P.5 Výpočet tlakových ztrát

Podobné dokumenty
Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění budov Otopné soustavy

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Vytápění budov Otopné soustavy

Základní části teplovodních otopných soustav

Dimenzování teplovodních otopných soustav

125ESB 1-B Energetické systémy budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. TZ1- Vytápění

ČVUT DATUM: Vytápění administrativní budovy FAKULTA STAVEBNÍ PRIMÁRNÍ SÍŤ - PÁRA 2 3 T TA PA TA T 11 LEGENDA

Teplovodní otopné soustavy II.část

TZB Městské stavitelsví

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

Dimenzování potrubních rozvod

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

3. Termostatické regulační ventily

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4


Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

Otopné plochy. Otopná tělesa

TechCON. Celková bilance podlahového vytápění. Bilance rozdělovačů. Strana : 1/ Firma : REHAU s.r.o. Datum :

Multilux 4 Set s hlavicí Halo

TZ 21 navrhování otopných soustav

Příloha C. Výpočtová část

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

UT Ústřední vytápění

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

Otopné soustavy Otopné soustavy rozdělujeme podle:

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Třícestné radiátorové ventily

INZ 5 TDI Jan Kušnír

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Měření a regulace vytápění

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Chladící stropy - PLANOTHERM

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE


Teplovodní otopné soustavy II.část

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_19

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU. Místo stavby : Osnice, ulice Šeříková, k.ú. Osnice, parc.č. 394/39

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

Kurz vytápění Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení)

1/80 Ztráty sdílením a rozvodem tepla

STUDIE POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU SG OSTRAVA A NÁVRH OPATŘENÍ PRO ÚSPORU TEPLA

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici

Typ 10 VK B. Typ 11 VK. Typ 20 VK. Typ 21 VK. Typ 22 VK. Typ 33 VK. Popis. Přehled typů. Technické údaje. Způsoby připojení na otopnou soustavu

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Téma: Příklad systémového řešení integrace solárního systému do systému ÚT a spolupráce s dopňkovým / hlavním zdrojem tepla

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

RADIK KLASIK - R KLASIK - R KLASIK - R

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Regutec F. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

CAD pro techniku prostředí (TZB)

32. BUDOVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ F TZ. 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL - ZLÍN F TZ Z.č.: Počet stran: Seznam dokumentace V.Č.

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

1/58 Solární soustavy

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: T-KUS PRESS 2) Typ: IVAR.PT ) Charakteristika použití:

2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Konstrukční charakteristiky. Charakteristika elektronické jednotky CPS. Popis provozu

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Transkript:

P.5 Výpočet tlakových ztrát Číslo Název Tlaková Přirážka Celková tlaková Celková tlaková okruhu okruhu ztráta [Pa] škrcením [Pa] ztráta [Pa] ztráta [kpa] 1 Otopná tělesa v 1.NP 5 759 4 000 9 759 9,8 2 Konvektory v bazénu 7 091 4 000 11 091 11,1 3 Otopná tělesa v 2.NP 9 630 4 000 13 630 13,6 4 Podlahové vytápění v 1.NP 969 4 000 4 969 5,0 5 Podlahové vytápění v 2.NP 7 362 4 000 11 362 11,4 Maximální hodnota všech okruhů 9 630 13 630 13,6 Čerpadlo je nutné navrhovat na tlakovou ztrátu 13,6 kpa, která vzniká na okruhu otopných těles v 2.NP. U podlahového vytápění vystačí čerpadlo s pokrytím tlakové ztráty 11,4 kpa, která je v okruhu v 2.NP.

Výpočet tlakových ztrát Okruh otopných těles v 1.NP STRANA: 1 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁKLADNÍ INFORMACE A) METODA EKONOMICKÉ TEORIE TLAKOVÝCH ZTRÁT B) METODA OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI V POTRUBÍ OZNAČENÍ VĚTVE nejdelší větev rychlost měrná tlaková ztráta rychlost průměr. rychlost potrubní síť teplonosná látka OBĚH nucený w [m/s] R [Pa/m] w [m/s] w [m/s] TEPLOTNÍ SPÁD 50 30 teplovodní soustava s přirozeným 0,3 0,7 60 150 MATERIÁL měď přípojky k OT a stoupačky ZVOLENÁ METODA A B teplovodní soustava s nuceným 0,8 110 200 NÁVRHOVÁ HODNOTA R w horizontální potrubí 0,05 0 3,00 0,60 Z PROJEKTU NÁVRH Z TABULEK VÝPOČET Hodnoty součinitelů místních ztrát T-kusy a křížení úsek přenášený hmotnostní délka výkon průtok úseku D x d w R Σ R*l Z R*l + Z značka název Q [W] M [kg/hod] l [m] [mm] [m/s] [Pa/m] - [Pa] [Pa] [Pa] A 1 048 45,05589 4,87 12x 0,160 36,3 12,50 176,60 160,00 336,60 Odbočka spojení A 1 048 45,05589 4,87 12x 0,160 36,3 4,00 176,60 51,20 227,80 B 1 390 59,75924 8,27 12x 0,214 80,2 10,70 663,25 245,01 908,26 B 1 390 59,75924 8,27 12x 0,214 80,2 3,00 663,25 68,69 731,95 Odbočka rozdělení C 1 703 73,21582 1,70 12x 0,261 136,1 12,70 231,29 430,91 662,20 C 1 703 73,21582 1,70 12x 0,261 136,1 5,00 231,29 169,65 400,94 D 2 386 102,57954 3,55 15x 0,216 73,1 18,70 259,58 438,09 697,67 Odbočka spojení, průchod D 2 386 102,57954 3,55 15x 0,216 73,1 10 259,58 257,70 517,28 E 3 101 133,31900 1,73 15x 0,280 114,9 5,00 198,85 196,42 395,27 E 3 101 133,31900 1,73 15x 0,280 114,9 10,00 198,85 392,84 591,69 0,2 Odbočka rozdělení, průchod F 715 30,73947 1,68 12x 0,111 23,2 12,70 39,04 77,68 116,72 F 715 30,73947 1,68 12x 0,111 23,2 5,00 39,04 30,58 69,62 G 298 12,81169 4,45 12x 0,047 9,8 8,50 43,56 9,39 52,95 8,0 Odbočka spojení, protiproud G 298 12,81169 4,45 12x 0,047 9,8 6,00 43,56 6,63 50,19 0 0,00000 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00000 0,00 0 3,0 Odbočka rozdělení, protiproud Σl 52,48 Σ(R*l+Z) 5759,13 trvalá regulace (škrcení) 4000,00 návrhová hodnota pro tlak čerpadla 9 759,1 Pa 9,8 kpa

STRANA: 2 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY - SOUČINITELÉ MÍSTNÍCH ZTRÁT Druh vřazeného odporu a jejich hodnota Hodnoty součinitelů místních ztrát zdroje tepla a tvarovky úsek otopné kotel T-kus pravoúhlý Σ značka název těleso 2,5 2 2 1 0,2 8 3 litina 2,5 kotel A 8,5 4,0 12,50 ocel A 4,0 4,00 článek DN 10 DN 15 2,5 OT B 8,5 1 10,70 jedna deska DN 10 1,8 DN 15 8,5 B 1 3,00 2 a více desek DN 10 4,0 DN 15 19,0 C 8,5 4,0 1 12,70 C 4,0 1 5,00 žebřík DN 15 2,5 D 8,5 10,0 1 18,70 D 10,0 1 10 DN 10, 15 E 1 5,00 DN 20, 25 E 1 10,00 DN 32, 40 F 8,5 4,0 1 12,70 od DN 50 0,5 F 4,0 1 5,00 G 2,5 6,0 8,50 G 6,0 6,00 0,00 0,00 Σ 124,80

Výpočet tlakových ztrát Okruh konvektorů v bazénu STRANA: 3 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁKLADNÍ INFORMACE A) METODA EKONOMICKÉ TEORIE TLAKOVÝCH ZTRÁT B) METODA OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI V POTRUBÍ OZNAČENÍ VĚTVE nejdelší větev rychlost měrná tlaková ztráta rychlost průměr. rychlost potrubní síť teplonosná látka OBĚH nucený w [m/s] R [Pa/m] w [m/s] w [m/s] TEPLOTNÍ SPÁD 50 30 teplovodní soustava s přirozeným 0,3 0,7 60 150 MATERIÁL měď přípojky k OT a stoupačky ZVOLENÁ METODA A B teplovodní soustava s nuceným 0,8 110 200 NÁVRHOVÁ HODNOTA R w horizontální potrubí 0,05 0 3,00 0,60 Z PROJEKTU NÁVRH Z TABULEK VÝPOČET Hodnoty součinitelů místních ztrát T-kusy a křížení úsek přenášený hmotnostní délka výkon průtok úseku D x d w R Σ R*l Z R*l + Z značka název Q [W] M [kg/hod] l [m] [mm] [m/s] [Pa/m] - [Pa] [Pa] [Pa] A 607 26,09630 3,91 12x 0,093 19,5 14,50 76,09 62,17 138,26 Odbočka spojení A 607 26,09630 3,91 12x 0,093 19,5 6,00 76,09 25,72 101,81 B 1 286 55,28805 0,25 12x 0,196 64,4 10,70 16,09 205,53 221,61 B 1 286 55,28805 0,25 12x 0,196 64,4 3,00 16,09 57,62 73,71 Odbočka rozdělení C 1 965 84,47979 4,85 15x 0,180 46,4 10,70 225,04 172,38 397,42 C 1 965 84,47979 4,85 15x 0,180 46,4 3,00 225,04 48,33 273,37 D 2 644 113,67154 0,25 15x 0,238 86,6 10,70 21,65 303,81 325,46 Odbočka spojení, průchod D 2 644 113,67154 0,25 15x 0,238 86,6 3,00 21,65 85,18 106,83 E 3 323 142,86328 4,11 15x 0,301 130,3 12,70 535,39 577,04 1112,43 E 3 323 142,86328 4,11 15x 0,301 130,3 5,00 535,39 227,18 762,57 0,2 Odbočka rozdělení, průchod F 4 002 175503 0,25 18x 0,273 90,7 10,70 22,67 397,56 420,23 F 4 002 175503 0,25 18x 0,273 90,7 3,00 22,67 111,47 134,14 G 4 609 198,15133 6,14 18x 0,314 115,9 20,50 711,46 1009,32 1720,78 8,0 Odbočka spojení, protiproud G 4 609 198,15133 6,14 18x 0,314 115,9 10 711,46 590,82 1302,28 0,00000 0,00 0,00 0,00 0 0,00000 0,00 0 3,0 Odbočka rozdělení, protiproud Σl 39,52 Σ(R*l+Z) 7090,89 trvalá regulace (škrcení) 4000,00 návrhová hodnota pro tlak čerpadla 11 090,9 Pa 11,1 kpa

STRANA: 4 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY - SOUČINITELÉ MÍSTNÍCH ZTRÁT Druh vřazeného odporu a jejich hodnota Hodnoty součinitelů místních ztrát zdroje tepla a tvarovky úsek otopné kotel T-kus pravoúhlý Σ značka název těleso 2,5 2 2 1 0,2 8 3 litina 2,5 kotel A 8,5 6,0 14,50 ocel A 6,0 6,00 článek DN 10 DN 15 2,5 OT B 8,5 1 10,70 jedna deska DN 10 1,8 DN 15 8,5 B 1 3,00 2 a více desek DN 10 4,0 DN 15 19,0 C 8,5 1 10,70 C 1 3,00 žebřík DN 15 2,5 D 8,5 1 10,70 D 1 3,00 DN 10, 15 E 8,5 4,0 1 12,70 DN 20, 25 E 4,0 1 5,00 DN 32, 40 F 8,5 1 10,70 od DN 50 0,5 F 1 3,00 G 8,5 1 20,50 G 1 10 0,00 0,00 Σ 125,50

Výpočet tlakových ztrát Okruh otopných těles v 2.NP STRANA: 5 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁKLADNÍ INFORMACE A) METODA EKONOMICKÉ TEORIE TLAKOVÝCH ZTRÁT B) METODA OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI V POTRUBÍ OZNAČENÍ VĚTVE nejdelší větev rychlost měrná tlaková ztráta rychlost průměr. rychlost potrubní síť teplonosná látka OBĚH nucený w [m/s] R [Pa/m] w [m/s] w [m/s] TEPLOTNÍ SPÁD 50 30 teplovodní soustava s přirozeným 0,3 0,7 60 150 MATERIÁL měď přípojky k OT a stoupačky ZVOLENÁ METODA A B teplovodní soustava s nuceným 0,8 110 200 NÁVRHOVÁ HODNOTA R w horizontální potrubí 0,05 0 3,00 0,60 Z PROJEKTU NÁVRH Z TABULEK VÝPOČET Hodnoty součinitelů místních ztrát T-kusy a křížení úsek přenášený hmotnostní délka výkon průtok úseku D x d w R Σ R*l Z R*l + Z značka název Q [W] M [kg/hod] l [m] [mm] [m/s] [Pa/m] - [Pa] [Pa] [Pa] A 607 26,09630 2,80 12x 0,093 19,5 12,50 54,49 53,59 108,08 Odbočka spojení A 607 26,09630 2,80 12x 0,093 19,5 4,00 54,49 17,15 71,64 B 1 214 52,19261 2,50 12x 0,185 54,8 10,70 137,10 183,50 320,60 B 1 214 52,19261 2,50 12x 0,185 54,8 3,00 137,10 51,45 188,55 Odbočka rozdělení C 1 821 78,28891 5,40 15x 0,165 36,5 16,70 197,10 226,78 423,88 C 1 821 78,28891 5,40 15x 0,165 36,5 9,00 197,10 122,22 319,32 D 2 869 123,34480 3,75 15x 0,259 100,1 10,70 375,53 359,72 735,24 Odbočka spojení, průchod D 2 869 123,34480 3,75 15x 0,259 100,1 3,00 375,53 100,85 476,38 E 3 324 142,90628 0,50 15x 0,301 130,3 12,70 65,13 577,04 642,17 E 3 324 142,90628 0,50 15x 0,301 130,3 5,00 65,13 227,18 292,31 0,2 Odbočka rozdělení, průchod F 3 920 168,52966 1,15 18x 0,267 87,5 19,40 100,60 692,41 793,01 F 3 920 168,52966 1,15 18x 0,267 87,5 16,00 100,60 576 671,66 G 5 654 243,07825 5,52 22x 0,217 41,8 39,70 230,82 932,13 1162,95 8,0 Odbočka spojení, protiproud G 5 654 243,07825 5,52 22x 0,217 41,8 14,00 230,82 328,71 559,53 H 6 448 277,21410 11,64 22x 0,247 52,5 30,70 611,29 938,76 1550,05 H 6 448 277,21410 11,64 22x 0,247 52,5 23,00 611,29 703,31 1314,59 3,0 Odbočka rozdělení, protiproud Σl 66,52 Σ(R*l+Z) 9629,96 trvalá regulace (škrcení) 4000,00 návrhová hodnota pro tlak čerpadla 13 630,0 Pa 13,6 kpa

STRANA: 6 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY - SOUČINITELÉ MÍSTNÍCH ZTRÁT Druh vřazeného odporu a jejich hodnota Hodnoty součinitelů místních ztrát zdroje tepla a tvarovky úsek otopné kotel T-kus pravoúhlý Σ značka název těleso 2,5 2 2 1 0,2 8 3 litina 2,5 kotel A 8,5 4,0 12,50 ocel A 4,0 4,00 článek DN 10 DN 15 2,5 OT B 8,5 1 10,70 jedna deska DN 10 1,8 DN 15 8,5 B 1 3,00 2 a více desek DN 10 4,0 DN 15 19,0 C 8,5 8,0 1 16,70 C 8,0 1 9,00 žebřík DN 15 2,5 D 8,5 1 10,70 D 1 3,00 DN 10, 15 E 8,5 4,0 1 12,70 DN 20, 25 E 4,0 1 5,00 DN 32, 40 F 5 14,0 2 19,40 od DN 50 0,5 F 14,0 2 16,00 G 25,5 10,0 2 1 39,70 G 10,0 2 1 14,00 H 8,5 2 1 30,70 H 2 1 23,00 Σ 230,10

Výpočet tlakových ztrát Podlahové vytápění v 1.NP a 2.NP STRANA: 7 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY ZÁKLADNÍ INFORMACE A) METODA EKONOMICKÉ TEORIE TLAKOVÝCH ZTRÁT B) METODA OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI V POTRUBÍ OZNAČENÍ VĚTVE nejdelší větev rychlost měrná tlaková ztráta rychlost průměr. rychlost potrubní síť teplonosná látka OBĚH nucený w [m/s] R [Pa/m] w [m/s] w [m/s] TEPLOTNÍ SPÁD 50 30 teplovodní soustava s přirozeným 0,3 0,7 60 150 MATERIÁL měď přípojky k OT a stoupačky ZVOLENÁ METODA A B teplovodní soustava s nuceným 0,8 110 200 NÁVRHOVÁ HODNOTA R w horizontální potrubí 0,05 0 3,00 0,60 Z PROJEKTU NÁVRH Z TABULEK VÝPOČET Hodnoty součinitelů místních ztrát T-kusy a křížení úsek přenášený hmotnostní délka výkon průtok úseku D x d w R Σ R*l Z R*l + Z značka název Q [W] M [kg/hod] l [m] [mm] [m/s] [Pa/m] - [Pa] [Pa] [Pa] A 262 11,26397 38,46 12x 0,062 21,8 68,00 838,43 130,70 969,12 Odbočka spojení A 0,00000 B 760 32,67412 88,88 12x 0,181 64,4 100,00 5723,87 1638,05 7361,92 B 0,00000 Odbočka rozdělení C 0,00000 C 0,00000 D 0,00000 Odbočka spojení, průchod D 0,00000 E 0,00000 E 0,00000 0,2 Odbočka rozdělení, průchod F 0,00000 0,000 0,0 3,00 0,00 0,00 0,00 F 0,00000 10 0,00000 8,0 Odbočka spojení, protiproud 10 0,00000 11 0,00000 11 0,00000 3,0 Odbočka rozdělení, protiproud Σl 127,34 Σ(R*l+Z) 8335 trvalá regulace (škrcení) 4000,00 návrhová hodnota pro tlak čerpadla 12 33 Pa 12,3 kpa

STRANA: 8 TABULKA PRO VÝPOČET TEPLOVODNÍ DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY - SOUČINITELÉ MÍSTNÍCH ZTRÁT Druh vřazeného odporu a jejich hodnota Hodnoty součinitelů místních ztrát zdroje tepla a tvarovky úsek otopné kotel T-kus pravoúhlý Σ značka název těleso 2,5 2 2 1 0,2 8 3 litina 2,5 kotel A 68,0 68,00 ocel A 0,00 článek DN 10 DN 15 2,5 OT B 100,0 100,00 jedna deska DN 10 1,8 DN 15 8,5 B 0,00 2 a více desek DN 10 4,0 DN 15 19,0 C 0,00 C 0,00 žebřík DN 15 2,5 D 0,00 D 0,00 DN 10, 15 E 0,00 DN 20, 25 E 0,00 DN 32, 40 F 1 3,00 od DN 50 0,5 F 0,00 10 0,00 10 0,00 11 0,00 11 0,00 Σ 170