Recenze

Maximální rychlost vody ve vodovodním potrubí

Typické rychlosti (praktické rychlosti) proudění kapaliny v potrubí (potrubí) v různých technologických a inženýrských sítích. Instalatérství. Kanalizace. Zásobování teplem (topení).

Rychlost do 1,5 m/s je považována za pohodlnou (nezpůsobuje nadměrnou korozi/erozi nebo hluk v potrubí). Přijatelné – do 2,5 m/s. Prakticky zjištěné rychlosti naleznete v tabulce níže:

Samocirkulační přívod tepla – průtok 0,2-0,5 Zásobování teplem s nuceným oběhem hlavní „přímá trubka“ – průtok 0,5-3 (vyšší – není třeba připojovat nové spotřebiče) Zásobování teplem s nuceným oběhem – odbočky do baterií = radiátory – otáčky průtok 0,2-0,5 Hlavní přívod vody – průtok 0,5-4 (vyšší – nepřipojovat nové spotřebiče) Přívod vody na studenou vodu a teplou vodu (rozbor vody) – průtok 0,5-1 (vyšší – fontánu spotřebitelé neocení.) Cirkulace v systému teplé vody – průtok 0,2-0,5 (nikdo potřeby vyšší ) Hlavní „přímá trubka“ průmyslového chlazení – rychlost průtoku 0,5-3 (až 5 m/s) Odvětví průmyslového chlazení pro chladící otopná tělesa komor – průtok 0,2-0,5 Kanalizace, volný průtok včetně dešťové vody – průtok 0,5-1 (do 3 m/s)

Doplňující informace: „. Rychlost proudění se bere v úvahu pouze pro určení průměru potrubí. Při nesprávně zvoleném průměru (rychlost proudění pro: kapalné médium od 3 do 10 m/s; plynné médium – nad 20 m/s) bude pozorováno zvýšené chvění potrubí a vznik statické elektřiny. Kavitace nezávisí na rychlosti, ale pouze na tlakové ztrátě a tlaku nasycených par čerpané kapaliny.“ TPA číslo 5(86) 2016 – Yakimenko V.K. CJSC TyumenVNIPIneft

Čtěte také Kabelové zamykání kzp 50×50

Poradenská a technická
podpora webu: Tým Zavarka

Při budování autonomní vodovodní sítě pro soukromý dům musíte přemýšlet o poměrně velkém počtu parametrů, které udělají z vodovodní sítě síť, která funguje po dlouhou dobu a nevyžaduje velké náklady na její údržbu. Jedním z důležitých faktorů je rychlost pohybu vody ve vodovodním potrubí.

Proč musí mít rychlost určitou hodnotu?

Při nedostatečné rychlosti se na stěnách potrubí budou usazovat nerozpuštěné částice, které přicházejí s vodou ze studny nebo studny. To povede k zanášení a zmenšení plochy proudění. V důsledku toho se sníží tlak a výkon celého systému jako celku.

Pokud je rychlost vody v přívodu vody vysoká, vede to ke zvýšení tlaku čerpané kapaliny na stěny potrubí a jejich spoje. Je velká šance, že časem někde v potrubí dojde k úniku.

Typické rychlosti

Ve vodovodním potrubí jsou doporučené hodnoty rychlosti proudění vody, které závisí na materiálu, ze kterého je vodovodní potrubí vyrobeno, zda je nové nebo již používané. Zde je několik závislostí, které vám pomohou učinit správnou volbu.

Rychlost v ocelové trubce, m/s, nová stará 50 22 0,7 0,062 100 11 0,74 0,068 200 7,6 0,82 0,076

Rychlost přímo závisí na průměru trubek. Kromě toho se všechny kapaliny pohybující se potrubím řídí fyzikálními zákony. V instalatérství se tyto zákony snaží zastavit pohyb vody. Síla, která na to působí, se nazývá tažná síla. To vede k tlakovým ztrátám a tím ke snížení rychlosti.

Přečtěte si více
Kombinované krmivo pro brojlerová kuřata zakoupené a vyrobené ručně

Obvykle se vzorec pro rychlost proudění vody v potrubí jako takový nikde nepoužívá. Protože nemá smysl vypočítávat to, co se již osvědčilo a je volně dostupné v tabulkách. Je akceptována jako standardní doporučená hodnota.

Samotný parametr, rychlost proudění vody v potrubí, se používá k výpočtu několika charakteristik vodovodní sítě. Například při výpočtu průtoku vody nebo výběru průměrů potrubí.

Zásobováním vodou rozumíme sítě pitné vody, zásobování teplou vodou a protipožární systémy.

Příklady výpočtu

Častěji se rychlost používá k výpočtu průtoku vody nebo průměru potrubí. Chcete-li to provést, použijte vzorec:

W=V×SKde W – spotřeba, V – rychlost, S – plocha průřezu vybraných trubek.

Pomocí jedné z tabulek se volí rychlost pohybu vody. Pokud se jedná o požární vodovodní systém, měl by být tento parametr do 3 m/s. Docela velká hodnota, ale pro vodovodní systém tohoto typu je hodnota průměrná, může být i více.

Například potřebujete vypočítat průřez potrubí. K tomu musíte dodatečně rozhodnout, kolik vody bude spotřebováno pomocí sprinklerů nebo záplav systému požární ochrany. Toto je také tabulková hodnota v závislosti na chráněné oblasti budovy nebo stavby. Ať je to jednoproudový požární systém, ve kterém je průtok obvykle 3,5 l/s nebo 0,0035 m³/hod.

Znáte-li všechny požadované parametry vodovodního systému, můžete vypočítat průřez potrubí, které budou instalovány v síti:

Znáte-li průřez trubky, můžete vypočítat její průměr. Plošný vzorec je: S=πD²/4, proto vzorec průměru:

D=√4S/π=√(4×0,0012:3,14)=0,0038 m nebo 38 mm. U průměru trubky taková hodnota není, takže je třeba zvolit standardní větší – 40 mm.

Toto je nejjednodušší příklad. Ve skutečnosti je většina vodovodních systémů složitá schémata, která obsahují ohyby, připojené sekce, instalované uzavírací ventily a další překážky, které snižují rychlost pohybu vody v systému zásobování vodou. Zároveň má mnoho sítí instalovány čerpací stanice, které určují produktivitu a tlak. Často je v systému instalována řada čerpacích jednotek, které pracují střídavě: dvě, tři, jedna po druhé, v různých sekvencích zapínání a vypínání.

V takových případech se výpočet provádí po etapách, pro každý úsek zvlášť. V tomto případě je třeba vzít v úvahu další koeficienty, které vyrovnají získané hodnoty a také tlakové ztráty na armaturách a v místech instalace uzavíracích armatur.

Скорость потока

Rychlost vody v potrubí má dvě hodnoty: u stěn je nulová, u osy je to maximální parametr. Čím dále od osy, tím slabší se voda pohybuje.

Pokud vezmeme válec, kterým se kapalina pohybuje, za pomyslný model, můžeme říci, že na vodu uvnitř potrubí nebudou působit žádné síly. Ale ve skutečnosti to tak není. První síla, která působí na proudění vody, je síla tření o vnitřní stěny potrubí. Se vzdáleností od stěn klesá.

Druhá síla je síla vynucená, působící od čerpadla ve směru proudění. Pokud je tento parametr vždy konstantní, proudění tekutiny uvnitř potrubí probíhá laminárně. Rychlost zůstává nezměněna, u stěn je nulová. To je ideální stav.

Přečtěte si více
Helena šnek

V praxi se to stává zřídka. Je za tím mnoho faktorů, například zapínání a vypínání čerpadla, zanášení filtru a podobně. V tomto případě se rychlost u stěn potrubí prudce mění: někdy více, někdy méně, někdy s obrovským rozdílem. Ve zbytku části se tato charakteristika mění méně.

Mnoho internetových portálů nabízí kalkulačky, pomocí kterých lze vypočítat rychlost proudění tekutiny procházející válcem. K tomu potřebujete pouze dva parametry:

  • vnitřní průměr trubky v mm;
  • výkon systému zásobování vodou, přesněji řečeno, objem kapaliny procházející potrubím za určitou dobu (m³/hod).

Takové kalkulačky však neberou v úvahu materiál, ze kterého jsou trubky vyrobeny, ani přítomnost nebo nepřítomnost armatur, přídavných obvodů a uzavíracích ventilů. Tyto kalkulační služby lze použít jako základ, ale neměli byste od nich očekávat přesnou hodnotu.

Při rozhodování o otázce související s rychlostí pohybu vodního toku v rámci vodovodní sítě je nutné jednoznačně určit složitost systému, produktivitu čerpacích stanic a typy použitých potrubí. Nejjednodušší je vybrat tuto hodnotu z tabulky, ve které jsou ukazatele dlouhodobě vypočteny a jsou zaručeně spolehlivé.

Informační inženýrský portál

Vnitřní inženýrské sítě a vnější sítě

Přípustná rychlost pohybu vody v potrubí

Podle článku 6.3.7 SP 60.13330.2012 Vytápění, větrání a klimatizace (Aktualizované vydání SNiP 41-01-2003):
Rychlost pohybu chladicí kapaliny v potrubích vnitřních systémů zásobování teplem by měla být vzata v závislosti na přípustné ekvivalentní hladině zvuku v místnosti:

a) nad 40 dBA – ne více než 1,5 m/s ve veřejných budovách a prostorách; ne více než 2 m/s v administrativních budovách a prostorách; ne více než 3 m/s v průmyslových budovách a prostorách;

b) 40 dBA a méně – podle přílohy E.

Rychlost pohybu páry v potrubí by měla být brána následovně:

a) v nízkotlakých systémech (do 70 kPa na vstupu) s paralelním pohybem páry a kondenzátu – 30 m/s, s protipohybem – 20 m/s;

b) ve vysokotlakých systémech (od 70 do 170 kPa na vstupu) s paralelním pohybem páry a kondenzátu – 80 m/s, s protipohybem – 60 m/s.

Související příspěvky:

  1. Krásné plstěné sněhové vločky
  2. Kdo je zodpovědný za studny u domu
  3. Metabo ks 216 m řezaná cena laserem
  4. Sada tajných klíčů 142 položek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button