Каталог · розділ

Трубопроводи й гідравліка

Діаметри, втрати тиску, насоси, тепла підлога · 60 калькуляторів

Усі60Гідравліка контурів22Насоси10Тепла підлога5Економіка трубопроводів5Відкриті системи5Ізоляція трубопроводів5Норми й стандарти4Розширення й компенсація3Конденсація на трубах1
🎛️Авторитет регулюючого клапана

Авторитет β регулюючого (двоходового) клапана: β = ΔP_клапана / (ΔP_клапана + ΔP_змінної частини). Визначає, наскільки лінійним і

🎚️Балансування колектора теплої підлоги

Розподіл загальної витрати між петлями колектора пропорційно площі (однакова питома тепловіддача → витрата ∝ площі). Цільові витра

л/хв
💸Вартість енергії на тертя в трубопроводі

Скільки коштує електроенергія, яку насос витрачає на подолання тертя на ділянці трубопроводу за рік. Показує ціну заниженого діаме

₴/рік
💵Вартість життєвого циклу насоса (LCC)

Повна вартість насоса за весь термін служби: купівля + електроенергія + обслуговування. Показує, що енергія зазвичай домінує — том

🌊Витрата конденсаторної води

Витрата води на конденсатор чилера/градирню за холодопродуктивністю і COP: тепловідведення = холод + робота компресора, далі Q = т

м³/год
♨️Витрата петлі теплої підлоги

Витрата теплоносія в петлі теплої підлоги за тепловіддачею і перепадом температур: Q = P/(ρ·c·ΔT). Дає л/год, л/хв і швидкість у т

л/хв
💧Витрата теплоносія за тепловим навантаженням

Об'ємна витрата води або водно-гліколевого розчину для передачі заданої потужності при перепаді температур: Q = P/(ρ·c·ΔT). Власти

м³/год
🚰Втрати на клапані за Kv

Втрати тиску на клапані/арматурі за коефіцієнтом пропускної здатності Kv і витратою: Δp = SG·(Q/Kv)². Враховує густину теплоносія

кПа
📏Втрати тиску в трубі (Δp/м)

Питомі втрати тиску на тертя в трубі (Па/м і кПа на 100 м), швидкість і число Рейнольдса за витратою, діаметром і теплоносієм (вод

Па/м
📉Втрати тиску на ділянці трубопроводу

Повні втрати тиску на тертя на прямій ділянці труби: Δp = (Δp/м)·L. У кПа, Па і метрах водяного стовпа, за витратою, діаметром, до

кПа
🧺Втрати тиску на фільтрі-сітці (брудовику)

Втрати тиску на сітчастому фільтрі (Y-фільтр, брудовик): Δp = ζ·ρv²/2. Коефіцієнт опору залежить від ступеня забруднення сітки — в

кПа
♨️Втрати тиску петлі теплої підлоги

Втрати тиску в петлі теплої підлоги за довжиною, витратою і діаметром труби (PEX): Δp = (Δp/м)·L. У кПа і метрах — для підбору нас

кПа
🔗Гідрострілка: баланс первинного/вторинного контуру

Розв'язка контурів через гідравлічну стрілку: якщо витрати первинного і вторинного контурів різні — рахує температуру подачі втори

°C
💥Гідроудар (формула Жуковського)

Підвищення тиску при різкому закритті засувки: Δp = ρ·a·Δv. Швидкість хвилі a враховує пружність рідини й труби. Дає сплеск тиску

бар
♨️Довжина петлі теплої підлоги

Довжина труби однієї петлі теплої підлоги за площею і кроком укладання плюс підводки до колектора: L = площа/крок + 2·підводка. З

м
📐Еквівалентна довжина фітингів (метод L/D)

Переводить місцеві опори (відводи, трійники, арматуру) в еквівалентну довжину прямої труби за методом L/D (Crane TP-410). Додай до

м
💹Економічний діаметр трубопроводу

Оптимальний DN, що мінімізує сумарну вартість: ціна труби (CAPEX, росте з діаметром) + вартість енергії насоса на тертя (OPEX, пад

DN
📉Економія від частотника насоса (VFD)

Економія електроенергії від частотного регулювання насоса проти роботи на постійних обертах: завдяки кубічній залежності (P∝N³) на

кВт·год
💰Економія та окупність ізоляції труби

Скільки енергії й коштів економить ізоляція труби проти голої, і за скільки окупиться: порівнює тепловтрати, рахує річну економію

₴/рік
🔁Закони подібності насоса (зміна обертів)

Перерахунок витрати, напору й потужності насоса при зміні частоти обертання (частотник): Q∝N, H∝N², P∝N³. За параметрами при одній

м³/год
🔀Змішувальний вузол: частка підмішування

Частка гарячої води і рециркуляції у триходовому змішувальному вузлі для отримання заданої температури подачі (напр. тепла підлога

%
🧱Зусилля защемлення від теплового розширення

Осьове зусилля, що виникає при повному защемленні труби, якій не дають вільно розширюватися: F = E·α·ΔT·A_металу. Орієнтир для опо

кН
🫧Кавітаційний запас NPSHa

Доступний кавітаційний запас на всмоктуванні насоса: NPSHa = (P_атм − P_пари)/(ρ·g) + h_підпору − h_втрат. Має перевищувати NPSHr

м
🪣Максимальна висота всмоктування насоса

Гранична висота, на яку насос може підняти воду на всмоктуванні без кавітації: H = (P_атм − P_пари)/(ρg) − NPSHr − втрати − запас.

м
🌡️Мінімальна витрата насоса (тепловий ліміт)

Орієнтовна мінімальна тривала витрата насоса, щоб потужність, що розсіюється на малих подачах, не перегріла рідину понад допустиме

м³/год
🌀Мінімальне заглиблення всмоктування

Мінімальна глибина занурення всмоктувального патрубка під рівень рідини, щоб не утворювалися повітряні вири й не підсмоктувалося п

мм
🔻Місцеві втрати в трубі за коеф. опору ζ

Місцеві втрати тиску на фасонних деталях/арматурі труби: Δp = ζ·ρv²/2. Вводиш суму коефіцієнтів опору ζ, витрату й діаметр — отрим

кПа
🗼Напір насоса градирні

Потрібний напір насоса конденсаторної води для градирні: підйом на висоту розподілу + тиск форсунок розбризкування + втрати на тер

м
⛓️Насоси паралельно / послідовно

Сумарні витрата й напір кількох однакових насосів: паралельно — складаються витрати (напір той самий), послідовно — складаються на

м³/год
💧Об'єм води в трубі (л/м і на довжину)

Скільки води містить труба обраного стандарту й діаметра — на 1 метр і на задану довжину. Потрібно для розширювального бака, захис

л
🧮Об'єм заповнення системи

Водяний об'єм системи: сума об'ємів труб за довжиною кожного DN плюс об'єм обладнання (котел, радіатори, буфер). Потрібно для підб

л
🌀Опір контуру → напір насоса

Повний опір гідравлічного контуру для підбору насоса: тертя по критичному кільцю + місцеві опори (Σζ) + опір обладнання + запас. Н

кПа
🚦Перевірка швидкості в трубі

Швидкість теплоносія в трубі за витратою і внутрішнім діаметром та її порівняння з рекомендованими межами (шум, ерозія) залежно ві

м/с
🌡️Перепад температур за витратою і навантаженням

Перепад температур теплоносія ΔT за відомими потужністю і витратою: ΔT = P/(ρ·c·Q). Обернена до підбору витрати; дає й температуру

K
📊Питома потужність насоса (частка від тепла)

Скільки електроенергії «з'їдає» насос відносно переданого тепла: частка потужності насоса від теплового навантаження + питома поту

%
♨️Питома тепловіддача теплої підлоги

Орієнтовна питома тепловіддача теплої підлоги (Вт/м²) і температура поверхні за середньою температурою теплоносія, кроком, стяжкою

Вт/м²
🌀Питома швидкохідність насоса (nq)

Питома швидкохідність nq = n·√Q/H^0.75 — безрозмірний критерій, що визначає тип робочого колеса (радіальне / напіввісьове / осьове

🧪Поправка насоса на гліколь (vs вода)

Наскільки гліколь збільшує витрату, втрати тиску і потужність насоса проти води: через меншу теплоємність потрібно більше витрати,

×
📊Порівняння труб за внутрішнім діаметром

Наскільки різний внутрішній діаметр у труб однакового умовного розміру з різних стандартів (мідь, сталь DN, PEX, металопластик, PP

мм
⚖️Потрібний Kv балансувального клапана

Коефіцієнт Kv балансувального клапана, щоб пропустити цільову витрату при наявному перепаді тиску: Kv = Q·√(SG/Δp[бар]). Для налаш

м³/год
⚙️Потужність насоса

Гідравлічна, вальна й електрична потужність циркуляційного насоса за витратою, напором і ККД: P = ρ·g·Q·H / η. Враховує густину те

кВт
🔌Потужність обігріву-супутника труби

Питома потужність гріючого кабелю (обігріву-супутника), щоб компенсувати тепловтрати ізольованої труби і підтримати задану темпера

Вт/м
🛢️Підбір буферної ємності

Об'єм буферної (акумулюючої) ємності для мінімального часу роботи джерела й захисту від частих тактувань: V = P·t/(ρ·c·ΔT). Актуал

л
📐Підбір діаметра труби за витратою

Внутрішній діаметр труби за витратою і цільовою швидкістю та найближчий стандартний DN (сталь EN 10255/10220), з фактичною швидкіс

DN
🛢️Підбір мембранного розширювального бака

Об'єм мембранного розширювального бака для закритої системи: компенсує теплове розширення теплоносія. Метод EN 12828 / DIN 4807 з

л
🫧Підбір сепаратора повітря/шламу

Орієнтовний діаметр корпусу сепаратора повітря/шламу за умовою низької швидкості (для ефективного відділення бульбашок і часток):

мм
🔄Підбір циркуляційного насоса (робоча точка)

Робоча точка циркуляційного насоса (витрата Q і напір H) за тепловим навантаженням, перепадом температур і опором контуру — готова

м³/год
🔥Радіатор: тепловіддача й витрата

Фактична тепловіддача радіатора при робочих температурах (поправка EN 442 до номіналу при ΔT 50K) і потрібна витрата теплоносія. В

Вт
📍Робоча точка насоса

Перетин системної кривої (H = H_стат + k·Q²) і спрощеної кривої насоса (H = H₀·(1−(Q/Q_max)²)) — фактична витрата й напір, з якими

м³/год
🔁Розмір П-подібного компенсатора

Орієнтовна довжина плеча П-подібного компенсатора (петлі), щоб поглинути теплове видовження труби методом направленої консолі: L =

м
💡Річне споживання насоса

Річне споживання електроенергії і вартість роботи насоса за електричною потужністю, годинами роботи й коефіцієнтом завантаження. Д

кВт·год
⛰️Статичний напір відкритої системи

Потрібний напір насоса у відкритій системі: геодезичний підйом (різниця рівнів) + втрати на тертя. У метрах і барах, з урахуванням

м
🛢️Сумарний об'єм води в системі

Загальний об'єм води в системі опалення/охолодження: труби (два типи/ділянки) + прилади + бак. Потрібно для підбору розширювальног

л
📏Теплове видовження трубопроводу

Лінійне видовження труби при нагріванні: ΔL = α·L·ΔT. Показує, на скільки витягнеться трубопровід — для розрахунку компенсаторів і

мм
🔥Тепловтрати голої труби

Тепловтрати неізольованого трубопроводу за зовнішнім діаметром, температурами і умовами обдування: Q/м = h·π·D·ΔT. Показує, скільк

Вт/м
🧥Тепловтрати ізольованої труби

Тепловтрати ізольованого трубопроводу за діаметром, товщиною і матеріалом ізоляції: циліндрична кондукція + зовнішня плівка. Дає В

Вт/м
🧥Товщина ізоляції від конденсату

Мінімальна товщина ізоляції холодної труби/каналу, щоб зовнішня поверхня була вище точки роси середовища і на ній не випадав конде

мм
🧊Час замерзання води в трубі

Орієнтовний час до замерзання нерухомої води в трубі при зупинці потоку на морозі: охолодження до 0 °C + замерзання (прихована теп

год
🔢Число Рейнольдса в трубі

Число Рейнольдса і режим потоку (ламінарний / перехідний / турбулентний) для теплоносія в трубі за витратою, діаметром і властивос

🚦Швидкість і втрати у трубі (за реальним ID стандарту)

Швидкість теплоносія і втрати тиску на метр для конкретного стандарту й розміру труби при заданій витраті — за фактичним внутрішні

м/с

← Усі розділи