

Différence de température dans les conduites d'alimentation du système depuis le chauffe-eau jusqu'au point d'alimentation en eau le plus éloigné, °C.

Les valeurs et en fonction du schéma d'alimentation en eau chaude doivent être prises :

pour les systèmes qui ne prévoient pas la circulation de l'eau à travers les colonnes montantes, la valeur doit être déterminée à partir des canalisations d'alimentation et de distribution à = 10°C et = 1 ;

pour les systèmes dans lesquels la circulation de l'eau est assurée par des colonnes montantes d'eau avec une résistance variable des colonnes montantes de circulation, la valeur doit être déterminée à partir des conduites de distribution d'alimentation et des colonnes montantes d'eau à = 10°C et = 1 ; à même résistance des éléments sectionnels ou des colonnes montantes, la valeur doit être déterminée par les colonnes montantes d'eau à = 8,5°C et = 1,3 ;

pour une colonne montante d'eau ou une unité sectionnelle, la perte de chaleur doit être déterminée à partir des canalisations d'alimentation, y compris le cavalier annulaire, en prenant = 8,5°C et = 1.

8.3. Les pertes de charge dans les sections des canalisations des systèmes d'alimentation en eau chaude doivent être déterminées :

pour les systèmes où il n'est pas nécessaire de prendre en compte la prolifération des canalisations - conformément à la clause 7.7 ;

pour les systèmes prenant en compte la prolifération des canalisations - selon la formule

où i est la perte de charge spécifique, prise conformément à l'annexe 6 recommandée ;

Un coefficient qui prend en compte les pertes de charge dans les résistances locales dont il convient de prendre les valeurs :

0,2 - pour les canalisations de distribution d'alimentation et de circulation ;

0,5 - pour les canalisations à l'intérieur des points de chauffage, ainsi que pour les canalisations de colonnes montantes d'eau avec sèche-serviettes ;

0,1 - pour les canalisations de colonnes montantes d'eau sans sèche-serviettes ni colonnes montantes de circulation.

8.4. La vitesse de déplacement de l'eau doit être prise conformément à la clause 7.6.

8.5. La perte de pression dans les conduites d'alimentation et de circulation depuis le chauffe-eau jusqu'aux colonnes montantes de puisage ou de circulation les plus éloignées de chaque branche du système ne doit pas différer de plus de 10 % pour les différentes branches.

8.6. S'il est impossible de coordonner les pressions dans le réseau de canalisations des systèmes d'alimentation en eau chaude en sélectionnant correctement les diamètres des tuyaux, il est nécessaire d'installer des régulateurs de température ou des diaphragmes sur la canalisation de circulation du système.

Le diamètre du diaphragme ne doit pas être inférieur à 10 mm. Si, selon les calculs, le diamètre des diaphragmes doit être inférieur à 10 mm, il est alors permis d'installer des robinets à la place du diaphragme pour réguler la pression.

Il est recommandé de déterminer le diamètre des trous des membranes de contrôle à l'aide de la formule

(17)

8.7. Dans les systèmes avec la même résistance d'unités sectionnelles ou de colonnes montantes, la perte de pression totale le long des canalisations d'alimentation et de circulation entre la première et la dernière colonne montante aux débits de circulation doit être 1,6 fois supérieure à la perte de pression dans l'unité sectionnelle ou la colonne montante avec dérégulation de la circulation. = 1,3.

Les diamètres des canalisations des colonnes montantes de circulation doivent être déterminés conformément aux exigences de la clause 7.6, à condition qu'aux débits de circulation dans les colonnes montantes ou les unités sectionnelles déterminés conformément à la clause 8.2, les pertes de charge entre les points de leur raccordement à les canalisations d'alimentation en distribution et de circulation de collecte ne diffèrent pas de plus de 10 %.

8.8. Dans les systèmes d'alimentation en eau chaude connectés à des réseaux de chauffage fermés, la perte de pression dans les unités sectionnelles au débit de circulation calculé doit être comprise entre 0,03 et 0,06 MPa (0,3 et 0,6 kgf/cm2).

8.9. Dans les systèmes d'alimentation en eau chaude avec prélèvement d'eau direct des canalisations du réseau de chauffage, la perte de charge dans le réseau de canalisations doit être déterminée en tenant compte de la pression dans la canalisation de retour du réseau de chauffage.

En règle générale, la perte de pression dans l'anneau de circulation des canalisations du système au débit de circulation ne doit pas dépasser 0,02 MPa (0,2 kgf/cm2).

8.10. Dans les douches comportant plus de trois parois de douche, le conduit de distribution doit, en règle générale, être prévu en boucle.

Un approvisionnement unidirectionnel en eau chaude peut être prévu pour une distribution multiple.

8.11. Lors du zonage des systèmes d'alimentation en eau chaude, il est permis de prévoir la possibilité d'organiser la circulation naturelle de l'eau chaude dans la zone supérieure la nuit.