Программа гидравлический расчет системы отопления: Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC

Содержание

Гидравлический расчет системы отопления: таблица с примерами

Доброго всем времени суток! Сегодня я опишу как нужно делать гидравлический расчет системы отопления и что это вообще такое. Начнем с последнего вопроса.

Что такое гидравлический расчет и для чего он нужен?

Гидравлический расчет системы отопления это математический алгоритм, в результате выполнения которого мы получим необходимый диаметр труб в данной системе (имеется ввиду внутренний диаметр).

Кроме того, будет понятно какой нам необходимо использовать циркуляционный насос — определяется напор и расход насоса.

Все это даст возможность сделать систему отопления экономически оптимальной.

Производится он на основании законов гидравлики — специального раздела физики, посвященного движению и равновесию в жидкостях.

Теория гидравлического расчета системы отопления

Теория гидравлики

Теоретически ГР отопления основан на следующем уравнении:

ΔP = R•l + z

Данное равенство справедливо для конкретного участка.

Расшифровывается это уравнение следующим образом:

Из формулы видно, что потери давления тем больше, чем она длиннее и чем больше в ней отводов или других элементов, уменьшающих проход или меняющих направление потока жидкости.

Давайте выведем чему равны R и z. Для этого рассмотрим еще одно уравнение, показывающее потери давления от трения об стенки труб:

ΔPтрение = (λ/d)*(v²ρ/2)

Это уравнение Дарси — Вейсбаха. Давайте расшифруем его:

  • λ — коэффициент, зависящий от характера движения трубы.
  • d — внутренний диаметр трубы.
  • v — скорость движения жидкости.
  • ρ — плотность жидкости.

Из этого уравнения устанавливается важная зависимость — потери давления на трение тем меньше, чем больше внутренний диаметр труб и меньше скорость движения жидкости.

Причем, зависимость от скорости здесь квадратичная. Потери в отводах, тройниках и запорной арматуре определяются по другой формуле:

ΔPарматура = ξ*(v²ρ/2)

Здесь:

  • ξ — коэффициент местного сопротивления (далее КМС).
  • v — скорость движения жидкости.
  • ρ — плотность жидкости.

Из данного уравнения также видно, что падение давления возрастает с увеличением скорости жидкости.

Также, стоит сказать, что в случае применения низкозамерзающего теплоносителя также будет играть важную роль его плотность — чем она выше тем тяжелее циркуляционному насосу.

Поэтому при переходе на «незамерзайку» возможно придется заменить циркуляционный насос.

Из всего вышеизложенного выведем следующее равенство:

ΔP =ΔPтрение +ΔPарматура=((λ/d)(v²ρ/2)) + (ξ(v²ρ/2)) = ((λ/α)

l(v²ρ/2)) + (ξ*(v²ρ/2)) =  R•l + z;

Отсюда получаем следующие равенства для R и z:

  • R = (λ/α)*(v²ρ/2) Па/м;
  • z = ξ*(v²ρ/2) Па;

Теперь давайте разберемся в том, как используя эти формулы рассчитать гидравлическое сопротивление.

Гидравлический расчет системы отопления: пример расчета

Часто инженерам приходится рассчитывать системы отопления на больших объектах.

В них большое количество приборов отопления и много сотен метров труб, но считать все равно нужно.

Ведь без ГР не получится правильно подобрать циркуляционный насос.

К тому же ГР позволяет установить еще до монтажа будет ли работать все это.

Для упрощения жизни проектировщикам разработаны различные численные и программные методы определения гидравлического сопротивления. Начнем от ручного к автоматическому.

Приближенные формулы расчета гидравлического сопротивления

Для определения удельных потерь на трение в трубопроводе используется следующая приближенная формула:

R = 5104 v1.9 /d1,32   Па/м;

Здесь сохраняется практически квадратичная зависимость от скорости движения жидкости в трубопроводе.

Данная формула справедлива для скоростей 0,1-1,25 м/с.

Если у вас известен расход теплоносителя, то есть приближенная формула для определения внутреннего диаметра труб:

d = 0.75√G  мм;

Получив результат необходимо воспользоваться следующей таблицей для получения диаметра условного прохода:

Наиболее трудоемким будет расчет местных сопротивлений в фитингах, запорной арматуре и приборах отопления.

Ранее я упоминал коэффициенты местного сопротивления ξ, их выбор делается по справочным таблицам.

Если с углами и запорной арматурой все ясно, то вот выбор КМС для тройников превращается в целое приключение.

Чтобы стало понятно о чем я говорю, посмотрим на следующую картинку:

По картинке видно, что у нас имеется целых 4 вида тройников, для каждого из которых будут свои КМС местного сопротивления.

Трудность тут будет состоять в правильном выборе направления тока теплоносителя.

Для тех кому очень нужно, приведу здесь таблицу с формулами из книги О.Д. Самарина «Гидравлические расчеты инженерных систем»:

Эти формулы можно перенести в MathCAD или любую другую программу и рассчитать КМС с погрешностью до 10 %.

Формулы применимы для скоростей движения теплоносителя от 0,1 до 1,25 м/с и для труб с диаметром условного прохода до 50 мм.

Такие формулы вполне подойдут для отопления коттеджей и частных домов. Теперь рассмотрим некоторые программные решения.

Программы для расчета гидравлического сопротивления в системах отопления.

Сейчас в интернете можно найти много различных программ для расчета отопления платных и бесплатных.

Понятное дело, что платные программы обладают более мощным функционалом, чем бесплатные и позволяют решать более широкий круг задач.

Такие программы имеет смыл приобретать профессиональным инженерам-проектировщикам.

Обывателю, который хочет самостоятельно посчитать систему отопления в своем доме будет вполне достаточно бесплатных программ.

Ниже приведу список наиболее распространенных программных продуктов:

  • Valtec.PRG — бесплатная программа для расчета отопления и водоснабжения. Есть возможности расчета теплых полов и даже теплых стен
  • HERZ — целое семейство программ. С их помощью можно рассчитывать как однотрубные так и двухтрубные системы отопления. Программа имеет удобное графическое представление и возможность разбивки на поэтажные схемы. Имеется возможность расчета тепловых потерь
  • Поток — отечественная разработка, представляющая из себя комплексную САПР, которая может проектировать инженерные сети любой сложности. В отличии от предыдущих, Поток — платная программа. Поэтому простой обыватель вряд ли станет ей пользоваться. Она предназначена для профессионалов.

Есть еще несколько других решений. В основном от производителей труб и фитингов.

Производители затачивают программы для расчета под свои материалы и тем самым в какой-то степени вынуждают покупать их материалы. Это такой маркетинговый ход и в нем нет ничего плохого.

Итоги статьи

Расчет гидравлического сопротивления системы отопления дело прямо-таки не самое простое и требующее опыта.

Ошибки здесь могут стоить очень дорого. Отдельные ветки и стояки могут не работать. По ним просто не будет циркуляции.

По этой причине лучше чтобы этим занимались люди с образованием и опытом таких работ.

Сами монтажники практически никогда не занимаются расчетами.

Они везде стремятся делать одни и те же решения, которые работали у них ранее.

Но то, что работало у другого человека не обязательно будет работать у вас.

По этому настоятельно рекомендую обратиться к инженеру и сделать полноценный проект. На этом пока все, жду ваших вопросов в комментариях.

Гидравлический расчет системы отопления, сопротивление, испытание, пример и программа

В последнее время автономная отопительная система становится все более востребованной. Большинство владельцев квартир отказываются от централизованного отопления, считая индивидуальную систему более надежной и качественной. При этом довольно часто основной причиной выбора именно автономной системы отопления становится ее доступность и экономичность. Конечно, изначально на приобретение необходимого оборудования и монтаж системы придутся потратиться. Однако все затраты окупаются довольно быстро, поскольку в дальнейшем обслуживание такой системы обходится значительно дешевле, чем ежемесячная оплата централизованного отопления. Конечно, экономичность автономной системы достигается только в том случае, если она была правильно подобрана и установлена.

В связи с этим огромное значение приобретает гидравлический расчет системы отопления, который необходимо проводить заранее.

Схема автономного отопления квартиры

  • Для чего он нужен?
  • Пример расчета гидравлики отопления
  • Использование программ

Для чего он нужен?

Прежде всего, следует понимать, что старая программа контроля функционирования отопительной системы значительно отличается от современной именно по причине различного осуществления гидравлического режима. Помимо этого, современные отопительные системы отличаются использованием более качественных материалов и технологий монтажа – что также отображается на их себестоимости и экономичности. Более того, современная система позволяет совершать контроль на всех этапах и замечает даже незначительное колебание температуры.

Аксонометрическая схема системы отопления коттеджа — первые этап гидравлического расчета

Можно сделать простой вывод: применение более качественной, модернизированной современной системы позволяет значительно снизить уровень энергопотребления, что, в свою очередь, ведет к повышению экономичности системы.

Однако не следует самостоятельно монтировать отопительную систему, поскольку этот процесс требует специальных знаний и навыков. В частности, нередко проблемы возникают из-за неправильно установленного каркаса и отказа от проведения гидравлического расчета системы отопления. Что же важно учитывать при монтаже системы:

  • только в случае правильно выполненного монтажа будет осуществляться равномерная подача теплоносителя ко всем элементам системы. А этот показатель – залог равновесия между регулярно изменяющейся температурой воздуха снаружи и внутри помещения.
  • минимализация затрат на эксплуатацию системы (в особенности – топливной) приводит к тому, что значительно снижается гидравлическое сопротивление системы отопления.
  • чем больше диаметр используемых труб – тем выше будет себестоимость отопительной системы.
  • система должна быть не только надежной и качественно установленной. Важным фактором является и ее бесшумность.

Какую информацию получаем после того, как сделан гидравлический расчет отопления:

  • диаметр труб, применимый на различных участках системы для ее максимально эффективной работы;
  • гидравлическая устойчивость системы отопления в разных сегментах отопительной системы;
  • тип гидравлической связки трубопровода. В некоторых случаях для достижения максимального равновесия отдельных процессов используется специальный каркас.
  • расход и давление теплоносителя во время циркуляции в отопительной системе.

Конечно, расчет гидравлического сопротивления системы отопления является довольно затратным процессом. Однако следует учитывать то, что правильность его проведения дает возможность получения максимально точной информации, необходимой для создания качественной отопительной системы. Поэтому наиболее правильным является привлечение специалиста, а не попытка произвести данный расчет самостоятельно.

Пример рабочей схемы в программе при выполнении гидравлического расчета

Перед тем, как будет проведен гидравлический расчет системы отопления онлайн, следует получить такие данные:

  • равновесие показателей тепла во всех помещениях, которые необходимо будет отапливать;
  • наиболее подходящий тип отопительных приборов, прорисовать на предварительном плане отопительной системы их детальное расположение;
  • определение типа и диаметра используемых для монтажа системы труб;
  • разработка плана запорного и направляющего каркасов. Помимо этого, важно до мелочей продумать расположение в системе всех элементов – от генераторов тепла до вентилей, стабилизаторов давления и датчиков контроля уровня температуры теплоносителя;
  • создание максимально детального плана системы, на котором будут указаны все ее элементы, а также длина и нагрузка сегментов;
  • определить расположение замкнутого контура.

Пример таблицы с полученными данными гидравлического расчета

Пример расчета гидравлики отопления

Приведем пример гидравлического расчета системы отопления. Возьмем отдельный участок трубопровода, на котором наблюдается стабильная теплопотеря. Диаметр труб не меняется.

Определить этот участок следует, основываясь на данных о тепловом балансе помещения, в котором он находится. Важно помнить – нумерация участков начинается от источника тепла. Помечаем связующие узлы, присутствующие на подающем участке магистрали прописными буквами.

Принципиальная схема отопления

В случае если на магистрали присутствуют узлы – их следует пометить небольшим штрихом.

Используем арабские цифры для определения узловых точек, которые присутствуют в участках ответвления. При горизонтальной отопительной системе каждая из точек соответствует номеру этажа здания. В случае применения вертикальной системы значение точки соответствует значению стояка. Узлы, в которых происходит сбор потока, также следует отмечать штрихами. Следует отметить, что номера непременно должны состоять из двух цифр. Первая из них означает начало участка, ну а вторая, соответственно, – конец.

В случае применения вертикальной системы нумерацию стояков следует проводить арабскими цифрами, следуя при этом по часовой стрелке.

Для определения протяженности всех участков трубопровода следует использовать предварительно составленную детальную план-смету. При ее  создании следует придерживаться точности 0,1 м. При этом тепловой поток участка, в котором происходят вычисления, равен тепловой нагрузке, отдаваемой теплоносителем в данном сегменте системы.

Показатели гидравлического расчета расчетного циркуляционного контура с учетом потерь давления на местные сопротивления на участках

Использование программ

В процессе моделирования новой постройки, наиболее рациональным является использование специальной программы, которая максимально точно определяет тепловые и гидравлические характеристики будущей отопительной системы. А можно использовать программу excel. При этом программа предоставляет такие данные:

  • необходимый диаметр трубопровода;
  • размер отопительных устройств;
  • тип регулирования вентилей балансировки;
  • уровень настройки регулировочных вентилей;
  • уровень предварительного регулирования термостатических клапанов;
  • настройку датчиков колебания давления в системе.

Конечно же, непосвященному пользователю будет крайне сложно провести самостоятельно расчет и гидравлическое испытание системы отопления. Наиболее правильным вариантом является обращение к специалисту, который имеет достаточный опыт в данной сфере. В случае, когда возможности привлечения профессионала нет, следует внимательно ознакомиться с методической литературой, в которой максимально детально описывается процесс проведения гидравлического расчета.

Программы для гидравлического расчета систем отопления


TA Select 4 – программа для гидравлического расчета систем отопления и холодоснабжения

TA Select это вычислительная программа, которая помогает вам управлять вашей гидравлической системой, начиная со стадии проектирования и до окончания срока службы здания.
Вместе с нашим балансировочным инструментом TA SCOPE TA программа TA Select поможет вам достичь:

Наиболее экономичной гидравлической конструкции

TA Select 4 позволяет легко подобрать правильный размер клапанов, значения предустановок и наиболее экономичную конструкцию системы. Для этого нужно только ввести в TA Select:

  • Длины труб
  • Расчетный расход на оконечных устройствах
  • Перепады давления

На выходе вы получаете:

  • Необходимый напор насоса
  • Подробный перечень комплектующих оптимального размера, например, регулирующие и балансировочные клапаны
  • Конструкция установки (гидравлической сети) для загрузки в программы по балансировке
  • Общие длины трубопроводов по диаметрам
  • Объем воды в трубопроводе

Проверка того, что установка работает как нужно …

TA Select 4 связывается с нашим новым балансировочным инструментом TA SCOPE и позволяет легко загружать и выгружать системную информацию в/из программы TA SCOPE. Это ускоряет процесс балансировки и дает возможность проверить, что система при вводе в эксплуатацию соответствует оригинальной конструкции. Затем конструкцию установки (гидравлической сети), спроектированной в TA Select вы загружаете в TA-SCOPE и производите балансировку. После балансировки установки, измеренные данные загружаются в TA Select. Проверяется расход, перепад давления, 2 температуры, перепад давления и мощность. На выходе вы получаете документ в форме распечатанного отчета.

…и в течение всего срока службы системы

Мы хотим, чтобы гидравлическая система работала, как положено, весь срок службы. С помощью TA SCOPE и TA Select можно легко проверить правильно ли работает система.

В TA SCOPE вводится расход, перепад давления, 2 температуры, перепад температуры и мощность. Для анализа этих измеренных данных они загружаются в TA Select.

Впишите E-mail чтобы получать информацию о новых программах

После сбора исходных данных, определения тепловых потерь дома и мощности радиаторов остаётся выполнить гидравлический расчет системы отопления. Правильно выполненный, он является гарантией корректной, бесшумной, стабильной и надёжной работы системы отопления. Более того, это способ избежать лишних капиталовложений и затрат на энергию.

Расчет количества радиаторов при водяном отоплении

Формула расчета

В создании уютной атмосферы в доме при водяной системе отопления необходимым элементом являются радиаторы. При расчете учитываются общий объем дома, конструкция здания, материал стен, вид батарей и другие факторы.

Расчет производим следующим образом:

  • определяем тип помещения и выбираем вид радиаторов;
  • умножаем площадь дома на указанный тепловой поток;
  • делим полученное число на показатель теплового потока одного элемента (секции) радиатора и округляем результат в большую сторону.

Характеристики радиаторов

Тип радиатора

Тип радиатораМощность секцииКоррозийное воздействие кислородаОграничения по PhКоррозийное воздействие блуждающих токовДавление рабочее/ испытательноеГарантийный срок службы (лет)
Чугунный1106. 5 — 9.06−9 /12−1510
Алюминиевый175−1997— 8+10−20 / 15−303−10
Трубчатый Стальной85+6.5 — 9.0+6−12 / 9−18.271
Биметаллический199+6.5 — 9.0+35 / 573−10

Правильно проведя расчет и монтаж из высококачественных комплектующих, вы обеспечите ваш дом надежной, эффективной и долговечной индивидуальной системой отопления.

Вычисления и работы которые нужно выполнить заранее

Гидравлический расчёт – самый трудоёмкий и сложный этап проектирования.

Поэтому перед тем, как рассчитать отопление в доме, нужно выполнить ряд вычислений.

  • Во-первых, определяется баланс отапливаемых комнат и помещений.
  • Во-вторых, необходимо выбрать тип теплообменников или отопительных приборов, а также выполнить их расстановку на плане дома.
  • В-третьих, расчет отопления частного дома предполагает, что уже сделан выбор относительно конфигурации системы, типов трубопроводов и арматуры (регулирующей и запорной).
  • В-четвёртых, должны быть сделан чертёж отопительной системы. Лучше всего, если это будет аксонометрическая схема. На ней должны быть указаны номера, длина расчётных участков и тепловые нагрузки.
  • В-пятых, установлено основное циркуляционное кольцо. Это замкнутый контур, включающий последовательные отрезки трубопровода, направленные к приборному стояку (при рассмотрении однотрубной системы) или к самому удалённому отопительному прибору(если имеет место двухтрубная система) и обратно к источнику тепла.

Расчёт отопления в деревянном доме выполняется по той же схеме, что и в кирпичном или в любом другом загородном коттедже.

Однотрубная система обогрева

В доме устанавливается только одна линия магистрали под полом или над ним с последовательным подключением батарей. В таком отопительном контуре нет распределения на подающую трубу и обратную.

По периметру одноэтажного здания монтируется всего одна труба круглого сечения диаметром не меньше 32 мм, которую условно делят пополам. Отходящую от теплогенератора половину называют подачей, а вторую часть магистрали — обраткой. С помощью сварной или бесшовной трубы малого диаметра в закольцовку монтируют радиаторы/конвекторы.

ОРТЕП – МОП

СС

MOP ® — программный инструмент для оптимизации, расширения, реконструкции и проверки работы существующих тепловых сетей. и для планирования и проектирования новых тепловых сетей, на основе сложных теплогидравлических расчетов, как стационарных, так и динамичный.

Он предназначен для разработчиков DHS и операторов DHS для:

  • решение различных инженерных, конструкторских и оптимизационных задач, включая определение размеров труб, насосов, клапанов, смесительных и шунтирующих устройств;
  • анализ потока или анализ гидравлического рабочего состояния,
  • оптимизация выходных параметров от источников (температура, давление), работа насоса, поддержание уровня застойного давления и пополнение среды,
  • задач баланса и оптимизации, связанных с расчетом тепловых потерь, работой насосов и т. д., и
  • иные задачи, связанные с эксплуатацией тепловых сетей.

MOP имеет постепенную кривую обучения. Продукт может удовлетворить клиентов как с простыми проблемами, так и с самыми требовательные клиенты с необходимостью интеграции с ГИС, системами управления, онлайн-измерениями и другими бизнес-системами.

Особенности продукта включают в себя моделирование:

  • водяные и паровые тепловые сети (паропроводы с учетом стекания конденсата по низу),
  • сложные топологические структуры, содержащие множество петель и множество источников тепла,
  • большие сети с расчетом потерь объема,
  • насосы, регуляторы давления, запорная арматура, смесительные и шунтирующие;
  • общий энергетический баланс, включая тепловые потери,
  • расход перегретого и влажного пара, включая расчет конденсатоотводчиков,
  • Работа в островном режиме,
  • динамика сети, включая накопление тепла в трубопроводах,
  • Модель динамического потребления
  • с использованием искусственных нейронных сетей.

Расчет модели стабильный, быстрый и точный. Продукт обладает широкими возможностями настройки и расширения, а также обширным совместимость с другими системами, такими как SCADA, системы управления и онлайн-измерения, системы ГИС, базы данных SQL, офисные пакеты.

MOP позволяет как графическое редактирование, так и просмотр данных в собственном графическом интерфейсе, а также возможность подготовки и обработки данных в электронной таблице.

Возможен импорт данных из различных ГИС-систем. Экспорт может быть выполнен для широкого спектра систем баз данных SQL.

Инструмент также может значительно помочь в быстром создании прямоугольных расчетных схем.

С помощью онлайн-модуля можно брать измеренные значения из систем управления, а также импортировать планы на будущее, а результаты модели можно экспортировать в систему управления в виде плановых значений.

Клиент может запросить конкретные розничные конфигурации из отдельных модулей MOP. Каждая лицензия поставляется со стандартным техническим поддержка, включая горячую линию, консультации и бесплатное обновление до новых версий, когда они доступны.

MOP полностью локализован на английский и чешский языки и готов к настройке на другие языки и культуры.

ОРТЕП, с.р.о. также предлагает собственное создание и сопровождение расчетных моделей тепловых сетей с использованием программного обеспечения MOP.

Существенные изменения в конкретной версии можно найти в нашем списке новостей MOP.

Графический пользовательский интерфейс — редактор модели и средство просмотра результатов

Система тщательно разработана, чтобы предложить множество опций, но при этом быть понятной, интуитивно понятной и простой в использовании.

Модель обычно основана на пространственных данных ГИС, но расчеты модели могут выполняться без какой-либо пространственной информации.

С пользовательским интерфейсом MOP пользователь может:

  • редактировать любую часть входных данных модели (в таблицах или в виде пространственной карты),
  • создавать новые трубы, узлы, насосы, источники и т. д.;
  • отображение и печать диаграммы давления и диаграммы работы насоса,
  • отображать данные результатов MOP в виде пространственной карты (например, цветовые шкалы скорости, температура, давление или любая другая результирующая величина могут быть представлены в виде таблиц или графиков временных рядов;
  • создавать и использовать собственные новые входные и выходные параметры и связывать их с другими параметрами по пользовательским формулам,
  • просмотр фоновых карт в режиме офлайн и онлайн в окнах просмотра сетевой пространственной карты,
  • визуально сравнивайте данные с разных моделей и делитесь компоновкой рабочего стола между несколькими моделями.

Интерфейс электронной таблицы

Внешний интерфейс электронной таблицы позволяет пользователю сохранять, редактировать и просматривать модель в виде файла MS Excel и управлять другими модулями MOP из электронных таблиц, таких как выполнение расчетов, загрузка результатов или запуск графического интерфейса и других функций.

Каждая модель может быть дополнена пользовательскими каскадными вычислениями, зависимыми таблицами, диаграммами и отчетами в соответствии с потребностями клиента, например. отображение точки работы насоса с характеристиками на диаграмме давления. Кроме того, входные данные модели могут быть подключены к пользовательским расчетам, поэтому модель может быть расширена, например. по основным формулам регулирования давления и др.


GISimport – модуль импорта

GISimport — это широко настраиваемый модуль для импорта входных данных в систему MOP. Данные могут быть взяты из ГИС или любой поддерживаемой базы данных SQL. по ADO.NET (включая Odbc и OleDb). Пространственная информация может быть загружена из OpenGIS WKT (большинство систем баз данных поддерживают это), из вершинных таблицу координат (любая система базы данных), ESRI Shapefile, AutoCAD DXF или из текстового файла. Этот модуль полезен во всех случаях, когда пространственное информация и другие параметры трубы управляются централизованно.

SQLexport — модуль экспорта

SQLexport — это настраиваемый модуль для экспорта как входных, так и выходных данных в любую базу данных SQL, поддерживаемую ADO.NET (включая Odbc и OleDb). Этот модуль можно использовать для обратной передачи параметров трубопровода обратно в ГИС или вообще в любое хранилище базы данных для дальнейшей обработки.

Scalagen – создание прямоугольной схемы

С помощью модуля Scalagen пользователь может создать стандартную прямоугольную схему смоделированной сети. Схема может быть расширена любой доступной информацией из входных и выходных данных MOP, например. скорость или поток в трубах или давление в узлах и т. д. Когда схема в Scalagen уже разработана и эти значения изменены, обновленная схема — дело не более двух кликов.

Online – подключение к системе измерения в реальном времени

Онлайн-модуль позволяет пользователю отображать измеренные значения из измерительной системы в реальном времени вместе с моделью входы и выходы. Он также позволяет (помимо режима симуляции) использовать предсказание и аналитический режим – как в DYMOS.

ОРТЕП, с.р.о. – адрес: Braunerova 21, 180 00 Praha 8, Чехия; тел./факс: 283 842 155,
тел.: 283 840 357, 283 840 355; Интернет: www.ortep.cz; электронная почта: [email protected]

Elite Software – H-Sym

Обзор

Программа Elite Software H-Sym анализирует централизованные трубопроводные системы HVAC, в которых используется охлажденная и/или горячая вода. При моделировании водопроводных систем HVAC H-Sym может определять потери давления, фактическое рабочее давление, температуру воздуха и воды, расход и получаемые удельные нагрузки во всей системе. Могут быть определены сложные системы, содержащие трубы всех типов и размеров, изоляцию, бойлеры, чиллеры, насосы, змеевики, теплообменники, двух- и трехходовые регулирующие клапаны, клапаны регулирования температуры воды, радиаторы и изоляцию. Трубы могут быть введены с размерами, или H-Sym может определить их для вас.

H-Sym обеспечивает экономичный способ получения анализа устойчивого состояния существующей или планируемой системы. С помощью H-Sym разработчик может исследовать множество вариантов конструкции в поисках оптимальной конструкции, обеспечивающей низкую стоимость и надежную работу. Помимо сложных методов моделирования, H-Sym также предоставляет множество рутинных, но полезных функций, таких как автоматическая настройка значений CFM катушки для высоты, расчет эффективных значений UA катушки непосредственно из данных каталога производителя и возможность автоматического «поиска» эквивалентной длины. всех видов фурнитуры.

H-Sym можно приобрести только в недорогой гидравлической версии, которая игнорирует настройки температуры воздуха и воды, или в полной форме после полного гидравлического и термического анализа. Возможность выполнять как гидравлический, так и термический анализ — это то, что отличает полную версию H-Sym от конкурентов. Обе версии H-Sym предоставляют исчерпывающие отчеты о вводе и выводе. Выходные отчеты показывают не только вычисленные результаты, но и все входные данные, использованные в расчетах результатов. H-Sym очень быстро вычисляет и выполняет расширенную проверку ошибок системы трубопроводной сети.

Метод расчета

H-Sym использует уникальный метод разреженных матриц для решения задач моделирования трубопроводной сети. Большинство алгоритмов моделирования, используемых в H-Sym, основаны на исследовательской работе, спонсируемой ASHRAE, выполненной Университетом Иллинойса.

Ввод программы

H-Sym — это настоящая программа для Windows с панелями инструментов и справкой по гиперссылкам. Все данные проверяются во время ввода, чтобы исключить возможность ввода неверных данных. Запрашиваются три основных типа данных: общие данные проекта, подробные данные о трубах и данные об оборудовании. Общие данные проекта включают дату, местоположение проекта, имя клиента, проектировщика и проекта, высоту над уровнем моря, данные о материале трубы и многое другое. Подробные данные о трубах включают номера начальных и конечных узлов труб, диаметры, длины, информацию о фитингах, значения изоляции, если таковые имеются, и указание того, к какому оборудованию подключаются трубы. Данные об оборудовании включают в себя ввод любых котлов, чиллеров, насосов, змеевиков, теплообменников, радиаторов, петлевых клапанов, клапанов контроля температуры воды и других клапанов. Каждый элемент снаряжения также имеет определенные данные, которые необходимо ввести. Для котлов и чиллеров требуются заданные значения температуры и номинальная мощность. Для насосов необходимо ввести не менее четырех точек данных из кривой производительности насоса. Для клапанов и змеевиков требуется ввод проектных данных производителя, касающихся расчетного расхода воды и воздуха, а также температуры воды на входе и выходе. Также необходимо ввести данные нагрузки для змеевиков, радиаторов и теплообменников.

Выходные данные программы

H-Sym предоставляет четыре основных выходных отчета: входные данные трубы, входные данные оборудования, выходные данные трубы и выходные данные оборудования. В отчете о входных данных по трубам перечислены все подробные данные о трубах (тип материала, диаметр, длина, фитинги и т. д.), введенные для трубопроводной сети. В отчете по входным данным оборудования указана вся подробная информация по каждому элементу оборудования (чиллеры, бойлеры, змеевики, радиаторы, теплообменники, насосы и т. д.), указанному в системе. В отчете о выходных данных трубы перечислены расход, скорость, размеры трубы, температура воды на входе, давление воды на входе и выходе, потери давления и любое оборудование для каждой секции трубы. В отчете о выходных данных оборудования перечислены все рабочие условия для каждого элемента оборудования. Чиллеры и бойлеры показаны с уставками и расчетной мощностью в зависимости от фактической нагрузки. Охлаждающие змеевики и радиаторы показаны с расходом воды, расходом воздуха, температурой воздуха на входе и выходе, фактической нагрузкой и расходом обратного клапана. Предусмотрены параметры для указания номера начальной страницы и левого поля.

Доступны две версии

H-Sym можно приобрести в двух формах: только гидравлическая и полная с теплопередачей. Полная версия H-Sym стоит 999 долларов США и обеспечивает полный анализ системы, включая входные данные о температуре, расчетные выходные температуры и нагрузки на оборудование. Только гидравлическая версия программы стоит 499 долларов США и обеспечивает тот же анализ, но без ввода температуры, без выходных данных температуры и без анализа нагрузки. Обе версии позволяют моделировать полную систему горячего и холодного водоснабжения.

Инструмент расчета конструкции сантехники для инженеров

Совместимость с Autodesk

Легко импортируйте свои проекты в AutoCAD и Revit одним нажатием кнопки.

Используйте настоящие продукты

Выберите продукцию от ведущих производителей, чтобы ваши проекты и расчеты были точными.

Поделитесь своим дизайном

Проектами можно поделиться с проектными группами внутри компании или за ее пределами, чтобы стимулировать совместную работу.

Мгновенное изменение дизайна

По мере развития этапов проекта вносите изменения в дизайн, и расчеты будут мгновенно обновляться.

Улучшенный контроль качества

Проекты и результаты находятся в одном месте, что упрощает просмотр менеджером.

Предупреждения о конструкции

Предупреждения о конструкции указывают на проблемы, возникающие в конструкции. Это упрощает устранение неполадок и дает уверенность в точности конструкции

Стандартизация результатов

Вся команда следует одному и тому же процессу проектирования и расчета вместо того, чтобы каждый инженер имел свою собственную электронную таблицу 4-кратное повышение эффективности.

Почему команды выбирают h3X

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ

Экономьте время с помощью h3X

h3X органично вписывается в текущий процесс проектирования благодаря значительному повышению качества

Традиционный процесс проектирования

Процесс проектирования H3X

01

Установите параметры расчета

02

9000 3

.

, рассчитать и начертить на ваших проектах.

Заказать демонстрацию

03

Просмотр и экспорт результатов

Исключительная поддержка

Не зря мы получили оценку 4,9/5 за поддержку клиентов на Capterra. Наша встроенная кнопка помощи означает, что настоящий инженер поможет с любым проектным запросом, независимо от того, насколько он велик или мал.

Проверенный и надежный

Мы выполнили измерения миллионов километров труб в тысячах проектов в h3X. если это звучит как много, это потому, что это так!

Простота использования

h3X имеет невероятно простой пользовательский интерфейс, который облегчает изучение. Мы гордимся тем, что обеспечиваем оптимальный пользовательский опыт.

Создано промышленностью

​H3X создан инженерами для инженеров. Мы не хотим менять то, что вы делаете, мы просто хотим сделать это быстрее и лучше.

База пользователей по всему миру

Мы уже давно работаем и надолго. Мы работаем в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, а теперь и в США.

Эксперты отрасли Five Reasons

Исполнение с h3X

ДАТА / КАТ.

ДАТА / КАТ.

Ресурсы

Инженеры говорят

Удобное программное обеспечение, позволяющее быстро и точно определять размеры различных вариантов конструкции.

Мэтью Янез

Директор по проектным решениям в области сантехники

Простота и удобство в использовании и экономия часов на перепроектирование/перерасчет, когда архитектор меняет планы этажей!

Ник Соден

Директор NAS Hydraulics

Отличный продукт. h3X экономит время на вычислениях и наценках, позволяя делать и то, и другое одновременно.

Джош Бортвик

Инженер-гидротехник в AECOM

Полный пакет программного обеспечения был глотком свежего воздуха по сравнению с альтернативным программным обеспечением для гидравлических расчетов на рынке. Удобство использования системы было легким по сравнению с ее конкурентами в Великобритании. Это свободно распространяемое программное обеспечение, которое позволяет пользователю проектировать, распространять и рассчитывать услуги водоснабжения для бытовых нужд.

Дэниел Коллинз

Директор Design 24 Consulting

h3X помог нам оптимизировать некоторые области нашего рабочего процесса, постоянно позволяя нам измерять и анализировать наши проекты на этапе разметки в широком диапазоне проектов. В настоящее время он используется в жилых и коммерческих проектах.

Blake Mead

Инженер-сантехник в Intrax

Очень, очень полезный инструмент, который может оказать реальное влияние на отрасль. Команда чрезвычайно полезна, инициативна и хорошо осведомлена – может дать общие советы по проектированию сантехники, а также советы, касающиеся самого программного обеспечения.

Кейн Бейли

Инженер-сантехник в Stantec

Будущее сантехники и отопления

h3X — это единственный в своем роде революционный инструмент проектирования, который совершенствует способы проектирования систем.

Заказать демонстрацию

повысить эффективность проектирования

повысить качество

повысить соответствие требованиям

Наше инновационное и передовое облачное программное обеспечение для проектирования значительно повышает эффективность, качество и соответствие требованиям любого инженера-сантехника.

Готовы начать?

Позвольте вашей команде дизайнеров работать на более высоком уровне, чем когда-либо прежде

Закажите демоверсию

КОНЦЕПЦИЯ

h3X улучшает традиционный метод проектирования, заключающийся в создании эскизов макетов,  измерении каждого нарисованного элемента и ручном расчете результатов с использованием различных электронных таблиц.

Мы упрощаем процесс проектирования, позволяя пользователям просто задавать свои параметры и рисовать схему трубопровода. Затем h3X выполняет все ваши расчеты, дает вам стоимость системы и экспортирует в AutoCAD и Revit.

Заказать демонстрацию

Функции

ПРИМЕР

“h3X отлично подходит для того, чтобы не отставать от изменений в архитектурном дизайне.

Предположим, добавлены дополнительные удобства, мне просто нужно нарисовать удобства в h3X, подключиться к существующей системе и все результаты пересчитываются мгновенно.”

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

«По моим оценкам, на разработку этого проекта я потратил на 50 % меньше времени, чем на наше предыдущее программное обеспечение».

 

«Возможность вывода проекта прямо в Revit с помощью обнаружения и координации конфликтов».


Успех клиентов

Доверенный на

Глобальные дизайнерские фирмы, консультации среднего размера, единственные трейдеры и подрядчики

Почему не уменьшить этот срок до

72%

, в то время как до

72%

. точность и снижение риска человеческой ошибки?

«Проектирование сантехнических систем с использованием традиционных методов — трудоемкий, повторяющийся и утомительный процесс»

06

Рассчитайте потерю тепла

07

Рассчитайте статическое давление

08

Проверьте результаты

09

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *