05.11.2014 Views

Podręcznik architekta, projektanta i instalatora - Viessmann

Podręcznik architekta, projektanta i instalatora - Viessmann

Podręcznik architekta, projektanta i instalatora - Viessmann

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

76/77<br />

Opór rurociągów<br />

Opór rurociągów wylicza się zwykle przy<br />

pomocy stosownego oprogramowania – przy<br />

dużych instalacjach z kompletną hydrauliką<br />

jest to nieodzowne. Przy nieskomplikowanych<br />

instalacjach wykonanych z rur miedzianych<br />

może to być wyliczone z założonymi przybliżonymi<br />

wartościami:<br />

• temperatura pracy: 60 stopni C<br />

• Medium: woda /glikol (60 : 40)<br />

• 1 łuk (nie kolano) na 2 m rury miedzianej<br />

• potrzebny zawór kulowy i trójnik<br />

W tabeli B.3.1-5 znajdują się przybliżone wartości<br />

strat ciśnienia<br />

Przykład<br />

Dla przykładowej instalacji z siedmioma kolektorami<br />

(przepływ 402,5 l/h) tabela ukazuje dla wybranej<br />

rury miedzianej 18 × 1 straty ciśnienia wynosi około<br />

5,6 mbar włączając armaturę.<br />

Długość planowanego obwodu solarnego wynosi<br />

18 m. Z tego wynika więc całość oporów około<br />

100 mbar.<br />

W przypadku wykorzystywania prefabrykowanego<br />

połączenia solarnego firmy <strong>Viessmann</strong><br />

(stal szlachetna – rura falista DN 16) można<br />

przyjąć opór przepływu z tab. B.3.1-6.<br />

Rys. B.3.1–6 Straty ciśnienia w rurze karbowanej<br />

ze stali nierdzewnej DN 16<br />

<br />

Tab. B.3.1–5 Straty ciśnienia i średnice rurociągów<br />

Przepływ<br />

objętościowy<br />

Jedn. straty ciśnienia w rurociągach (wraz z armaturą) w mbar/m<br />

Średnica rury<br />

m 3 /h DN 10 DN 13 DN 16 DN 20 DN 25<br />

0,100 4,6<br />

0,125 6,8<br />

0,150 9,4<br />

0,175 12,2<br />

0,200 15,4 4,4<br />

0,225 18,4 5,4<br />

0,250 22,6 6,6 2,4<br />

0,275 26,8 7,3 2,8<br />

0,300 9 3,4<br />

0,325 10,4 3,8<br />

0,350 11,8 4,4<br />

0,375 13,2 5<br />

0,400 14,8 5,6 2<br />

0,425 16,4 6,2 2,2<br />

0,450 18,2 6,8 2,4<br />

0,475 20 7,4 2,6<br />

0,500 22 8,2 2,8<br />

0,525 8,8 3<br />

0,550 9,6 3,4<br />

0,575 10,4 3,6<br />

0,600 11,6 3,8<br />

0,625 4,2<br />

0,650 4,4<br />

0,675 4,8<br />

0,700 5 1,8<br />

0,725 5,4 1,9<br />

0,750 5,8 2<br />

0,775 6 2,2<br />

0,800 6,4 2,3<br />

0,825 6,8 2,4<br />

0,850 7,2 2,5<br />

0,875 7,6 2,6<br />

0,900 8 2,8<br />

0,925 8,4 2,9<br />

0,950 8,8 3<br />

0,975 9,2 3,2<br />

1,000 9,6 3,4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zakres pomiędzy 0,4 – 0,7 m/s<br />

Inne elementy obiegu solarnego<br />

Przy projektowaniu pozostałych elementow<br />

instalacji należy przestrzagać wytycznych<br />

producenta dotyczących dopuszczalnych strat<br />

ciśnienia.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Opory elementów wchodzących w skład<br />

grupy pompowej Solar Divicon <strong>Viessmann</strong>,<br />

są uwzględnione w obliczeniach przedstawionych<br />

w rozdziale dotyczącym doboru pomp.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!