Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równoważenie hydrauliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania geometrii grzybka zaworu regulacyjnego, w celu zapewnienia wymaganej charakterystyki regulacyjnej przy uwzględnieniu wpływu tzw. autorytetu wewnętrznego na jej kształt. Zaprezentowano i porównano przebiegi krzywych regulacyjnych wykreślonych z uwzględnieniem wpływu autorytetu wewnętrznego i bez niego. Ponadto zaprezentowano kształty końcowych krzywych regulacyjnych, przy współpracy zaworu regulacyjnego z typowym grzejnikiem konwekcyjnym. Proponowaną metodykę zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
This paper presents an analytical method for determining the geometry of the radiator control valve plug to ensure the required regulation characteristic, taking account of the inner authority impact on the plug shape. It also includes regulation curves plotted with respect to the inner authority effect and ignoring it. In addition, the final shape of the regulation characteristic curves is presented for the control valve cooperating with a typical convection radiator. The proposed methodology was verified experimentally.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania geometrii grzybka zaworu regulacyjnego, w celu zapewnienia wymaganej charakterystyki regulacyjnej, przy uwzględnieniu wpływu tzw. autorytetu wewnętrznego na kształt tej charakterystyki. Zaprezentowano i porównano przebiegi krzywych regulacyjnych wykreślonych z uwzględnieniem i bez wpływu autorytetu wewnętrznego. Ponadto zaprezentowano kształty końcowych krzywych regulacyjnych, przy współpracy zaworu regulacyjnego z typowym grzejnikiem konwekcyjnym. Proponowaną metodykę zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
This paper presents an analytical method for determining the geometry of the radiator control valve plug to ensure the required regulation characteristic, taking account of the inner authority impact on the plug shape. It also includes regulation curves plotted with respect to the inner authority effect and ignoring it. In addition, the final shape of the regulation characteristic curves is presented for the control valve co-operating with a typical convection radiator. The proposed methodology was verified experimentally.
EN
A technical and economic analysis was carried out on the basis of measurement data obtained during the hydronic balancing of a central heating system in an educational building boasting the volume of 46 831 m3, located in Lublin, and the design documentation of the heating system. The design heat load of the renovated building was determined and amounted to 342.7 kW. Computer method TA-Diagnostic was employed in hydronic balancing, due to relatively small size of the system (32 risers) and no need to use long range transmitters. This method allowed for the automatic setting of all the balancing valves in the system, in order to provide the required flow rate of the heating medium in each radiator. Correction of the balancing valves settings was carried out. The computational and actual volumetric flow rates of heating medium in individual risers were compared before and after the hydronic balancing. The hydronic balancing of the heating system enabled the optimization of operating point of the circulating pump. Delivery head was decreased from 7 mH2O to 4 mH2O, for the volumetric flow of the heating medium equalling 13090 dm3/h. Energy consumption was reduced in the heating season. The power consumption of the pump engine was nearly halved from 600 W to approximately 330 W. It was determined that the cost of the hydronic balancing would recoup after roughly 3 years of exploitation. Starting with the 4th year, the hydronically balanced system will begin saving, up to approximately 1000 zl PLN. The conducted technical and economic analysis regarding the hydronic balancing process of the heating system in the modernized building showed that it is justified and even necessary to perform it, taking into account both economic benefits and the improvement of energy efficiency.
PL
W ostatnim czasie zauważalny jest trend polegający na podnoszeniu wymagań stawianych nowoprojektowanym systemom HVAC. Zapewnienie optymalnego komfortu w pomieszczeniach przy zminimalizowanych kosztach eksploatacyjnych to główne cele w projektowaniu systemów grzewczych i chłodniczych
PL
Zasadniczym celem projektowania instalacji grzewczych jest osiągnięcie komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy zminimalizowaniu kosztów i problemów eksploatacyjnych. Teoretycznie nowoczesna technika regulacyjna może spełnić najbardziej wysublimowane wymagania odnoszące się do mikroklimatu pomieszczeń oraz przyczynić się do oszczędności energii. W praktyce jednak nawet najbardziej zaawansowane technologicznie regulatory nie pracują w sposób zgodny z oczekiwaniami. W konsekwencji komfort cieplny i koszty funkcjonowania systemu różnią się niekorzystnie od zakładanych.
PL
Niezrównoważona hydraulicznie instalacja jest w stanie zużywać nawet do 35-45% więcej energii niż instalacja, w której przeprowadzona została regulacja hydrauliczna.
PL
Autorem pomysłu zbudowania stanowiska do równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych jest dr inż. Krzysztof Olechnowicz (Tour & Andersson Hydronics). Zaproponowany schemat został przedyskutowany na kilku spotkaniach z udziałem Autora pomysłu, mgr inż. Igora Ingarowicza (Rehau Sp. z o.o.) oraz pracowników Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa: dr. inż. Andrzeja Grzegorczyka, dr inż. Jacka Misińskiego oraz dr. inż. Jana Danielewicza, chodziło bowiem o stworzenie schematu jak najbardziej wszechstronnego i otwartego w sensie możliwości symulacyjnych i pomiarowych, z dobrą wizualizacją. W następnych tygodniach dokonano podstawowych przeliczeń hydraulicznych wraz z doborem armatury oraz dobrano pompy. W efekcie życzliwości i współpracy kilku firm powstało stanowisko, które jest darem TA Hydronics (armatura, komputer pomiarowy), Rehau (przewody, wykonanie), Grundfos Pompy Sp. z o.o. (pompy UPS) oraz Reflex Polska (naczynie wzbiorcze przeponowe). Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa zapewniła pomieszczenie, montaż in situ i aranżację laboratorium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.