Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC


VALTEC.PRG.3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов

Программа VALTEC.PRG находится в открытом доступе и дает возможность рассчитать водяное радиаторное, напольное и настенное отопление, определить теплопотребность помещений, необходимые расходы холодной, горячей воды, объем канализационных стоков, получить гидравлические расчеты внутренних сетей тепло- и водоснабжения объекта. Кроме того, в распоряжении пользователя – удобно скомпонованная подборка справочных материалов. Благодаря понятному интерфейсу освоить программу можно, и не обладая квалификацией инженера-проектировщика. Программа соответствует требованиям российских нормативных документов, регулирующих проектирование и монтаж инженерных систем (сертификат соответствия).

    Отличие версии 3.1.3 от версии 3.1.2:
  • добавлен модуль расчета пропускной способности труб;
  • внесены поправки в модуль расчета потребности воды по СНиП – предусмотрена возможность продолжения расчета при вероятности более единицы (недостаточное количество приборов);
  • расширена справочная таблица «Трубы»;
  • обновлено «Руководство пользователя».

Обучающие ролики:

Расчёт теплопотерь коттеджа. Часть 1 Расчёт теплопотерь коттеджа. Часть 2 Расчёт напольного отопления Часть 1 Расчёт напольного отопления Часть 2

Расчет затрат на отопление

Хорошая отопительная система требует достаточно больших финансовых вложений. Основные расходы связаны с:

  1. Оборудование отопительной системы. В него входят котел, насос, радиаторы и материал для разводки.
  2. Установка обогревательной системы.
  3. Затраты на топливо. Количество потраченных денег зависит от выбранного вами топлива.
  4. Поддержка оборудования в рабочем состояние.

При расчете затрат нужно учитывать удельную теплоту сгорания. Рассчитайте путем деления теплопотери за сезон на теплотворность сырьевого продукта и получите количество использованного топлива. Умножьте на стоимость за единицу измерения.

Еще один метод подсчета — это расход кВт в час. На дом, площадью 120 м2 потребляется 12 кВт теплоэнергии. В месяц выходит 8640 кВт. Способ подходит для пользователей газа и электричества

Программный комплекс Valtec «Sputnik»

Программный комплекс Valtec «Sputnik» предназначен для использования в сфере ЖКХ (УК, ТСЖ) и промышленности. Интуитивно понятный интерфейс делает возможность быстрого обучения пользователей. Ряд специальных отчетов для УК (ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций) и интеграция с бухгалтерскими программами (1С) позволяет легко формировать квитанции на оплату. Для диспетчерского пункта включены отчеты, позволяющие отслеживать аварийные ситуации, несанкционированный доступ к ресурсам, заявки от абонентов из личного кабинета.

Внедрена интеграция в ГИС ЖКХ для упрощения ведения отчетов в организациях.

    Основные возможности:
  • Сбор показаний с приборов учета, датчиков событий, удаленное ограничение ресурса
  • Мониторинг аварийных ситуаций онлайн
  • Хранение данных
  • Формирование специальных отчетов
  • Интеграция со смежными программными продуктами использующиеся в бизнес процессах организации(1С, видеонаблюдение, ПОС и т.д.)
  • Открытый API
  • Рекомендации по экономии ресурсов

Для ознакомления с возможностями программы: Логин: demo Пароль: demo

В случае комплексной поставки приборов учета и системы диспетчеризации лицензионный файл, позволяющий полноценно работать с программой выдается бесплатно. Сервер формируется на стороне заказчика.

В качестве дополнительной платной услуги возможно использование удаленного облачного сервера Valtec.

Для пуско-наладочных работ, сдачи объекта в эксплуатацию либо тестирования оборудования системы диспетчеризации предоставляется бесплатный тестовый файл лицензии сроком действия 1 месяц.

За подробностями получения тестовой лицензии обращайтесь к менеджерам, работающим в вашем регионе.

Для примера – проект одноэтажного дома 100 м²

Чтобы доходчиво пояснить все способы определения количества тепловой энергии, предлагаем взять в качестве примера одноэтажный дом общей площадью 100 квадратов (по наружному обмеру), показанный на чертеже. Перечислим технические характеристики здания:

  • регион постройки – полоса умеренного климата (Минск, Москва);
  • толщина внешних ограждений – 38 см, материал – силикатный кирпич;
  • наружное утепление стен – пенопласт толщиной 100 мм, плотность – 25 кг/м³;
  • полы – бетонные на грунте, подвал отсутствует;
  • перекрытие – ж/б плиты, утепленные со стороны холодного чердака пенопластом 10 см;
  • окна – стандартные металлопластиковые на 2 стекла, размер – 1500 х 1570 мм (h);
  • входная дверь – металлическая 100 х 200 см, изнутри утеплена экструдированным пенополистиролом 20 мм.

В коттедже устроены межкомнатные перегородки в полкирпича (12 см), котельная располагается в отдельно стоящей постройке. Площади комнат обозначены на чертеже, высоту потолков будем принимать в зависимости от поясняемой расчетной методики – 2.8 либо 3 м.

Программный комплекс VALTEC SET

VALTEC SET – расчетно-графическая программа для проектирования систем радиаторного и напольного отопления (модуль CO), а также для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения (модуль H2O) с использованием оборудования VALTEC. Программа разработана компанией SANKOM Sp. z o.o. на базе новейшей версии программы Audytor C.O. – 7.2. Продукт позволяет конструировать системы отопления и водоснабжения, производить полный комплекс гидравлических и тепловых расчетов.

Получить ключи модуля CO Basic

Получить ключи модуля H2O Basic

Виды радиаторов

Относительно того, какое отопления лучше для частного дома, отзывы владельцев довольно разнообразны, а вот что касается радиаторов, то многие отдают предпочтение алюминиевым моделям. Дело в том, что от материала зависит мощность батарей отопления. Они бывают биметаллическими, чугунными и алюминиевыми.

Одна секция биметаллического радиатора имеет стандартную мощность 100-180 Вт, чугунного – 120-160 Вт, а алюминиевого – 180-205 Вт.

При покупке радиаторов необходимо точно выяснить, из какого материала они сделаны, так как именно этот показатель требуется для правильного расчета мощности.

VALTEC C.O. 3.8. Программа для проектирования систем отопления

VALTEC C.O. – расчетно-графическая программа для проектирования систем радиаторного и напольного отопления c использованием оборудования VALTEC, разработанная компанией SANKOM Sp. z o.o. на базе новейшей версии программы Audytor C.O. – 3.8. Продукт позволяет конструировать и регулировать системы отопления, производить полный комплекс гидравлических и тепловых расчетов. Программа сертифицирована на соответствие действующим строительным нормативам РФ и требованиям Системы добровольной сертификации НП «АВОК» (


).

Уточнение скорости движения жидкости

Выразим из уравнения (20) скорость движения жидкости:

w = 4* Vc/(π* dэ2) = 4*1,61*10-3/(3,14*(0,033)2) = 1,883 м/с.

3.7.
Определение режима движения жидкости
Режим движения жидкости определим по уравнению Рейнольдса (формула (3)):

Re = W* dэ * ρсм /μсм = 1,883*0,033*864,9/5,48*10-4 = 98073.

Режим движения развитый турбулентный.

3.8.
Определение коэффициента гидравлического сопротивления
Примем среднее значение шероховатости l = 0,2 мм, тогда относительная шероховатость составит ε = l/ dэ = 0,2/33 = 6,06*10-3.

Проверим условие Re ≥ 220*ε -1,125.

220*(6,06*10-3)-1,125 = 68729, т.е. меньше Re = 98073. Область движения автомодельная и коэффициент гидравлического сопротивления находится по формуле (14):

1/ λ0,5 = 2*lg(3,7/ε) = 2*lg(3,7/6,06*10-3) = -6,429. Откуда λ = 0,0242.

3.9.
Нахождение коэффициентов местных сопротивлений
Согласно пункта 3.2. и с учетом того, что коэффициенты местных сопротивлений следующие:

— вход в трубу ξтр = 0,5;

— вентиль нормальный ξвен = 4,7;

— колено 90 ξкол = 1,1;

— выход из трубы ξвтр = 1;

— измерительная диафрагма (при m = (dэ/D)2 = 0,3, то ξд = 18,2)

∑ ξмс = ξтр + 3* ξвен + 3* ξкол + ξд + ξвтр = 0,5 + 3*4,7 + 3*1,1 + 18,2 + 1 = 37,1.

Геометрическая высота подъема смеси 14 м.

3.10.
Определение полной потери напора в трубопроводе
Сумма всех длин участков трубопровода 31 м, Р1 = Р2. Тогда полное гидравлическое сопротивление сети по формуле (18):

ΔРсети = (1 + λ * I/ dэ + ∑ ξмс)* ρ*W2 /2 + ρ*g*hгеом + (Р2 – Р1) = (1 + 0,0242*31/0,033 + 37,1)*864,9*1,8832/2 + 864,9*9,81*14 = 168327,4 Па.

Из соотношения ΔРсети = ρ*g*h определим hсети = ΔРсети/ (ρ*g) = 168327,4/(864,9*9,81) = 19,84 м.

3.11. Построение характеристики трубопроводной сети

Будем считать, что характеристика сети представляет собой правильную параболу, выходящую из точки с координатами Vc = 0; h на которой известна точка с координатами Vc = 5,78 м3/ч и hсети = 19,84 м. Найдем коэффициент параболы.

Общее уравнение параболы у = а*х2 + b. Подставив значения имеем 19,84 = а*5,782 + 14. Тогда а = 0,1748.

Возьмем несколько значений объемной производительности и определим напор hсети.

Данные сведем в таблицу.

Таблица – Зависимость напора сети от производительности насоса

Производительность, м3/чНапор сети, м
114,17
214,70
315,57
416,80
518,37
5,7819,84
620,29
722,57
825,19
928,16
1031,48

По полученным точкам строим характеристику сети (линия 1 на рисунке 2).

Рисунок 2 – Совмещение характеристик сети и насоса:

1 – характеристика сети; 2 – характеристика насоса; 3 — расчетная точка; 4 – рабочая точка.

VALTEC H2O 1.6. Программа для проектирования систем водоснабжения

VALTEC H2O – программа для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения с использованием инженерной сантехники VALTEC, разработанная компанией SANKOM Sp. z o.o. на базе расчетно-графической программы Audytor H2O 1.6. Позволяет выполнить полный расчет и конструирование гидравлически сбалансированной системы водоснабжения. Программа соответствует требованиям Системы добровольной сертификации НП «АВОК» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» ().

Выбор стандартного диаметра трубопровода

Промышленность выпускает гостированный сортамент труб, среди которых необходимо выбрать трубы с диаметром наиболее близким к расчетному (пункт 3.4.). Обозначаются трубы dн х δ, где dн – наружный диаметр трубы, мм; δ – толщина стенки трубы, мм. При этом внутренний диаметр трубы dвн = dн – 2* δ.

Гостированные размеры труб по ГОСТ 8732-78 составляют следующий ряд, мм: 14х2; 18х2; 25х2; 32х2,5; 38х2,5; 45х3; 57х3; 76х3,5; 89х4,5; 108х4,5; 133х4; 159х4,5; 219х6; 272х7; 325х8; 377х10; 426х11; 465х13.

Согласно пункта 3.4. внутренний размер трубы 32 мм, тогда наружный размер dн = 32 + 2*2,5 = 37 мм. Наиболее близкая по размерам труба 38х2,5 мм. Гостированный внутренний диаметр 33 мм, поэтому эквивалентный диаметр примем dэ = 0,033 м.

Конфигуратор оборудования Valtec «Sputnik»

ПО «Конфигуратор» – это модульный конфигуратор для различных приборов учета и оборудования. Позволяет производить пуско-наладочные работы автоматизированной системы учета энергоресурсов Valtec «Sputnik».

    В состав конфигуратора входят следующие модули:
  • опрос приборов учета по радиоканалу при помощи радиомодема VT.WRM.MASTER.0
  • модуль для чтения данных с концентраторов VT.WRM
  • модуль для конфигурации беспроводного счетчика импульсов-регистратора GSM/GPRS VT.WLR.GSM
  • модуль для конфигурации беспроводного счетчика импульсов-регистратора с радиоканалом (LoRAWAN 868 МГц) VT.LR
  • модуль для конфигурации счетчика импульсов-регистратора СИПУ (RS485/M-Bus) VT.MB/ VT.RS

Определение характеристик смеси

Поскольку в условии задачи не оговаривается изменение температуры, принимаем поток изотермическим, т.е. с сохранением температуры 30°С на всем протяжении. Состав смеси бензола и толуола позволяет определить плотность и вязкость смеси.

Плотность при 30 С: бензола ρб = 868,5 кг/м3 и плотность толуола ρт = 856,5 кг/м3, тогда плотность смеси: ρсм = 0,7* ρб + 0,3* ρт = 0,7*868,5 + 0,3*856,5 = 864,9 кг/м3 .

Вязкость при 30 С: бензола μб = 5,6*10-4 Па*с и вязкость толуола μт = 5,22*10-4 Па*с, тогда вязкость смеси: lg μсм = 0,7*lg μб + 0,3*lg μт = 0,7*lg (5,6*10-4) + 0,3*lg (5,22*10-4) = — 3,261, а μсм = 5,48*10-4 Па*с .

VHM-T Serviсe. Программа для работы с счетчиками тепла VALTEC

    Программа VHM-T Serviсe предназначена для работы со счетчиками тепла VALTEC VHM-T в части:
  • чтения текущих показаний и характеристик счетчика;
  • работы с дневными, месячными и годовыми архивами;
  • формирования ведомостей учета потребления тепловой энергии;
  • настройки даты, времени и автоматического перехода на летнее/зимнее время (если необходимо);
  • настройки счетчика для работы в автоматизированных системах учета данных.

Требования к программному обеспечению рабочего компьютера

  • операционная система Windows XP Service Pack 3 (32/64 бит) или выше;
  • распространяемые пакеты Visual C++ для Visual Studio 2013 (доступна бесплатная загрузка с сайта microsoft.com). Как правило, указанные пакеты уже присутствуют в версиях Windows 7 и выше с актуальными обновлениями.

Взаимодействие рабочего компьютера со счетчиком тепла осуществляется через оптоэлектронный датчик с установленными в системе соответствующими драйверами.

Наладка коммуникации программы со счетчиком

  1. Подключить оптоэлектронный датчик к компьютеру.
  2. На передней панели счетчика тепла зажать кнопку и удерживать (около 8 секунд) до появления в правом нижнем углу экрана символа «=».
  3. Поднести оптоэлектронный датчик к оптоприемнику счетчика на передней панели.
  4. Дать команду установки связи в программе.

— Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 (v6.7)

Для активизации программы надо повторно пройти регистрацию. Ключ активации присылается на электронный адрес пользователя в течении 1-2 дней.

В случае возникновения вопросов по работе с программой вы можете их задать по адресу

Программы для счетчиков старого образца

Системы с принудительной циркуляцией

Такие системы обычно работают на газовых или электрических котлах. Диаметр труб для них следует выбирать самый малый, так как принудительную циркуляцию обеспечивает насос. Целесообразность труб малого диаметра объясняется следующими факторами:

  • меньшее сечение (чаще всего это трубы полимерные или металлопластиковые) позволяет минимизировать объем воды в системе и, следовательно, ускорить ее нагрев (уменьшается инертность системы);
  • монтаж тонких труб значительно проще, особенно если их необходимо спрятать в стены (выполнение штроб в полу или стенах требует меньших трудозатрат);
  • трубы малых диаметров и соединительные фитинги к ним стоят дешевле, следовательно, снижается общая стоимость монтажа отопительной системы.

При всем этом, размер труб должен оптимально соответствовать показателям, предусмотренным технологическими расчетами. Если эти рекомендации не будут соблюдены, эффективность отопительной системы снизится, а ее шумность – увеличится.

Корректировка результатов

Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.

Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла

Окна

На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

  • соотношение площади окна к площади пола: 10% — 0,8
  • 20% — 0,9
  • 30% — 1,0
  • 40% — 1,1
  • 50% — 1,2
  • остекление:
      трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
  • обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
  • обычные двойные рамы — 1,27.
  • Стены и кровля

    Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

    Степень теплоизоляции:

    • кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
    • недостаточная (отсутствует) — 1,27
    • хорошая — 0,8

    Наличие наружных стен:

    • внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
    • одна — 1,1
    • две — 1,2
    • три — 1,3

    На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

    Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

    Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

    Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

    Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.

    Климатические факторы

    Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

    • -10оС и выше — 0,7
    • -15оС — 0,9
    • -20оС — 1,1
    • -25оС — 1,3
    • -30оС — 1,5

    Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.
    Дата: 25 сентября 2022

    Согласованность данных

    Для согласования данных в Project Studio CS Отопление используется специализированный Менеджер проекта. Все чертежи, спецификации и прочие документы проекта гарантированно относятся именно к текущему проекту Project Studio CS Отопление. Это позволяет получать точные спецификации оборудования. Кроме того, спецификация оборудования всегда соответствует текущему состоянию модели систем отопления.

    Также имеется возможность получать поэтажные спецификации оборудования. Это особенно важно в тех случаях, когда проектируется крупный объект и необходимо определить, какое отопительное оборудование нужно доставить на определенный этаж.

    Предусмотрена возможность настройки шаблона спецификации, что обеспечивает большое преимущество при получении документации, необходимой пользователю.

    От чего зависит теплопроводность

    Теплопередача зависит от таких факторов, как:

    • Материал, из которого возведено строение, – различные материалы отличаются по способности проводить тепло. Так, бетон, различные виды кирпича способствуют большой потере тепла. Оцилинрованное бревно, брус, пено- и газоблоки, наоборот, при меньшей толщине имеют меньшую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри помещения и намного меньшие затраты на утепление и отопление здания.
    • Толщина стены – чем данное значение больше, тем меньше теплоотдача происходит через ее толщу.
    • Влажность материала – чем больше влажность сырья, из которого возведена конструкция, тем больше он проводит тепла и тем быстрее она разрушается.
    • Наличие воздушных пор в материале – заполненные воздухом поры препятствуют ускоренным теплопотерям. Если эти поры заполняются влагой, теплопотери увеличиваются.
    • Наличие дополнительного утепления – облицованная слоем утеплителя снаружи или внутри стены по потерям тепла имеют значения в разы меньше чем неутепленные.

    В строительстве наряду с теплопроводностью стен большое распространение приобрел такая характеристика, как термическое сопротивление (R). Рассчитывается она с учетом следующих показателей:

    • коэффициента теплопроводности стенового материала (λ) (Вт/м×0С);
    • толщины конструкции (h), (м);
    • наличия утеплителя;
    • влажности материала (%).

    Чем ниже величина термического сопротивления, тем в большей мере стена подвержена теплопотерям.

    Теплотехнический расчет ограждающих конструкций по данной характеристике выполняется по следующей формуле:

    R= h/ λ; (м2×0С/Вт)

    Пример расчета термического сопротивления:

    Исходные данные:

    • несущая стена выполнена из сухого соснового бруса толщиной 30 см (0,3 м);
    • коэффициент теплопроводности составляет 0,09 Вт/м×0С;
    • расчёт результата.

    Таким образом, термическое сопротивление такой стены будет составлять:

    R=0,3/0,09=3,3 м2×0С/Вт

    Если полученное значение равно или больше нормативного, то материал и толщина стеновых конструкций выбраны правильно. В противном случае следует произвести утепление здания для достижения нормативного значения.

    При наличии утеплителя его термическое сопротивление рассчитывают отдельно и суммируют с аналогичным значением основного стенового материала. Также если материал стеновой конструкции имеет повышенную влажность, применяют соответствующий коэффициент теплопроводности.

    Для более точного расчета термического сопротивления данной конструкции к полученному результату добавляют аналогичные значения окон и выходящих на улицу дверей.

    Ведомости чертежей, документов и объемов работ

    Реализовано получение в полуавтоматическом режиме ведомости рабочих чертежей основного комплекта по ГОСТ 21.101−2020, ведомости ссылочных и прилагаемых документов по ГОСТ 21.101−2020 и ведомости объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.111−84. Эти ведомости можно вывести в Word, Excel или в AutoCAD.

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]