Schody.  Grupa wejściowa.  Materiały.  Drzwi.  Zamki.  Projekt

Schody. Grupa wejściowa. Materiały. Drzwi. Zamki. Projekt

» Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej. Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej Obliczenia i prace do wykonania z wyprzedzeniem

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej. Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej Obliczenia i prace do wykonania z wyprzedzeniem

Dzisiaj przeanalizujemy, jak wykonać obliczenia hydrauliczne systemu grzewczego. Rzeczywiście, do dziś rozprzestrzenia się praktyka projektowania systemów grzewczych według kaprysu. Jest to zasadniczo błędne podejście: bez wstępnych obliczeń podnosimy poprzeczkę w zakresie zużycia materiału, prowokujemy nieprawidłowe tryby pracy i tracimy możliwość osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Cele i zadania obliczeń hydraulicznych

Z inżynierskiego punktu widzenia system ogrzewania cieczą wydaje się dość złożonym kompleksem, obejmującym urządzenia do wytwarzania ciepła, jego transportu i uwalniania w ogrzewanych pomieszczeniach. Za idealny tryb działania hydraulicznego systemu grzewczego uważa się taki, w którym czynnik chłodzący pochłania maksimum ciepła ze źródła i przenosi je do atmosfery pomieszczenia bez strat podczas ruchu. Oczywiście takie zadanie wydaje się zupełnie niewykonalne, ale bardziej przemyślane podejście pozwala przewidzieć zachowanie systemu w różne warunki i jak najbardziej zbliż się do testów porównawczych. Jest to główny cel projektowania systemów grzewczych, których najważniejszą częścią są obliczenia hydrauliczne.

Praktyczne cele obliczeń hydraulicznych są następujące:

  1. Aby zrozumieć, z jaką prędkością i w jakiej objętości chłodziwo porusza się w każdym węźle systemu.
  2. Określ wpływ, jaki zmiana trybu pracy każdego z urządzeń ma na cały kompleks.
  3. Określ, jakie parametry wydajności i wydajności poszczególnych elementów i urządzeń będą wystarczające, aby system grzewczy mógł wykonywać swoje funkcje bez znacznego wzrostu kosztów i zapewnienia nieracjonalnie wysokiego marginesu bezpieczeństwa.
  4. Docelowo, aby zapewnić ściśle opomiarowaną dystrybucję energii cieplnej do różnych stref grzewczych i zapewnić, że dystrybucja ta będzie utrzymywana z dużą stałością.

Można powiedzieć więcej: bez choćby podstawowych obliczeń nie da się osiągnąć akceptowalnej stabilności i długotrwałego użytkowania sprzętu. Modelowanie działania układu hydraulicznego jest w rzeczywistości podstawą, na której budowane są wszelkie dalsze prace projektowe.

Rodzaje systemów grzewczych

Zadania tego rodzaju obliczeń inżynierskich są skomplikowane duża różnorodność systemy grzewcze, zarówno pod względem skali, jak i konfiguracji. Istnieje kilka rodzajów węzłów grzewczych, z których każdy ma swoje własne prawa:

1. Dwururowe systemy ślepe zaułek a - najbardziej popularna wersja urządzenia, dobrze nadająca się do organizowania zarówno centralnego, jak i indywidualnego obiegu grzewczego.

Przejście od inżynierii cieplnej do obliczeń hydraulicznych odbywa się poprzez wprowadzenie koncepcji przepływu masowego, czyli pewnej masy chłodziwa dostarczanego do każdej sekcji obwodu grzewczego. Przepływ masowy to stosunek wymaganej mocy cieplnej do iloczynu właściwej pojemności cieplnej chłodziwa i różnicy temperatur w rurociągach zasilających i powrotnych. Więc w szkicu System grzewczy zanotuj kluczowe punkty, dla których wskazany jest nominalny przepływ masowy. Dla wygody przepływ objętościowy jest również określany równolegle, biorąc pod uwagę gęstość zastosowanego nośnika ciepła.

G \u003d Q / (c (t 2 - t 1))

  • Q - wymagane moc cieplna, W
  • c - właściwa pojemność cieplna chłodziwa, dla przyjętej wody 4200 J / (kg ° С)
  • ΔT \u003d (t 2 - t 1) - różnica temperatur między zasilaniem a powrotem, ° С

Logika tutaj jest prosta: aby dostarczyć wymaganą ilość ciepła do grzejnika, należy najpierw określić objętość lub masę chłodziwa o danej pojemności cieplnej przechodzącej przez rurociąg w jednostce czasu. Aby to zrobić, wymagane jest określenie prędkości ruchu chłodziwa w obwodzie, która jest równa stosunkowi przepływu objętościowego do pola przekroju wewnętrznego przejścia rury. Jeżeli prędkość jest obliczana w stosunku do przepływu masowego, do mianownika należy dodać wartość gęstości chłodziwa:

V = G/(ρf)

  • V to prędkość chłodziwa, m/s
  • G - natężenie przepływu chłodziwa, kg / s
  • ρ to gęstość chłodziwa, dla wody możesz wziąć 1000 kg / m 3
  • f jest polem przekroju rury, znajduje się wzorem π- r 2, gdzie r jest wewnętrzną średnicą rury podzieloną przez dwa

Dane dotyczące przepływu i prędkości są potrzebne do określenia nominalnej średnicy rur odsprzęgających, a także przepływu i ciśnienia pompy obiegowe. Urządzenia wymuszony obieg musi wytworzyć nadciśnienie, aby przezwyciężyć opór hydrodynamiczny rur i zaworów. Największa trudność przedstawia obliczenia hydrauliczne systemów z naturalnym (grawitacyjnym) obiegiem, dla których wymagane nadciśnienie jest obliczane na podstawie szybkości i stopnia rozszerzalności objętościowej ogrzanego chłodziwa.

Straty ciśnienia i wysokości podnoszenia

Obliczenie parametrów zgodnie z opisanymi powyżej zależnościami byłoby wystarczające dla modeli idealnych. W prawdziwe życie zarówno przepływ objętościowy, jak i prędkość chłodziwa zawsze będą się różnić od obliczonych w różnych punktach systemu. Powodem tego jest hydrodynamiczny opór ruchu chłodziwa. Wynika to z kilku czynników:

  1. Siły tarcia chłodziwa o ściany rur.
  2. Lokalne opory przepływu tworzone przez armaturę, krany, filtry, zawory termostatyczne i inne armatury.
  3. Obecność gałęzi typów łączących i rozgałęziających.
  4. Turbulentne wiruje na zakrętach, zwężeniach, rozszerzeniach itp.

Za najtrudniejszy słusznie uważa się problem wyznaczania spadku ciśnienia i prędkości w różnych częściach układu, który dotyczy obliczeń mediów hydrodynamicznych. Tak więc siły tarcia płynu około powierzchnie wewnętrzne rury są opisane funkcją logarytmiczną, która uwzględnia chropowatość materiału i lepkość kinematyczną. Obliczenie turbulentnych wirów jest jeszcze trudniejsze: najmniejsza zmiana profilu i kształtu kanału sprawia, że ​​każda indywidualna sytuacja jest wyjątkowa. Dla ułatwienia obliczeń wprowadzono dwa współczynniki odniesienia:

  1. Kvs- scharakteryzowania przepustowości rur, grzejników, separatorów i innych obszarów zbliżonych do liniowych.
  2. K ms- określanie lokalnego oporu w różnych kształtkach.

Współczynniki te są wskazywane przez producentów rur, zaworów, kurków, filtrów dla każdego produktu z osobna. Korzystanie ze współczynników jest dość proste: aby określić stratę ciśnienia, Kms mnoży się przez stosunek kwadratu prędkości chłodziwa do podwójnej wartości przyspieszenia swobodnego spadania:

Δh ms = K ms (V 2 /2g) lub Δp ms = K ms (ρV 2 /2)

  • Δh ms - strata ciśnienia przy lokalnych rezystancjach, m
  • Δp ms - strata ciśnienia przy lokalnych rezystancjach, Pa
  • K ms - współczynnik lokalny opór
  • g - przyspieszenie swobodnego spadania, 9,8 m/s 2
  • ρ jest gęstością chłodziwa, dla wody 1000 kg / m 3

Utrata głowy w odcinkach liniowych to stosunek pasmo kanał do znanego współczynnika szerokości pasma, a wynik dzielenia należy podnieść do drugiej potęgi:

P \u003d (G / Kvs) 2

  • P - utrata głowy, bar
  • G - rzeczywiste natężenie przepływu chłodziwa, m 3 / godzinę
  • Kvs - przepustowość, m 3 / godzinę

Wstępne równoważenie systemu

Najważniejszym ostatecznym celem obliczeń hydraulicznych systemu grzewczego jest obliczenie takich wartości przepustowości, przy których ściśle odmierzona ilość chłodziwa o określonej temperaturze wchodzi do każdej części każdego obwodu grzewczego, co zapewnia znormalizowane wydzielanie ciepła na urządzeniach grzewczych . To zadanie na pierwszy rzut oka wydaje się trudne. W rzeczywistości równoważenie jest realizowane przez zawory regulacyjne, które ograniczają przepływ. Dla każdego modelu zaworu pokazany jest zarówno współczynnik Kvs dla stanu pełnego otwarcia, jak i krzywa współczynnika Kv dla zaworu. różne stopnie otwarcie drążka regulacyjnego. Zmieniając wydajność zaworów, które zwykle są instalowane w punktach przyłączeniowych urządzenia grzewcze, możliwe jest uzyskanie pożądanego rozprowadzenia chłodziwa, a co za tym idzie ilości przekazywanego przez niego ciepła.

Jest jednak mały niuans: gdy zmienia się przepustowość w jednym punkcie systemu, zmienia się nie tylko rzeczywisty przepływ na rozpatrywanym odcinku. Ze względu na zmniejszenie lub zwiększenie przepływu, równowaga we wszystkich innych obwodach zmienia się w pewnym stopniu. Jeśli weźmiemy na przykład dwa promienniki o różnej mocy cieplnej, połączone równolegle z nadchodzącym ruchem chłodziwa, to wraz ze wzrostem przepustowości urządzenia, które jest pierwsze w obwodzie, drugie będzie otrzymywać mniej chłodziwa ze względu na wzrost różnicy oporu hydrodynamicznego. Wręcz przeciwnie, gdy przepływ zostanie zmniejszony z powodu zaworu sterującego, wszystkie inne grzejniki znajdujące się dalej w łańcuchu automatycznie otrzymają większą ilość płynu chłodzącego i będą wymagały dodatkowej kalibracji. Każdy rodzaj okablowania ma swoje własne zasady równoważenia.

Kompleksy oprogramowania do obliczeń

Oczywiście ręczne obliczenia są uzasadnione tylko dla małych systemów grzewczych z maksymalnie jednym lub dwoma obwodami z 4-5 grzejnikami w każdym. Bardziej złożone systemy grzewcze o mocy cieplnej powyżej 30 kW wymagają zintegrowanego podejścia do kalkulacji hydrauliki, co rozszerza zakres stosowanych narzędzi daleko poza ołówek i papier.

Dziś wystarczy duża liczba oprogramowanie dostarczane przez największych producentów urządzeń grzewczych takich jak Valtec, Danfoss czy Herz. W takim kompleksy oprogramowania do obliczenia zachowania hydrauliki stosuje się tę samą metodologię, która została opisana w naszym przeglądzie. Najpierw w edytorze wizualnym modelowana jest dokładna kopia zaprojektowanego systemu grzewczego, dla którego wskazane są dane dotyczące mocy cieplnej, rodzaju chłodziwa, długości i wysokości spadków rurociągów, zastosowanej armatury, grzejników i wężownic ogrzewania podłogowego. Biblioteka programów zawiera szeroki zasięg urządzeń i osprzętu hydraulicznego, dla każdego produktu producent z góry określił parametry eksploatacyjne i podstawowe współczynniki. W razie potrzeby można dodać próbki urządzeń innych firm, jeśli znana jest im wymagana lista cech.

Pod koniec pracy program umożliwia określenie odpowiedniego warunkowego przejścia rur, dobranie odpowiedniego przepływu i ciśnienia pomp obiegowych. Obliczenia uzupełnia bilansowanie układu, natomiast podczas symulacji pracy hydrauliki uwzględnia się zależności i wpływ zmian przepustowości jednego węzła układu na wszystkie pozostałe. Praktyka pokazuje, że tworzenie i użytkowanie nawet płatnego oprogramowania jest tańsze, niż gdyby obliczenia były powierzone specjalistom kontraktowym.

Wstęp
1 obszar zastosowania
2. Odniesienia do przepisów
3. Podstawowe terminy i definicje
4. Postanowienia ogólne
5. Charakterystyka jakościowa spływ powierzchniowy z obszarów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw
5.1. Dobór priorytetowych wskaźników zanieczyszczenia spływami powierzchniowymi w projektowaniu oczyszczalni
5.2. Oznaczanie obliczonych stężeń zanieczyszczeń podczas kierowania spływów powierzchniowych w celu oczyszczenia i uwolnienia do jednolitych części wód
6. Systemy i urządzenia do odprowadzania spływów powierzchniowych z obszarów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw
6.1. Systemy i schematy usuwania powierzchni Ścieki
6.2. Określenie szacunkowych kosztów deszczu, roztopów i woda drenażowa w kolektorach deszczowych
6.3. Określenie szacunkowych kosztów ścieków z kanalizacji półoddzielnej
6.4. Regulacja przepływu ścieków w sieci kanalizacji deszczowej
6.5. Pompowanie spływu powierzchniowego
7. Szacunkowe ilości ścieków powierzchniowych z obszarów mieszkalnych i zakładów przemysłowych
7.1. Wyznaczanie średnich rocznych objętości ścieków powierzchniowych
7.2. Określenie szacunkowych ilości wód opadowych odprowadzanych do oczyszczania
7.3. Określenie szacunkowych dziennych objętości wód roztopowych zrzucanych do oczyszczania
8. Wyznaczanie obliczonej wydajności urządzeń do oczyszczania spływów powierzchniowych
8.1. Szacunkowa wydajność obiektów przetwarzania typu magazynowego
8.2. Szacunkowa wydajność oczyszczalni przepływowych
9. Warunki kierowania spływów powierzchniowych z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw
9.1. Postanowienia ogólne
9.2. Określenie norm dopuszczalnego zrzutu (VAT) substancji i mikroorganizmów podczas wprowadzania ścieków powierzchniowych do jednolitych części wód
10. Oczyszczalnia ścieków
10.1. Postanowienia ogólne
10.2. Dobór rodzaju oczyszczalni zgodnie z zasadą kontroli przepływu wody
10.3. Główny zasady technologiczne
10.4. Oczyszczanie spływów powierzchniowych z dużych zanieczyszczeń mechanicznych i gruzu
10.5. Separacja i regulacja odpływu przy zakłady leczenia
10.6. Oczyszczanie ścieków z ciężkich zanieczyszczeń mineralnych (zatrzymywanie piasku)
10.7. Akumulacja i wstępne klarowanie spływu przez osiadanie statyczne
10.8. Odczynnikowa obróbka spływu powierzchniowego
10.9. Oczyszczanie spływów powierzchniowych przez sedymentację odczynnika
10.10. Obróbka spływu powierzchniowego z flotacją odczynników
10.11. Oczyszczanie spływu powierzchniowego przez filtrację kontaktową
10.12. Oczyszczanie końcowe spływu powierzchniowego przez filtrację
10.13. Adsorpcja
10.14. Leczenie biologiczne
10.15. Ozonowanie
10.16. Wymiana jonów
10.17. Procesy baromembranowe
10.18. Dezynfekcja spływów powierzchniowych
10.19. Gospodarowanie odpadami procesy technologiczne oczyszczanie ścieków powierzchniowych
10.20. Podstawowe wymagania dotyczące sterowania i automatyzacji procesów technologicznych oczyszczania ścieków powierzchniowych
Bibliografia
Załącznik A. Terminy i definicje
Załącznik B. Znaczenie wartości natężenia deszczu
Załącznik B. Wartości parametrów do określania projektowych przepływów w kanałach burzowych
Załącznik D. Mapa zagospodarowania przestrzennego terytorium Federacja Rosyjska wzdłuż warstwy spływu stopionego materiału
Załącznik D. Mapa zagospodarowania przestrzennego terytorium Federacji Rosyjskiej według współczynnika C
Załącznik E. Metodyka obliczania objętości zbiornika do regulacji spływu powierzchniowego w sieci kanalizacji burzowej
Dodatek G. Metodologia obliczania wydajności przepompownie do pompowania spływów powierzchniowych
Załącznik I. Metodyka wyznaczania wartości maksymalnej dobowej warstwy rumowiska deszczowego dla osiedli i przedsiębiorstw z pierwszej grupy
Załącznik K. Metodyka obliczania maksymalnej dobowej warstwy opadowej z danym prawdopodobieństwem przekroczenia
Dodatek L. Znormalizowane odchylenia od średniej wartości rzędnych krzywej rozkładu logarytmicznie normalnego Ф dla różnych wartości podaży i współczynnika asymetrii
Dodatek M. Znormalizowane odchylenia rzędnych krzywej rozkładu dwumianowego Ф dla różnych wartości bezpieczeństwa i asymetrii
Załącznik H. Średnie dobowe warstwy opadów Hav, współczynniki zmienności i asymetrii dla różnych regionów terytorialnych Federacji Rosyjskiej
Załącznik P. Metodologia i przykład obliczania dziennej objętości wód roztopionych odprowadzanych do oczyszczania

Po zebraniu wstępnych danych, określeniu strat ciepła domu i mocy grzejników, pozostaje wykonać obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej. Prawidłowo wykonany jest gwarancją poprawnej, cichej, stabilnej i niezawodnej pracy systemu grzewczego. Ponadto jest to sposób na uniknięcie niepotrzebnych inwestycji kapitałowych i kosztów energii.

Obliczenia i praca do wykonania z góry

Obliczenia hydrauliczne- najbardziej czasochłonny i trudny etap projektowania.

  • Najpierw ustala się bilans ogrzewanych pomieszczeń i lokali.
  • Po drugie, należy wybrać rodzaj wymienników ciepła lub urządzenia grzewcze, a także ułożyć je na planie domu.
  • Po trzecie, kalkulacja ogrzewania domu prywatnego zakłada, że ​​dokonano już wyboru w zakresie konfiguracji systemu, rodzaju rurociągów i armatury (regulacyjna i odcinająca).
  • Po czwarte, należy wykonać rysunek instalacji grzewczej. Najlepiej, jeśli jest to wykres aksonometryczny. Powinien wskazywać liczby, długość obliczonych odcinków i obciążenia termiczne.
  • Po piąte, montowany jest główny pierścień cyrkulacyjny. Jest to obwód zamknięty, obejmujący kolejne odcinki rurociągu skierowane do pionu przyrządu (uwzględniając: system jednorurowy) lub do najbardziej oddalonego grzejnika (w przypadku instalacji dwururowej) i z powrotem do źródła ciepła.

Obliczanie ogrzewania w drewniany dom wykonywane według tego samego schematu, co w cegle lub w dowolnym innym wiejskim domku.

Procedura obliczeniowa

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej obejmują rozwiązanie następujących zadań:

  • określenie średnic rurociągu w różnych segmentach (jednocześnie brane są pod uwagę ekonomicznie wykonalne i zalecane prędkości przepływu chłodziwa);
  • obliczanie strat ciśnienia hydraulicznego w różnych obszarach;
  • równoważenie hydrauliczne wszystkich gałęzi instalacji (oprzyrządowanie hydrauliczne i inne). Polega na zastosowaniu zaworów sterujących, co pozwala na wykonanie równoważenie dynamiczne w niestacjonarnych hydraulicznych i termicznych trybach pracy instalacji grzewczej;
  • Obliczanie natężenia przepływu chłodziwa i strat ciśnienia.

Czy są darmowe kalkulatory?

Aby uprościć obliczenia systemu grzewczego prywatnego domu, możesz użyć specjalnych programów. Oczywiście nie ma ich tylu, co edytorów graficznych, ale wciąż jest wybór. Niektóre są dystrybuowane bezpłatnie, inne - w wersji demo. W każdym razie konieczne będzie wykonanie niezbędnych obliczeń raz lub dwa razy bez inwestycji materiałowych.

Oprogramowanie Oventrop CO

Darmowe oprogramowanie „Oventrop CO” jest przeznaczone do wykonywania obliczeń hydraulicznych ogrzewania domu wiejskiego.

Oventrop CO został zaprojektowany w celu zapewnienia pomocy graficznej podczas fazy planowania projektu grzewczego. Umożliwia wykonanie obliczeń hydraulicznych zarówno dla pojedynczej rury, jak i system dwururowy. Praca w nim jest prosta i wygodna: są gotowe bloki, prowadzona jest kontrola błędów, ogromny katalog materiałów

Na podstawie nastaw wstępnych oraz doboru urządzeń grzewczych, rurociągów i armatury można zaprojektować nowe instalacje. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji istniejący schemat. Odbywa się to poprzez dobranie mocy już dostępnych urządzeń zgodnie z potrzebami ogrzewanych pomieszczeń i lokali.

Obie te opcje można łączyć w tym programie, co pozwala dostosować istniejące fragmenty i zaprojektować nowe. Przy każdej opcji obliczeń Oventrop CO wybiera ustawienia zbrojenia. W zakresie wykonywania obliczeń hydraulicznych program ten ma duże możliwości: od doboru średnic rurociągów po analizę przepływu wody w urządzeniach. Wszystkie wyniki (tabele, wykresy, ryciny) można wydrukować lub przenieść do środowiska Windows.

Oprogramowanie "Instal-Therm HCR"

Program „Instal-Therm HCR” umożliwia obliczenie układu ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego.

Dostarczany jest w pakiecie InstalSystem TECE, w skład którego wchodzą jeszcze trzy programy: Instal-San T (do projektowania dostaw zimnej i ciepłej wody), Instal-Heat & Energy (do obliczania strat ciepła) oraz Instal-Scan (do skanowania rysunków).

Program „Instal-Therm HCR” wyposażony jest w rozbudowane katalogi materiałów (rury, odbiorniki wody, kształtki, grzejniki, izolacje termiczne i zawory). Wyniki obliczeń wydawane są w postaci specyfikacji materiałów i produktów oferowanych przez program. Jedyną wadą wersji próbnej jest to, że nie można jej wydrukować.

Możliwości obliczeniowe „Instal-Therm HCR”: - dobór według średnicy rur i kształtek oraz trójników, kształtek, rozdzielaczy, przepustów i izolacji termicznej rurociągu; - określenie wysokości podnoszenia pomp znajdujących się w mieszalnikach instalacji lub w terenie; - hydrauliczne i obliczenia cieplne powierzchnie grzewcze, automatyczne wykrywanie optymalna temperatura wejście (zasilanie); - dobór grzejników z uwzględnieniem chłodzenia w rurociągach czynnika roboczego.

Wersja próbna jest bezpłatna, ale ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku większości programów typu shareware, wyników nie można drukować ani eksportować. Po drugie, w każdej aplikacji w pakiecie można utworzyć tylko trzy projekty. To prawda, że ​​możesz je dowolnie zmieniać. Po trzecie utworzony projekt jest zapisywany w zmodyfikowanym formacie. Pliki z tym rozszerzeniem nie będą odczytywane przez żadną inną wersję próbną ani nawet wersję standardową.

Oprogramowanie HERZ CO.

Program HERZ CO jest rozpowszechniany bezpłatnie. Za jego pomocą możesz wykonać obliczenia hydrauliczne zarówno jednorurowych, jak i dwururowych systemów grzewczych. Istotną różnicą w stosunku do innych jest możliwość wykonywania obliczeń w nowych lub przebudowywanych budynkach, gdzie jako nośnik ciepła działa mieszanina glikolu. To oprogramowanie posiada certyfikat zgodności od TsSPS LLC.

HERZ C.O. daje użytkownikowi następujące możliwości: dobór rur według średnicy, ustawienia regulatorów różnicy ciśnień (rozgałęzienia, podstawa odpływów); analiza zużycia wody i wyznaczanie strat ciśnienia w urządzeniach; obliczenie opór hydrauliczny pierścienie cyrkulacyjne; biorąc pod uwagę niezbędne uprawnienia zaworów termostatycznych; zmniejszenie pierścieni krążących nadciśnienie wybierając ustawienia zaworu. Dla wygody użytkownika zorganizowano graficzne wprowadzanie danych. Wyniki obliczeń wyświetlane są w postaci diagramów i planów pięter.

Schematyczne przedstawienie wyników obliczeń w HERZ C.O. znacznie wygodniejsza niż specyfikacja materiałów i produktów, w postaci której wyświetlane są wyniki obliczeń w innych programach

Program posiada rozwiniętą pomoc kontekstową, która dostarcza informacji o poszczególnych poleceniach lub wskaźnikach wprowadzania. Tryb pracy z wieloma oknami pozwala na jednoczesne przeglądanie kilku typów danych i sum. Praca z ploterem i drukarką jest zorganizowana niezwykle prosto, przed drukowaniem można podejrzeć wydrukowane strony.

Program HERZ CO. wyposażony jest w wygodną funkcję automatycznego wyszukiwania i diagnozowania błędów w tabelach i wykresach, a także szybki dostęp do danych katalogowych armatury, urządzeń grzewczych i rur

Nowoczesne systemy sterowania ze stale zmieniającymi się warunkami termicznymi wymagają sprzętu do monitorowania zmian i ich regulacji.

Bardzo trudno jest dokonać wyboru zaworów regulacyjnych bez znajomości sytuacji rynkowej. Dlatego w celu wykonania kalkulacji ogrzewania dla powierzchni całego domu, lepiej skorzystać z aplikacji z dużą biblioteką materiałów i produktów. Od poprawności uzyskanych danych zależy nie tylko działanie samego systemu, ale także wielkość nakładów kapitałowych, które będą potrzebne do jego organizacji.

FEDERALNA AGENCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I UŻYTKOWE

(
ROSSTROY)

Wstęp

Sekcja 3. Postanowienia ogólne

Rozdział 4. Charakterystyki jakościowe spływów powierzchniowych z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw

4.1. Dobór priorytetowych wskaźników zanieczyszczenia spływami powierzchniowymi w projektowaniu oczyszczalni

4.2. Oznaczanie obliczonych stężeń zanieczyszczeń podczas kierowania spływów powierzchniowych w celu oczyszczenia i uwolnienia do jednolitych części wód

Sekcja 5. Ilościowa charakterystyka spływów powierzchniowych z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw

5.1. Wyznaczanie średnich rocznych objętości ścieków powierzchniowych

5.2. Określenie szacunkowych objętości ścieków powierzchniowych przy kierowaniu ich do oczyszczania

5.3. Wyznaczanie szacunkowych przepływów wód opadowych i roztopowych w kolektorach kanalizacji deszczowej

5.4. Określenie szacunkowych kosztów spływu powierzchniowego podczas odprowadzania do oczyszczania i do zbiorników wodnych

Rozdział 6. Warunki kierowania spływów powierzchniowych z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw

6.1. Postanowienia ogólne

6.2. Określenie norm MPD dla zanieczyszczeń przy odprowadzaniu ścieków powierzchniowych do jednolitych części wód

Sekcja 7. Systemy i urządzenia do zbierania i odprowadzania spływów powierzchniowych z obszarów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw

7.1. Schematy zbierania i odprowadzania spływów powierzchniowych

7.2. Konstrukcje do regulacji spływu powierzchniowego podczas odprowadzania do oczyszczania i metody ich obliczania

7.3. Pompowanie spływu powierzchniowego

7.4. Określenie szacunkowej wydajności urządzeń do przetwarzania

Sekcja 8. Oczyszczanie spływów powierzchniowych z obszarów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw

8.1. Postanowienia ogólne

8.2. czyszczenie mechaniczne

8.3. Oczyszczanie ścieków metodą flotacji

8.4. Filtrowanie

8.5. Odczynnikowa obróbka spływu powierzchniowego

8.6. Leczenie biologiczne

8.7. Wymiana jonów

8.8. Adsorpcja

8.9. Ozonowanie

8.10. Oczyszczanie osadu

8.11. Dezynfekcja spływów powierzchniowych

Legenda:

BIBLIOGRAFIA

Załącznik 1 Klasyfikacja regionów Federacji Rosyjskiej w zależności od warunków klimatycznych

Załącznik 2 Wartości natężenia deszczu q20

Załącznik 3 Wartości parametrów n, mr, γ do wyznaczania szacunkowych przepływów w kolektorach burzowych

Załącznik 4 Średni czas trwania opadów na dzień z opadami

Załącznik 5 Sposób budowy wykresu funkcji rozkładu prawdopodobieństwa warstw opadu dobowego oraz przykład obliczenia dobowej warstwy opadu przy zadanym okresie pojedynczego nadmiaru Р< 1 года

Załącznik 6 Metodyka obliczania dobowej warstwy opadu z danym prawdopodobieństwem przekroczenia

Załącznik 7 Schematy regulacji spływu powierzchniowego i metodologia obliczania przepływu ścieków odprowadzanych do oczyszczania i do jednolitych części wód

Załącznik 8 Metodologia obliczania wydajności pompowni do pompowania spływów powierzchniowych

Wstęp


3. Zasady korzystania z publicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Federacji Rosyjskiej.

Rekomendacje zostały opracowane przez zespół specjalistów Państwowego Centrum Naukowego Federacji Rosyjskiej FSUE „NII VODGEO” pod naukowym nadzorem doktora nauk technicznych w składzie: Kandydaci nauk technicznych, doktorzy nauk technicznych, inżynierowie, kandydaci nauk technicznych, doktorów nauk technicznych.

Opracowując zalecenia, dane z badań terenowych uzyskane przez specjalistów Leningradzkiego Instytutu Badawczego Osiągnięć Regionu Leningradzkiego im. V.I. , VNIIVO oraz szereg branżowych organizacji badawczych w przedsiębiorstwach różnych branż, a także dane z doświadczeń w eksploatacji oczyszczalni spływów powierzchniowych z terenów miast i przedsiębiorstw przemysłowych zaprojektowanych i zbudowanych w ciągu ostatnich 30 lat.

Zalecane obliczenia systemów zbierania i usuwania ścieków powierzchniowych opierają się na metodzie ograniczania intensywności, opracowanej i później opracowanej przez inżyniera, doktora nauk technicznych, kandydata nauk technicznych, doktorów nauk technicznych i A. M. Kurganowa.

Szczególną wdzięczność autorzy wyrażają głównemu specjaliście Państwowego Przedsiębiorstwa Unitarnego Soyuzvodokanalproekt, kandydatowi nauk technicznych za pomoc w opracowaniu Rekomendacji, a także uczestnikom seminarium Instytutu Badawczego VODGEO „Systemy zbierania, przekazywania i oczyszczanie spływów powierzchniowych z obszarów mieszkalnych w miastach i przedsiębiorstwach przemysłowych” (6-7 kwietnia 2005 r. Moskwa) poświęcony Nowa edycja Rekomendacje, komentarze i sugestie.

1 Wraz z wydaniem tych zaleceń „Tymczasowe zalecenia dotyczące projektowania urządzeń do oczyszczania spływów powierzchniowych z terytoriów przedsiębiorstw przemysłowych i obliczania warunków jego uwalniania do zbiorników wodnych”, opublikowane przez VNII VODGEO w 1983 r., stają się nieważne .

Sekcja 1 Dokumenty ustawodawcze i regulacyjne

1. Kodeks Wodny Federacji Rosyjskiej z dnia 16 listopada 1995 .

3. Zasady ochrony powierzchnia wody. - M., 1991.

4. SanPiN 2.1.5.980-00. Wymagania higieniczne dla ochrony wód powierzchniowych.

5. GOST 17.1.3.13-86. Ogólne wymagania do ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

6. Zasady korzystania z publicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Federacji Rosyjskiej. Zatwierdzony dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 12 lutego 1999 r. nr 000.

7. SNiP 2.04.03-85. Kanalizacja. Sieci i struktury zewnętrzne.

8. SNiP 23-01-99. Klimatologia budowlana.

9. GOST 17.1.1.01-77. Ochrona przyrody. Hydrosfera. Wykorzystanie i ochrona wód. Podstawowe pojęcia i definicje.

10. GOST 17.1.3.13-86. Ochrona przyrody. Hydrosfera. Klasyfikacja zbiorników wodnych.

11. SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03. Zasady i przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

12. GOST 27065-86. Jakość wody. Warunki i definicje.

13. GOST 19179-73. Hydrologia gruntów. Warunki i definicje.

14. Wykaz norm połowowych: maksymalne dopuszczalne stężenia (MAC) i orientacyjne bezpieczne poziomy narażenia (SLI) szkodliwe substancje dla wód zbiorników wodnych o przeznaczeniu rybackim. Zatwierdzony rozporządzeniem Roskomrybolovstvo z dnia 28 czerwca 1999 r. Nr 96.


15. GN 2.1.5.1315-03. Maksymalne dopuszczalne stężenia (MAC) substancje chemiczne w wodzie obiektów wodnych o przeznaczeniu gospodarczym i pitnym oraz kulturalnym i domowym. Normy higieniczne. Zatwierdzony i wprowadzony w życie Zarządzeniem Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. Nr 78.

16. GN 2.1.5.1316-03. Około dopuszczalne poziomy(ODU) substancji chemicznych w wodzie zbiorników wodnych do użytku w wodzie pitnej i domowej. Normy higieniczne. Zatwierdzone i wprowadzone w życie Zarządzeniem Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej z dnia 01.01.01 nr 78.

Sekcja 2. Terminy i definicje

Do celów niniejszego dokumentu, następujące warunki i definicje:

POJEMNOŚĆ PRZECHOWYWANIA(akumulator spływu powierzchniowego) - konstrukcja do odbioru, gromadzenia i uśredniania natężenia przepływu i składu ścieków powierzchniowych z terenów mieszkalnych i zakładów pracy w celu ich późniejszego oczyszczenia.

Wstęp
1 obszar zastosowania
2. Dokumenty ustawodawcze i wykonawcze
3. Terminy i definicje
4. Postanowienia ogólne
5. Charakterystyka jakościowa spływów powierzchniowych z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw
5.1. Dobór priorytetowych wskaźników zanieczyszczenia spływami powierzchniowymi w projektowaniu oczyszczalni
5.2. Oznaczanie obliczonych stężeń zanieczyszczeń podczas kierowania spływów powierzchniowych w celu oczyszczenia i uwolnienia do jednolitych części wód
6. Systemy i urządzenia do odprowadzania spływów powierzchniowych z obszarów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw
6.1. Systemy i schematy odprowadzania ścieków powierzchniowych
6.2. Wyznaczanie szacunkowych przepływów wód opadowych, roztopowych i drenażowych w kolektorach kanalizacji deszczowej
6.3. Określenie szacunkowych kosztów ścieków z kanalizacji półoddzielnej
6.4. Regulacja przepływu ścieków w sieci kanalizacji deszczowej
6.5. Pompowanie spływu powierzchniowego
7. Szacunkowe ilości ścieków powierzchniowych z obszarów mieszkalnych i zakładów przemysłowych
7.1. Wyznaczanie średnich rocznych objętości ścieków powierzchniowych
7.2. Określenie szacunkowych ilości wód opadowych odprowadzanych do oczyszczania
7.3. Określenie szacunkowych dziennych objętości wód roztopowych zrzucanych do oczyszczania
8. Wyznaczanie obliczonej wydajności urządzeń do oczyszczania spływów powierzchniowych
8.1. Szacunkowa wydajność obiektów przetwarzania typu magazynowego
8.2. Szacunkowa wydajność oczyszczalni przepływowych
9. Warunki kierowania spływów powierzchniowych z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw
9.1. Postanowienia ogólne
9.2. Określenie norm dopuszczalnego zrzutu (VAT) substancji i mikroorganizmów podczas wprowadzania ścieków powierzchniowych do jednolitych części wód
10. Oczyszczalnia ścieków
10.1. Postanowienia ogólne
10.2. Dobór rodzaju oczyszczalni zgodnie z zasadą kontroli przepływu wody
10.3. Podstawowe zasady technologiczne
10.4. Oczyszczanie spływów powierzchniowych z dużych zanieczyszczeń mechanicznych i gruzu
10.5. Separacja i regulacja przepływu w oczyszczalniach ścieków
10.6. Oczyszczanie ścieków z ciężkich zanieczyszczeń mineralnych (zatrzymywanie piasku)
10.7. Akumulacja i wstępne klarowanie spływu przez osiadanie statyczne
10.8. Odczynnikowa obróbka spływu powierzchniowego
10.9. Oczyszczanie spływów powierzchniowych przez sedymentację odczynnika
10.10. Obróbka spływu powierzchniowego z flotacją odczynników
10.11. Oczyszczanie spływu powierzchniowego przez filtrację kontaktową
10.12. Oczyszczanie końcowe spływu powierzchniowego przez filtrację
10.13. Adsorpcja
10.14. Leczenie biologiczne
10.15. Ozonowanie
10.16. Wymiana jonów
10.17. Procesy baromembranowe
10.18. Dezynfekcja spływów powierzchniowych
10.19. Gospodarka odpadami z procesów technologicznych powierzchniowego oczyszczania ścieków
10.20. Podstawowe wymagania dotyczące sterowania i automatyzacji procesów technologicznych oczyszczania ścieków powierzchniowych
Bibliografia
Załącznik 1. Znaczenie wartości natężenia deszczu
Załącznik 2. Wartości parametrów​​do określania szacunkowych przepływów w kolektorach burzowych
Dodatek 3
Załącznik 4. Mapa regionalna terytorium Federacji Rosyjskiej według współczynnika C
Załącznik 5. Metodyka obliczania objętości zbiornika do regulacji spływu powierzchniowego w sieci kanalizacji deszczowej
Załącznik 6. Metodyka obliczania wydajności pompowni do pompowania spływów powierzchniowych
Załącznik 7. Metodologia określania maksymalnej dobowej warstwy spływu deszczowego dla obszarów mieszkalnych i przedsiębiorstw z pierwszej grupy
Załącznik 8. Metodyka obliczania dobowej warstwy opadów z danym prawdopodobieństwem przekroczenia (dla przedsiębiorstw z drugiej grupy)
Dodatek 9
Dodatek 10
Załącznik 11. Średnie dobowe warstwy opadów Hav, współczynniki zmienności i asymetrii dla różnych regionów terytorialnych Federacji Rosyjskiej
Załącznik 12. Metodologia i przykład obliczania dziennej objętości wód roztopowych odprowadzanych do oczyszczania