Wymienniki ,50 7,07 Q c.w. śr.h. = Okres grzewczy/przejściowy. kv [m 3 /h]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymienniki ,50 7,07 Q c.w. śr.h. = Okres grzewczy/przejściowy. kv [m 3 /h]"

Transkrypt

1 Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: Ul. Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sieć o. grzewczy: 30 C 80 C sieć lato: 75 C 45 C instalacja c.o.: 70 C 55 C instalacja c.t.: 80 C 60 C instalacja c.w.: 60 C 5 C Ciśnienie dyspozycyjne sieci: 00,00 kpa Moce cieplne: Ilość [szt.] Dn (sieć) [mm] Dn (inst.) [mm] p sieć [kpa] p inst [kpa] Q c.o. = 00,0 kw ICMTx30 3 3,69 5,0 Q went. = 90,0 kw ICMTx ,40 Q c.w. max. = 60,0 kw IC8Tx ,50 7,07 Q c.w. śr.h. = 60,0 kw Wymienniki Przepływy obliczeniwe węzła - sieć: Obieg c.o. 30/80 C,77 m 3 /h Obieg c.w. max.75/45 C,74 m 3 /h Obieg c.w. śr.h..75/45 C,74 m 3 /h Węzeł w okresie przejściowym 3,5 m 3 /h - węzeł z priorytetem ciepłej wody Obliczenia strona sieciowa typ ilość [szt.] kv [m 3 /h] Dn [mm] Przyłącze węzła zasilanie Zaw. kulowy Dn40 96 Dn 40 5,5,00 0,30,76 0,34 0,03 FM, Dn40 3, Dn 40 5,5,00,66,76 0,34 0,30 pozostałe opory: 0,95 0, Powrót Ultraflow 65S, Qn=6 3,5 Dn 5 5,0, 4,7,74 0,76,66 VHG 59L 5-0 Nastawa Dn 5 5,0, 6,0,74 0,76 3,03 opór dławnicy - w przypadku ograniczenia przepł. 0,00 0,00 Filtr, Dn40 4 Dn 40 5,0 0,97,47,74 0,33 0,7 Zaw. kulowy Dn40 96 Dn 40 5,0 0,97 0,8,74 0,33 0,03 pozostałe opory:,64 0,9 Obwód regulacyjny c.o. G [m 3 /h] c (dla Dn) [m/s] p [kpa] G [m 3 /h] c (dla Dn) [m/s] p [kpa] Razem: 47,58 Razem: 5,53 zasilanie Zaw. kulowy Dn3 5 Dn 3,84 0,47 0,3 0,00 0,00 0,00 Wymiennik c.o. ICMTx30 Dn 3,84 0,47,69 0,00 0,00 0,00 pozostałe opory: 0,35 0,00 Powrót Ultraflow 65S, Qn=,5 3,5 Dn 0,77,6,7 0,00 0,00 0,00 V4 Dn5 kvs,5,5 Dn 5,77,9 50,3 0,00 0,00 0,00 Zaw. kulowy Dn3 5 Dn 3,77 0,45 0, 0,00 0,00 0,00 pozostałe opory: 0,54 0,00 Obwód regulacyjny went. Razem: 54,68 Razem: 0,00 zasilanie Zaw. kulowy Dn5 34 Dn 5,65 0,7 0,4 0,00 0,00 0,00 Wymiennik went. ICMTx0 Dn 3,65 0,4 3,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe opory:,00 0,00 Powrót V4 Dn5 kvs,5,5 Dn 5,59,05 40,45 0,00 0,00 0,00 Zaw. kulowy Dn5 34 Dn 5,59 0,69 0, 0,00 0,00 0,00 pozostałe opory:,45 0,00 Obwód regulacyjny c.w. Razem: 46,36 Razem: 0,00 zasilanie Zaw. kulowy Dn3 5 Dn 3,76 0,45 0,,76 0,45 0, Wymiennik c.w. IC8Tx4 Dn 0,76,5 8,50,76,5 8,50 pozostałe opory: 0,54 0,54 Powrót Okres grzewczy/przejściowy V4 Dn5 kvs4 4 Dn 5,74,5 8,9,74,5 8,9 Zaw. kulowy Dn3 5 Dn 3,74 0,44 0,,74 0,44 0, pozostałe opory: 0,68 0,68 Razem: 38,86 Razem: 38,86 Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla węzła: 0,6 44,38 Wymagana nastawa regulatora różnicy ciśnień: 73,0 39,33 Przyjęto nastawę regulatora różnicy ciśnień: 74,00 40,00 Stąd wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla węzła: 03,5 45,05 Lato Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.: 0,68 0,00 Autorytet zaworu regulacyjnego went.: 0,55 0,00 Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.: 0,6 0,47 Strona z 4 - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

2 Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: Ul. Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sieć o. grzewczy: 30 C 80 C sieć lato: 75 C 45 C instalacja c.o.: 70 C 55 C instalacja c.w.: 60 C 5 C instalacja cyrkulacji.: 60 C 50 C Moce cieplne: Q c.o. = Q c.w. = 00,0 kw 60,0 kw Obliczenia strona instalacyjna Obwód c.o. zasilanie typ ilość [szt.] kv [m 3 /h] Dn [mm] G [m 3 /h] c (dla Dn) [m/s] p [kpa] Zaw. kulowy KP6 Dn50 8 Dn 50 5,86 0,70 0,5 Wymiennik c.o. ICMTx30 Dn 3 5,86,50 5,0 pozostałe opory:, Powrót Filtr, Dn50 64,7 Dn 50 5,8 0,69 0,8 Zaw. kulowy KP6 Dn50 8 Dn 50 5,8 0,69 0,50 pozostałe opory: 0,64 Dodatkowe opory: 0,00 Razem: 8,68 Dobór pompy obiegowej c.o. opory węzła: 8,68 kpa wymagana wysokość podnoszenia 8,68 kpa,9 wymagany przepływ: 5,86 m 3 /h Dobrano pompę obiegową c.o.: typ: Magna producent: Grundfos ilość: szt. Strona z 4 - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

3 Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: Ul. Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sieć o. grzewczy: 30 C 80 C sieć lato: 75 C 45 C instalacja c.t.: 80 C 60 C instalacja c.w.: 60 C 5 C instalacja cyrkulacji.: 60 C 50 C Moce cieplne: Q c.o. = Q went. = Q c.w. = 00,0 kw 90,0 kw 60,0 kw Obliczenia strona instalacyjna Obwód c.t. zasilanie typ ilość [szt.] kv [m 3 /h] Dn [mm] G [m 3 /h] c (dla Dn) [m/s] Zaw. kulowy KP5 Dn40 75 Dn 40 3,98 0,76 0,8 p [kpa] Wymiennik c.o. ICMTx0 Dn 3 3,98,0 4,40 pozostałe opory:,43 Powrót FM, Dn40 3, Dn 40 3,93 0,75,49 Zaw. kulowy KP5 Dn40 75 Dn 40 3,93 0,75 0,7 pozostałe opory: 0,86 Dodatkowe opory: 0,00 Razem: 8,73 Dobór pompy obiegowej c.o. opory węzła: 8,73 kpa wymagana wysokość podnoszenia 8,73 kpa,9 wymagany przepływ: 3,98 m 3 /h Dobrano pompę obiegową c.o.: typ: Magna producent: Grundfos ilość: szt. Strona 3 z 4 - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

4 Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: Ul. Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sieć o. grzewczy: 30 C 80 C sieć lato: 75 C 45 C instalacja c.o.: 70 C 55 C instalacja c.w.: 60 C 5 C instalacja cyrkulacji.: 60 C 50 C Moce cieplne: Q c.o. = 00,0 kw Obliczenia strona instalacyjna ciepła woda Q c.w.max. = Przybliżone straty ciepła cyrkul. Q cyrk. = 60,0 kw 9,0 kw Obwód c.w. c.w. typ ilość [szt.] kv [m 3 /h] Dn [mm] G [m 3 /h] c (dla Dn) [m/s] Zaw. kulowy KP3 Dn5 5 Dn 5,74 0,76 0,48 Wymiennik c.w. IC8Tx4 Dn 0,74,4 7,07 Zasobnik 750 0,00 pozostałe opory w węźle:,9 z.w. p [kpa] Razem: 9,47 Zaw. kulowy KP3 Dn5 5 Dn 5 0,94 0,4 0,4 Socla 60 Dn5 Dn 5 0,94 0,4 0,6 Js,5 Dn 5 0,94,,09 Filtr, Dn5 6,4 Dn 5 0,94 0,4 0,33 Zaw. kulowy KP3 Dn5 5 Dn 5 0,94 0,4 0,4 pozostałe opory w węźle: 0,54 Obwód cyrkulacji Razem: 3,85 Zaw. kulowy KP3 Dn5 5 Dn 5 0,79 0,34 0,0 FM, Dn5 3, Dn 5 0,79 0,34 0,36 Socla 60 Dn5 Dn 5 0,79 0,34 0,43 Przyjęte opory cyrkulacji c.w. 0,00 pozostałe opory w węźle: 0,7 Dodatkowe opory: 5,00 Razem: 6,6 Dobór pompy cyrkulacyjnej wymagana wysokość podnoszenia 35,63 kpa 3,6 wymagany przepływ: 0,79 m 3 /h Dobrano pompę cyrkulacji c.w.: typ: UPS 5-60 producent: Grundfos ilość: szt. Strona z - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

5 I. Doboru zaworu bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego Obieg centralnego ogrzewania uzupełniany z powrotu wody sieciowej. Dobór przeprowadzono zgodnie z następującymi przepisami UDT: WUDT-UC-KW/04 WUDT-UC-WO-A WUDT-UC-ZS/E Podstawowe dane obliczeniowe: Największa trwała moc wymiennika 7,0 kw Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej,6 MPa Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,5 MPa Ciśnienie zrzutowe 0,55 MPa Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 30 ºC Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 80 ºC. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa a) Ze względu na moc wymiennika ciepła N m = 3600, kg / h r adres: 0 N = 7,0 [kw] - największa trwała moc wymiennika r = 086 [kj/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa m = 95, [kg/h] b) Ze względu na pęknięcie wspólnej ścianki wymiennika Wymiennik ciepła, w którym ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 0%, powinien być zabezpieczony na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki. m =,03 α c A ( p p ) q, kg / h 5 A = 3 [mm] - przyjęta powierzchnia przebicia płyty wymiennika zgodnie z aprobatą techniczną tego wymiennika. W przypadku braku takiej informacji, to: A = 00 mm P =,6 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej P = 0,5 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej q = 934,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p i temperaturze T α c [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla pękniętej ścianki m = 56,5 [kg/h] Uwaga: Dla wymienników rurowych za podstawę do obliczenia wymaganej przepustowości urządzenia zabezpieczającego przyjmuje się wypływ: a) z jednego pełnego przekroju pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi p 0,5 MPa b) z dwóchpełnych przekrojów pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi p > 0,5 MPa przy założeniu, że współczynnik wypływu jest równy jedności Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki oblicza się, jeśli ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 0%. c) Ze względu na otwarcie przewodu uzupełniania z zabudowaną kryzą przy trwałym połączeniu powrotu wody sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacji grzanej. m3 = 5,03 α c AKR ( p p ) q, kg / h d KR AKR = π, mm 4 d KR = 5 [mm] - przyjęta średnica wewnętrzna kryzy A KR = 9,63 [mm] - powierzchnia przepływu kryzy P =,6 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej P = 0,5 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne instalacji grzanej q = 97,7 [kg/m3] - gęstość cieczy przepływającej przez kryzę o temperaturze powrotu wysokich parametrów [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla kryzy α c m 3 = 37,3 [kg/h] Sprawdzenie maksymalnego przepływu przez kryzę przy obliczeniowej różnicy ciśnień na przewodzie uzupełniania. d m = 9. 4 p KR KR, mm d KR mkr = p, kg / s 9 d KR mkr = 3600 p, kg / h 9 P= P P = 00 [Pa] - obliczeniowa różnica ciśnień na przewodzie uzupełniania - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

6 m KR = 80,97 [kg/h] m KR m 3 Do dalszych obliczeń przyjęto: m 3 = 37,3 [kg/h] Uwaga: Średnica kryzy na przewodzie uzupełniania nie powinna być mniejsza niż 5,0 mm. e) Sumaryczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa m = m + m + m 3 = 8683,9 [kg/h]. Średnica kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa a) Udział pary w mieszance parowo-wodnej i i x = r i = i = r = 670,9 [kj/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa 49,04 [kj/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa 086 [kj/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa x = 0, [ - ] b) Powierzchnia wypływu pary A x m = p 0 K K +, α ( p 0,) mm α 0,64 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla par i gazów K = 0,53 [ - ] - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa K = [ - ] - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem lub głowicą bezpieczeństwa P = 0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe A p = 477,35 [mm] Uwaga: Sprawdzić, możliwość powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjętych wartość ciśnień i temperatury czynnika grzewczego. Dla braku udziału pary w mieszance parowo-wodnej, to: x = 0 i Ap = 0 mm c) Powierzchnia wypływu wody Aw = 5,03 ( x ) m α ( p p ) c, q mm α c 0,4 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla cieczy P = 0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe P = 0 [MPa] - ciśnienie odpływowe q = 934,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p i temperaturze T A W = 63,3 [mm] d) Sumaryczna powierzchnia wypływu A = A p + A w = 640,63 [mm] b) Najmniejsza średnica kanału dopływowego zaworu lub głowicy bezpieczeństwa 4 A / n d o =, mm π d o = 6,5 [mm] 3. Dobór typu i wielkości zaworu bezpieczeństwa Typ SYR 95 - " n = 3 [ - ] - ilość P = 0,5 [MPa] - wartość ciśnienia początku otwarcia DN 5 [mm] - średnica nominalna d = 0 [mm] - wewnętrzna średnica króćca dolotowego Wybrany do obliczeń zawór bezpieczeństwa spełnia wymagania PN-B-044 Wybrany wariant zabezpieczenia układu spełnia wymagania UDT - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

7 I. Doboru zaworu bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego Obieg ciepła technologicznego uzupełniany z powrotu wody sieciowej. Dobór przeprowadzono zgodnie z następującymi przepisami UDT: WUDT-UC-KW/04 WUDT-UC-WO-A WUDT-UC-ZS/E Podstawowe dane obliczeniowe: Największa trwała moc wymiennika 0,6 kw Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej,6 MPa Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,5 MPa Ciśnienie zrzutowe 0,55 MPa Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 30 ºC Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 80 ºC. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa a) Ze względu na moc wymiennika ciepła N m = 3600, kg / h r adres: 0 N = 0,6 [kw] - największa trwała moc wymiennika r = 086 [kj/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa m = 77, [kg/h] b) Ze względu na pęknięcie wspólnej ścianki wymiennika Wymiennik ciepła, w którym ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 0%, powinien być zabezpieczony na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki. m =,03 α c A ( p p ) q, kg / h 5 A = 3 [mm] - przyjęta powierzchnia przebicia płyty wymiennika zgodnie z aprobatą techniczną tego wymiennika. W przypadku braku takiej informacji, to: A = 00 mm P =,6 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej P = 0,5 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej q = 934,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p i temperaturze T α c [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla pękniętej ścianki m = 56,5 [kg/h] Uwaga: Dla wymienników rurowych za podstawę do obliczenia wymaganej przepustowości urządzenia zabezpieczającego przyjmuje się wypływ: a) z jednego pełnego przekroju pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi p 0,5 MPa b) z dwóchpełnych przekrojów pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi p > 0,5 MPa przy założeniu, że współczynnik wypływu jest równy jedności Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki oblicza się, jeśli ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 0%. c) Ze względu na otwarcie przewodu uzupełniania z zabudowaną kryzą przy trwałym połączeniu powrotu wody sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacji grzanej. m3 = 5,03 α c AKR ( p p ) q, kg / h d KR AKR = π, mm 4 d KR = 5 [mm] - przyjęta średnica wewnętrzna kryzy A KR = 9,63 [mm] - powierzchnia przepływu kryzy P =,6 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej P = 0,5 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne instalacji grzanej q = 97,7 [kg/m3] - gęstość cieczy przepływającej przez kryzę o temperaturze powrotu wysokich parametrów [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla kryzy α c m 3 = 37,3 [kg/h] Sprawdzenie maksymalnego przepływu przez kryzę przy obliczeniowej różnicy ciśnień na przewodzie uzupełniania. d m = 9. 4 p KR KR, mm d KR mkr = p, kg / s 9 d KR mkr = 3600 p, kg / h 9 P= P P = 00 [Pa] - obliczeniowa różnica ciśnień na przewodzie uzupełniania - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

8 m KR = 80,97 [kg/h] m KR m 3 Do dalszych obliczeń przyjęto: m 3 = 37,3 [kg/h] Uwaga: Średnica kryzy na przewodzie uzupełniania nie powinna być mniejsza niż 5,0 mm. e) Sumaryczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa m = m + m + m 3 = 8565,9 [kg/h]. Średnica kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa a) Udział pary w mieszance parowo-wodnej i i x = r i = i = r = 670,9 [kj/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa 49,04 [kj/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa 086 [kj/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa x = 0, [ - ] b) Powierzchnia wypływu pary A x m = p 0 K K +, α ( p 0,) mm α 0,64 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla par i gazów K = 0,53 [ - ] - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa K = [ - ] - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem lub głowicą bezpieczeństwa P = 0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe A p = 470,86 [mm] Uwaga: Sprawdzić, możliwość powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjętych wartość ciśnień i temperatury czynnika grzewczego. Dla braku udziału pary w mieszance parowo-wodnej, to: x = 0 i Ap = 0 mm c) Powierzchnia wypływu wody Aw = 5,03 ( x ) m α ( p p ) c, q mm α c 0,4 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla cieczy P = 0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe P = 0 [MPa] - ciśnienie odpływowe q = 934,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p i temperaturze T A W = 6, [mm] d) Sumaryczna powierzchnia wypływu A = A p + A w = 63,9 [mm] b) Najmniejsza średnica kanału dopływowego zaworu lub głowicy bezpieczeństwa 4 A / n d o =, mm π d o = 6,4 [mm] 3. Dobór typu i wielkości zaworu bezpieczeństwa Typ SYR 95 - " n = 3 [ - ] - ilość P = 0,5 [MPa] - wartość ciśnienia początku otwarcia DN 5 [mm] - średnica nominalna d = 0 [mm] - wewnętrzna średnica króćca dolotowego Wybrany do obliczeń zawór bezpieczeństwa spełnia wymagania PN-B-044 Wybrany wariant zabezpieczenia układu spełnia wymagania UDT - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

9 I. Doboru zaworu bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego Obieg ciepłej wody użytkowej. Dobór przeprowadzono zgodnie z następującymi przepisami UDT: WUDT-UC-KW/04 WUDT-UC-WO-A WUDT-UC-ZS/E adres: 0 Podstawowe dane obliczeniowe: Największa trwała moc wymiennika 7,0 kw Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej,6 MPa Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,6 MPa Ciśnienie zrzutowe 0,66 MPa Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 75 ºC Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 45 ºC. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa a) Ze względu na moc wymiennika ciepła N m = 3600, kg / h r N = 7,0 [kw] - największa trwała moc wymiennika r = 066 [kj/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa m = 5,5 [kg/h] b) Ze względu na pęknięcie wspólnej ścianki wymiennika Wymiennik ciepła, w którym ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 0%, powinien być zabezpieczony na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki. m =,03 α c A ( p p ) q, kg / h 5 A = 3,0 [mm] - przyjęta powierzchnia przebicia płyty wymiennika zgodnie z aprobatą techniczną tego wymiennika. W przypadku braku takiej informacji, to: A = 00 mm P =,6 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej P = 0,6 [MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej q = 974,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p i temperaturze T [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla pękniętej ścianki α c m = 505,3 [kg/h] Uwaga: Dla wymienników rurowych za podstawę do obliczenia wymaganej przepustowości urządzenia zabezpieczającego przyjmuje się wypływ: a) z jednego pełnego przekroju pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi p 0,5 MPa b) z dwóchpełnych przekrojów pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi p > 0,5 MPa przy założeniu, że współczynnik wypływu jest równy jedności Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki oblicza się, jeśli ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 0%. c) Sumaryczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa m = m + m + m 3 = 550,8 [kg/h]

10 . Średnica kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa a) Udział pary w mieszance parowo-wodnej i i x = r i = i = r = 697,5 [kj/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa 49,04 [kj/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa 066 [kj/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa x = 0,35 [ - ] b) Powierzchnia wypływu pary A x m = p 0 K K +, α ( p 0,) mm α 0,54 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla par i gazów K = 0,5 [ - ] - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa K = [ - ] - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem lub głowicą bezpieczeństwa P = 0,66 [MPa] - ciśnienie zrzutowe A p = 3,83 [mm] Uwaga: Sprawdzić, możliwość powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjętych wartość ciśnień i temperatury czynnika grzewczego. Dla braku udziału pary w mieszance parowo-wodnej, to: x = 0 i Ap = 0 mm c) Powierzchnia wypływu wody Aw = 5,03 ( x ) m α ( p p ) c, q mm α c 0,3 [ - ] - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla cieczy P = 0,66 [MPa] - ciśnienie zrzutowe P = 0 [MPa] - ciśnienie odpływowe q = 974,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p i temperaturze T A W = 6,4 [mm] d) Sumaryczna powierzchnia wypływu A = A p + A w = 439,7 [mm] e) Najmniejsza średnica kanału dopływowego zaworu lub głowicy bezpieczeństwa 4 A / n d o =, mm π d o = 6,7 [mm] 3. Dobór typu i wielkości zaworu bezpieczeństwa Typ SYR 5 - " n = [ - ] - ilość P = 0,6 [MPa] - wartość ciśnienia początku otwarcia DN 5 [mm] - średnica nominalna d = 0 [mm] - wewnętrzna średnica króćca dolotowego Wybrany do obliczeń zawór bezpieczeństwa spełnia wymagania PN-76/B-0440 Wybrany wariant zabezpieczenia układu spełnia wymagania UDT

11 Dobór naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-044) : Adres węzła: C.O. Pojemność instalacji grzewczej V = 350 dm 3 =,35 m 3 Pojemność użytkowa naczynia : Vu = V ρ gdzie : V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego r - gęstość wody instalacyjnej przy temperaturze t = 0 o C r = 999,7 kg/m 3 Dn - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej od t do t z Dn = 0,04 dm 3 /kg - dla Dt = t z - t = 70-0 = 60 C V u =,35 999,7 0,04 V u = 30,3 dm 3 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego : p max + V n = V u p p gdzie : p max = 5 bar - max. ciśnienie w instalacji c.o. V n = 30,3 v max p = bar - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=p st + 0, V u = 30,3 dm stąd : V n = 60,46 dm 3 Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 80 w ilości n = szt. Całkowita pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 80 l przy wymagane: 60,5 l Użytkowa pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 36,4 l przy wymagane: 30, l Dobór rury wzbiorczej d w V u stąd : = 0.7 V u = 30,3 dm 3 d w = 0,7 30,3 d w = 3,85 mm Minimalna dopuszczlna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 0mm. Dobrano średnicę rury wzbiorczej Dn5 (dw=7mm) - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

12 Dobór naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-044) : Adres węzła: C.T. Pojemność instalacji grzewczej V = 80 dm 3 = 0,8 m 3 Pojemność użytkowa naczynia : Vu = V ρ gdzie : V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego r - gęstość wody instalacyjnej przy temperaturze t = 0 o C r = 999,7 kg/m 3 Dn - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej od t do t z Dn = 0,087 dm 3 /kg - dla Dt = t z - t = 80-0 = 70 C V u = 0,8 999,7 0,087 V u = 3,4 dm 3 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego : p max + V n = V u p p gdzie : p max = 5 bar - max. ciśnienie w instalacji c.o. V n = 3,4 v max p = bar - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=p st + 0, V u = 3,4 dm stąd : V n = 46,48 dm 3 Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 80 w ilości n = szt. Całkowita pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 80 l przy wymagane: 46,5 l Użytkowa pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 36,4 l przy wymagane: 3, l Dobór rury wzbiorczej d w V u stąd : = 0.7 V u = 3,4 dm 3 d w = 0,7 3,4 d w = 3,37 mm Minimalna dopuszczlna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 0mm. Dobrano średnicę rury wzbiorczej Dn5 (dw=7mm) - sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;

13 Kompaktowy węzeł cieplny Kontrahent: Moc węzła 50 c.o.(kw) 00 c.w.u.(kw) 90 c.t.(kw) 60 ZESTAWIENIE Obiekt ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH Ozn. wyszczególnienia typ i wielkośc urządzenia dn producent urządzenia szt Wymienniki z płaszczem izolacyjnym W W W3 c.o. - płytowy lutowany c.t. - płytowy lutowany c.w.u. - płytowy lutowany ICMTx30 ICMTx0 IC8Tx4 3/3 3/3 0/0 SWEP SWEP SWEP Izolacja termiczna Izolacja termiczna Izolacja termiczna Układ regulacji temperatury - pogodowy RE Sterownik Xenta 8/N/P V3 TAC RE Podstawa Xenta 80/300 TAC RE Czujnik temperatury zewnętrznej STO TAC RE3 Czujnik temperatury inst. c.o. i c.t. STP TAC RE4 Czujnik temperatury inst. c.w.u. STP TAC RE5 Napęd elektryczny c.o. M800 TAC RE6 Zawór regulacyjny c.o. V4 kv-,5 5 TAC RE7 Napęd elektryczny c.t. M400 TAC RE8 Zawór regulacyjny c.t. V4 kv-,5 5 TAC RE9 Napęd elektryczny c.w.u. M700 SRSU TAC RE0 Zawór regulacyjny c.w.u. V4 kv-4 5 TAC RE Termostat bezpieczeństwa RAK-TW.000BH 5 SIEMENS Układ regulacji różnicy ciśnień RDP Regulator różnicy ciśnień VHG59L kv kPa 5 Siemens RDP Odcięcie rurki impulsowej gwint R50X003 5 Opal Giacomini Pompa obiegowa POM Pompa c.o. elektroniczna Magna GRUNDFOS POM Pompa c.t. elektroniczna Magna GRUNDFOS POM3 Pompa cyrkulacyjna UPS 5-60 N 5 GRUNDFOS Układ pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa C Ciepłomierz główny Multical 60 (ultradźwiękowy) Qn-6 gwint 5 KAMSTRUP Moduł komunikacyjny RADIO KAMSTRUP Układ zabezpieczenia instalacji NW Naczynie wzbiorcze c.o. NG Reflex NW Naczynie wzbiorcze c.t. NG Reflex ZB Zawór bezpieczeństwa c.o. (zgodnie z PN) 95 5 bar 5 SYR 3 ZB Zawór bezpieczeństwa c.t. (zgodnie z PN) 95 5 bar 5 SYR 3 ZB3 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. (zgodnie z PN) 5 6 bar 5 SYR Uzupełnianie zładu instalacyjnego UZ Wodomierz c.w. Js 90-,5 JS 90-,5-0 5 POWOGAZ ZEM Zawór elektromagnetyczny - beznapięciowo zamknięty z cewką EV0B 5 Danfoss PC Presostat KPI Danfoss KR Kryza 5 mm Układ pomiarów miejscowych P Manometry - strona instalacyjna 0-0,6MPa M00 0x,5 Wika 4 P Manometry - strona sieciowa 0-,6MPa M00 0x,5 Wika 5 P3 Termometry - strona instalacyjna 0-00C bimetaliczny 5 Wika 6 P4 Termometry - strona sieciowa 0-50C bimetaliczny 5 Wika Zawory odcinające do wspawania - str. sieciowa ZS Odcięcie główne węzła WKCc spaw 40 Efar ZS Odcięcie c.o. WKCc spaw 3 Efar ZS3 Odcięcie c.t. WKCc spaw 5 Efar ZS4 Odcięcie c.w.u. WKCc spaw 3 Efar ZS5 Spusty z odmulacza gwint R50X004 0 Opal Giacomini 4 ZS6 Odpowietrzenia, spusty gwint R50X003 5 Opal Giacomini 9 Zawory odcinające - str. instalacyjna ZI Odcięcia c.o. gwint KPS6 50 Ferro ZI Odcięcia c.t. gwint KPS5 40 Ferro ZI3 Odcięcie c.w.u. gwint KPS3 5 Ferro 3 ZI4 Odcięcie cyrkulacji gwint KPS3 5 Ferro ZI5 Odcięcie z.w. gwint KPS3 5 Ferro ZI6 Spusty z odmulacza gwint KPS3 5 Ferro 3 ZI7 Spusty i odpowierzenia gwint KPS 5 Ferro 9 Urzadzenia oczyszczające O Str. sieciowa - filtroodmulnik magnetyczny FM + izolacja 40 Aulin O Str. instalacyjna c.o. - filtroodmulnik magnetyczny FM + izolacja 50 Aulin O3 Str. instalacyjna c.t. - filtroodmulnik magnetyczny FM + izolacja 40 Aulin O4 Str. instalacyjna cyrkulacji - filtr siatkowy mufowy f gwint F06 5 Ferro O5 Str. instalacyjna z.w. - filtr siatkowy mufowy f gwint F06 5 Ferro O6 Filtr siatkowy - uzupełnianie zładu f gwint F0 5 Ferro Zawory zwrotne ZZ Zawór zwrotny do uzupełnienia zładu zz gwint ZZ 5 Ferro ZZ Zawór zwrotny cyrkulacji zz gwint ZZ3 5 Ferro ZZ3 Zawór zwrotny z.w. zz gwint ZZ3 5 Ferro Układ sterowania węzła cieplnego E Rozdzielnia zasilająco-sterownicza RM METROLOG Elementy pozostałe IZOL Izolacja termiczna w folii PCV 300 STEINONORM ZAS Zasobnik ocynkowany 750 litrów PN6 THERMO ZAS Izolacja zasobnika I Wodomierz z.w. JS,5 JS,5-0 5 POWOGAZ I3 Odpowietrznik automatyczny 5 Kompaktowy węzeł cieplny typu MET wykonany jest zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/3/WE

14 METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki Czarnków Data Imię i Nazwisko Podpis Projekt: Obiekt: Zapotrzebowanie dla c.o. 00 kw ; c.t. 60 kw ; c.w.u. 90 kw Inwestor: W0 Opracował Sprawdził Nr rys. Temat rys. Schemat technologiczny węzła

15 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Cena: Na życzenie Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 5.86 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy:.9 m H max: 80 dm Klasa TF: 0 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: A Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-00 ASTM A48-00B PES 30%GF Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] % MAGNA3 5-80, 50Hz Q = 5.86 m3/h H =.9 m n = 70 % / 806 rpm Ciecz tłoczona = Woda Temperatura cieczy = 60 C Gęstość = 983. kg/m3 eta pompa +silnik = 53.3 % Q [m3/h] P [W] P = 85. W eta [%] Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 0 bar Przyłącze rurowe: G /" Ciśnienie: PN0 Długość montażowa: 80 mm Ciecz: Czynnik tloczony: Woda Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 60 C Gęstość: 983. kg/m3 Lepkość kinematyczna: mm/s 69 7 Dane elektryczne: Moc wejściowa-p: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: x 30 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI): 0.9 Masa netto: 4.8 kg Masa: 5.7 kg Objętość wysyłkowa: 0.05 m3 L N ELCB Fuse (min. 0 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 4V NC NO C NC NO C Max. IN ma RELAY RELAY Min. 5V DC, 0mA Max. 50V AC, A, AC Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] /

16 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Cena: Na życzenie Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 3.98 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy:.9 m H max: 60 dm Klasa TF: 0 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: A Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P [W] 7 % 0 0,5,5,5 3,5 4,5 5,5 6,5 MAGNA3 5-60, 50Hz Q = 3.98 m3/h H =.9 m n = 7 % / 493 rpm Ciecz tłoczona = Woda Temperatura cieczy = 60 C Gęstość = 983. kg/m3 eta pompa +silnik = 56.5 % Q [m3/h] eta [%] Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-00 ASTM A48-00B PES 30%GF P = 54.5 W Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 0 bar Przyłącze rurowe: G /" Ciśnienie: PN0 Długość montażowa: 80 mm Ciecz: Czynnik tloczony: Woda Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 60 C Gęstość: 983. kg/m3 Lepkość kinematyczna: mm/s 69 7 Dane elektryczne: Moc wejściowa-p: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: x 30 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI): 0.9 Masa netto: 4.8 kg Masa: 5.7 kg Objętość wysyłkowa: 0.05 m3 L N ELCB Fuse (min. 0 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 4V NC NO C NC NO C Max. IN ma RELAY RELAY Min. 5V DC, 0mA Max. 50V AC, A, AC Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] /

17 Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: /8/05 Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: UPS 5-60 N 80 Nr katalogowy: Numer EAN: Cena: Na życzenie H [m] UPS 5-60 N 80, 50Hz Q = m3/h H = m Ciecz tłoczona = Woda Temperatura cieczy = 60 C Gęstość = 983. kg/m3 eta [%] Techniczne: Prędkości: Aktualny przepływ obliczeniowy: m3/h Obliczona wysokość podnoszenia m pompy: H max: 60 dm Klasa TF: 0 Dopuszczenia na tabliczce CE znamionowej: Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Instalacja: Maks. temp. otoczenia przy 80 oc cieczy: Stal nierdzewna DIN W.-Nr..430 Kompozyt, PES/PP 80 C Maksymalne ciśnienie pracy: 0 bar Przyłącze rurowe: G / Ciśnienie: PN 0 Długość montażowa: 80 mm Ciecz: Czynnik tloczony: Woda Zakres temperatury cieczy:.. 0 C Temperatura cieczy: 60 C Gęstość: 983. kg/m eta pompa +silnik = 8.5 % ,5,0,5,0,5 3,0 3,5 4,0 Q [m3/h] P [W] P = 07 W Dane elektryczne: Moc wejściowa przy prędkości : Moc wejściowa przy prędkości 3: Częstotliwość podstawowa: Napięcie nominalne: Prąd przy prędkości : Aktualna prędkość 3: Prąd uruchomienia prędkość : Maks. prąd uruchomienia: Rodzaj ochrony (IEC 34-5): Klasa izolacji (IEC 85): Zabezpieczenie silnika: Zabezpieczenie termiczne: Układy sterowania: Położenie skrzynki zaciskowej: Inne: Masa netto: Masa: Objętość wysyłkowa: 40 W 30 W 50 Hz 3 x 400 V 0.4 A 0. A 0.3 A 0.3 A IP4 H BRAK Zabezpieczenie impedancyjne 9H.5 kg.7 kg m3 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] /

18 SSP G7 (v ) SINGLE PHASE - Design TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : ICMTx30 Medium strona : Medium strona : Woda Woda Flow Type : Counter-Current WARUNKI PRACY STRONA STRONA Moc cieplna kw 00,0 Temperatura wejściowa C 30,00 55,00 Temperatura wyjściowa C 80,00 70,00 Przepływ kg/s 0,4738,59 Max. spadek ciśnienia kpa 0,0 0,0 Jedn. przenoszenia ciepła,5 0,375 PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA STRONA Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 0,8 Strumień ciepła kw/m² 3 Średnia log. różnica temperatur K 39,98 Śr. wsp. wymiany ciepła (wynikowy/wymagany) W/m², C 570/3080 Spadek ciśnienia - całkowity kpa,69 5, - w podłączeniach kpa 0,53,68 Średnica podłączenia mm 33,0 33,0 Ilość kanałów 4MT 5MT Ilość płyt 30 Przewymiarowanie % 7 Współczynnik zanieczyszczenia m², C/kW 0,3 Liczba Reynoldsa Prędkość w podłączeniach m/s 0,580,90 WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA STRONA Temperatura odniesienia C 05,00 6,50 Lepkość cp 0,68 0,450 Lepkość - ścianka cp 0,354 0,376 Gęstość kg/m³ 954,9 98,9 Ciepło właściwe kj/kg, C 4, 4,87 Przewodność cieplna W/m, C 0,6805 0,6567 Min. temperatura media na ścianke C 65,87 Max. temperatura media na ścianke C 87,69 Wsp. wymiany ciepła W/m², C Średnia temperatura ścianki C 80,0 75,43 Prędkość w kanałach m/s 0,57 0,478 Shear stress Pa 6,55 57,5 SWEP International AB Address :Box 05, SE-6 Landskrona, Sweden Data Page ()

19 SSP G7 (v ) Totals STRONA STRONA Total weight empty kg 5,04 Total weight filled kg 6,8 Objętość pozostała, obwód wewn. dm³ 0,88 Objętość pozostała, obwód zewn. dm³ 0,945 PortSize F/P mm 33,0 PortSize F/P mm 33,0 PortSize F3/P3 mm 33,0 PortSize F4/P4 mm 33,0 NND F/P mm 36,0 NND F/P mm 36,0 NND F3/P3 mm 36,0 NND F4/P4 mm 36,0 Ślad węglowy kg 35,4 DIMENSIONS A mm 87 +/- B mm 7 +/- C mm 34 +/- D mm 63 +/- E mm 7 (opt. 45) +/- F mm 74,60 +0,5%/-,5% G mm 6 +/- R mm Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistancecan be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. *Excluding pressure drop in connections. SWEP International AB Address :Box 05, SE-6 Landskrona, Sweden Data Page ()

20 SSP G7 (v ) SINGLE PHASE - Design TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : ICMTx0 Medium strona : Medium strona : Woda Woda Flow Type : Counter-Current WARUNKI PRACY STRONA STRONA Moc cieplna kw 90,00 Temperatura wejściowa C 30,00 60,00 Temperatura wyjściowa C 80,00 80,00 Przepływ kg/s 0,464,074 Max. spadek ciśnienia kpa 0,0 0,0 Jedn. przenoszenia ciepła,57 0,6 PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA STRONA Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 0,5 Strumień ciepła kw/m² 7 Średnia log. różnica temperatur K 3,74 Śr. wsp. wymiany ciepła (wynikowy/wymagany) W/m², C 5980/570 Spadek ciśnienia - całkowity kpa 3,00 4,4 - w podłączeniach kpa 0,3 0,765 Średnica podłączenia mm 33,0 33,0 Ilość kanałów 9MT 0MT Ilość płyt 0 Przewymiarowanie % 4 Współczynnik zanieczyszczenia m², C/kW 0,0 Liczba Reynoldsa Prędkość w podłączeniach m/s 0,5,8 WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA STRONA Temperatura odniesienia C 05,00 70,00 Lepkość cp 0,68 0,404 Lepkość - ścianka cp 0,38 0,347 Gęstość kg/m³ 954,9 977,7 Ciepło właściwe kj/kg, C 4, 4,9 Przewodność cieplna W/m, C 0,6805 0,663 Min. temperatura media na ścianke C 69,85 Max. temperatura media na ścianke C 96,08 Wsp. wymiany ciepła W/m², C Średnia temperatura ścianki C 86,35 8,8 Prędkość w kanałach m/s 0,0 0,486 Shear stress Pa,3 58,3 SWEP International AB Address :Box 05, SE-6 Landskrona, Sweden Data Page ()

21 SSP G7 (v ) Totals STRONA STRONA Total weight empty kg 3,84 Total weight filled kg 5,00 Objętość pozostała, obwód wewn. dm³ 0,567 Objętość pozostała, obwód zewn. dm³ 0,630 PortSize F/P mm 33,0 PortSize F/P mm 33,0 PortSize F3/P3 mm 33,0 PortSize F4/P4 mm 33,0 NND F/P mm 36,0 NND F/P mm 36,0 NND F3/P3 mm 36,0 NND F4/P4 mm 36,0 Ślad węglowy kg 7,0 DIMENSIONS A mm 87 +/- B mm 7 +/- C mm 34 +/- D mm 63 +/- E mm 7 (opt. 45) +/- F mm 5,0 +0,5%/-,5% G mm 6 +/- R mm Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistancecan be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. *Excluding pressure drop in connections. SWEP International AB Address :Box 05, SE-6 Landskrona, Sweden Data Page ()

22 SSP G7 (v ) SINGLE PHASE - Design TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : IC8Tx4 Medium strona : Medium strona : Woda Woda Flow Type : Counter-Current WARUNKI PRACY STRONA STRONA Moc cieplna kw 60,00 Temperatura wejściowa C 75,00 5,00 Temperatura wyjściowa C 45,00 60,00 Przepływ kg/s 0,4779 0,6 Max. spadek ciśnienia kpa 0,0 0,0 Jedn. przenoszenia ciepła,77,58 PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA STRONA STRONA Całkowita powierzchnia wymiany ciepła m² 0,506 Strumień ciepła kw/m² 9 Średnia log. różnica temperatur K 5,49 Śr. wsp. wymiany ciepła (wynikowy/wymagany) W/m², C 5570/4650 Spadek ciśnienia - całkowity kpa 8,5 7,07 - w podłączeniach kpa,75 0,808 Średnica podłączenia mm 6,0 6,0 Ilość kanałów Ilość płyt 4 Przewymiarowanie % 0 Współczynnik zanieczyszczenia m², C/kW 0,034 Liczba Reynoldsa ,5 Prędkość w podłączeniach m/s,4,3 WŁASNOSCI FIZYCZNE STRONA STRONA Temperatura odniesienia C 60,00 3,50 Lepkość cp 0,467 0,757 Lepkość - ścianka cp 0,543 0,566 Gęstość kg/m³ 983, 994,9 Ciepło właściwe kj/kg, C 4,85 4,78 Przewodność cieplna W/m, C 0,6544 0,694 Min. temperatura media na ścianke C 3,7 Max. temperatura media na ścianke C 68,4 Wsp. wymiany ciepła W/m², C Średnia temperatura ścianki C 50,49 48,0 Prędkość w kanałach m/s 0,77 0,63 Shear stress Pa 49,9 9,9 SWEP International AB Address :Box 05, SE-6 Landskrona, Sweden Data Page ()

23 SSP G7 (v ) Totals STRONA STRONA Total weight empty kg,9 Total weight filled kg 3,08 Objętość pozostała, obwód wewn. dm³ 0,49 Objętość pozostała, obwód zewn. dm³ 0,468 PortSize F/P mm 6,0 PortSize F/P mm 6,0 PortSize F3/P3 mm 6,0 PortSize F4/P4 mm 6,0 NND F/P mm 6,0 NND F/P mm 6,0 NND F3/P3 mm 6,0 NND F4/P4 mm 6,0 Ślad węglowy kg 5,4 DIMENSIONS A mm 35 +/- B mm 73 +/- C mm 78 +/- D mm 40 +/- E mm (opt. 0) +/- F mm 5,30 +0,5%/-,5% G mm 7 +/- Q mm R mm 6 Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistancecan be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. *Excluding pressure drop in connections. SWEP International AB Address :Box 05, SE-6 Landskrona, Sweden Data Page ()

3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy "SWEP" typu IC35x90. s.co 1.

3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy SWEP typu IC35x90. s.co 1. 3 Dobór urządzeń 31 Podstawowe dane do projektu a) zapotrzebowanie ciepła co Q co 617 kw b) zapotrzebowanie ciepła ct Q ct 10 kw c) temperatura wody sieciowej: zima 130/65 C d) temperatura wody instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Wyniki oblicze hydraulicznych w zła cieplnego Obiekt: W zeł cieplny co 138 kw + cwu 86 kw Parametry obliczeniowe w zła cieplnego Temperatury: zasilani

Wyniki oblicze hydraulicznych w zła cieplnego Obiekt: W zeł cieplny co 138 kw + cwu 86 kw Parametry obliczeniowe w zła cieplnego Temperatury: zasilani Wyniki oblicze hydraulicznych w zła cieplnego Obiekt: W zeł cieplny co 138 kw + cwu 86 kw Parametry obliczeniowe w zła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sie o. grzewczy: 128 C 68 C sie

Bardziej szczegółowo

Wymienniki OMA kv [m 3 /h] Dn [mm]

Wymienniki OMA kv [m 3 /h] Dn [mm] Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Obiekt: Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sieć o. grzewczy: 30 70 sieć lato: 70 45 instalacja c.o.: 90 70 instalacja

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW DANE DO OBLICZEŃ Obiekt / Adres: Mysłowice, ul. Skotnica 20, budynek mieszkalny Typ węzła co Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T zo zima 135 C T po 70 C dt zozima 0 C Ciśnienie dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924272 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924259 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924454 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA 5. OBLICZENIA 5.1. BILANS CIEPŁA 5.1.1. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła kotłowni Moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych kotłowni określono na podstawie danych wynikających z projektów branżowych wchodzących

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego r katalogowy: 979456 MAGA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi.

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: 240 213 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EW-80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EW-80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EW-80 Kod węzła: 066517 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej 10 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C T ZL T PL powrót 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. HEAT & WATER Projektowanie i Doradztwo Roman Biskup 61-478 Poznań, ul. Tarninowa 8/2, tel. (061) 832-23-04

PROJEKT BUDOWLANY. HEAT & WATER Projektowanie i Doradztwo Roman Biskup 61-478 Poznań, ul. Tarninowa 8/2, tel. (061) 832-23-04 HEAT & WATER Projektowanie i Doradztwo Roman Biskup 61-478 Poznań, ul. Tarninowa 8/2, tel. (061) 832-23-04 PROJEKT BUDOWLANY STADIUM DOKUMENTACJI: PB BRANŻA: INST. SANIT. UMOWA NR: - INWESTOR Wspólnota

Bardziej szczegółowo

1,90 0,50 0,10 0,17 1,15 2,90. Dobrano grupę pompową GPS 120 prod. SUNEX. Grupa została wyposaŝona w elektroniczną pompę Wilo Stratos Para.

1,90 0,50 0,10 0,17 1,15 2,90. Dobrano grupę pompową GPS 120 prod. SUNEX. Grupa została wyposaŝona w elektroniczną pompę Wilo Stratos Para. Dobór pompy obiegu bufor-solar (4) 173,0 Wydajność pompy: 173,0 3,73 8049 1,4962 5,371 / ciepło właściwe płynu, / róŝnica temperatur płynu, Wysokość podnoszenia pompy : wymagane ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 ALPHA2 32-6 18 Nr katalogowy: 979935 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pompa obiegowa o wysokiej sprawności z silnikiem z magnesami trwałymi (technologia ECM) i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres budowy: Aleja I Armii Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE Parametry woda sieciowa c.o. 75 50 0 C zasilenie/powrót - c.o. i c.t. 122 55 55 c.t.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 ALPHA2 L 25-6 18 Nr katalogowy: 9547564 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego GRUNDFOS ALPHA2 L Nowa generacja małych pomp obiegowych z klasą energetyczną A ALPHA2

Bardziej szczegółowo

Wymienniki. kv [m 3 /h] Dn [mm]

Wymienniki. kv [m 3 /h] Dn [mm] Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego Parametry obliczeniowe węzła cieplnego Temperatury: zasilanie powrót (lub z.w.) sieć o. grzewczy: 30 C 70 C sieć lato: 70 C 45 C instalacja c.o.: 90 C 70

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

STANDARDOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym "Meibes" Spółka z o.o. ul. Gronowska 8 64-00 Leszno tel. 065 529 49 89 fax 065 529 59 69 STANDARDOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA DATA WYDANIA EDYCJA INDEKS STRON 20.05.203

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

1) Kompaktowe węzły cieplne c.o. i c.w.u. ŁUKASIEWICZA BUD. NR 1 i 5 (SZUBERT) 2 szt.

1) Kompaktowe węzły cieplne c.o. i c.w.u. ŁUKASIEWICZA BUD. NR 1 i 5 (SZUBERT) 2 szt. ) Kompaktowe węzły cieplne c.o. i c.w.u. ŁUKASIEWICZA BUD. NR i 5 (SZUBERT) 2 szt. Całk. moc węzła: Qc= 60 kw ( c.o.= 5 kw ; c.w.u.= 25 kw ) Parametry: sieć- zima 20/60 o C lato 70/0 o C ; instalacja-

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw Dwufunkcyjny węzeł cieplny w budynku warsztatu SPPK Police Dane ogólne obiektu: Adres: Bilans ciepła dla węzła: Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. Qco = 19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ

WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ Gdynia : 23 marzec 2017 r. Opracował : mgr inż. Cezary Sobczyk ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY DO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 UP B PM. Nr katalogowy:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 UP B PM. Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis 1 UP 15-1 B PM Nr katalogowy: 9791771 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pompa z wirnikiem kulowym jest przeznaczona do użytku w domowych instalacjach ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 72 C powrót T PL 25 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1.Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego trzyfunkcyjnego, dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego dla budynku biurowego A

Bardziej szczegółowo

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY POZ II. WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY Wymiar ILOŚĆ KOCIOŁ z osprzętem K Kocioł wodny kondensacyjny kpl Moc nominalna:

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 6. Specyfikacja

Załącznik nr. 6. Specyfikacja Załącznik nr. 6 Specyfikacja Dostawa kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ Nr sprawy WZU7-A-3./ Lublin dnia.7.r. Przedmiot zamówienia: Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na zadania: Zadanie Węzeł kompaktowy c.o. i c.w.u. w modułach o maksymalnych wymiarach dł./szer./wys.:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW/PRODUKTÓW DLA KOMAPKTOWEGO DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW/PRODUKTÓW DLA KOMAPKTOWEGO DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW/PRODUKTÓW DLA KOMAPKTOWEGO DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO Załącznik nr 2 do SIWZ Ozn. Nazwa urządzenia Wymagania zamawiającego: Parametry techniczne, cechy, właściwości

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PB przebudowy węzła cieplnego

PB przebudowy węzła cieplnego Zawartość opracowania 1.Podstawa opracowania... 2 2.Cel i zakres opracowania... 2 3.Opis stanu istniejącego... 2 4.Dane wyjściowe do projektowania... 3 5.Dobór urządzeń... 4 7. Zestawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Część I PROJEKT WYKONAWCZY WYMIENNIKOWNI CZĘŚĆ CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA

Część I PROJEKT WYKONAWCZY WYMIENNIKOWNI CZĘŚĆ CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA Część I PROJEKT WYKONAWCZY WYMIENNIKOWNI CZĘŚĆ CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA I OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii jednofunkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 UP BXA PM. Nr katalogowy:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 UP BXA PM. Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis 1 UP -1 BXA PM Nr katalogowy: 979179 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pompa z wirnikiem kulowym jest przeznaczona do użytku w domowych instalacjach ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 MQ3- A-O-A-BVBP Nr katalogowy: 96412 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Kompletny system MQ jest kompletną jednostką składającą się z pompy, silnika, zbiornika membranowego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 SEG.4.9.2.5B Nr katalogowy: 9675897 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy SEG wyposażone są w system rozdrabniający,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym "Meibes" Spółka z o.o. ul. Gronowska 8 64-100 Leszno tel. 065 529 49 89 fax 065 529 59 69 DOKUMENTACJA TECHNICZNA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. EGZEMPLARZ UŻYTKOWY PODLEGA

Bardziej szczegółowo

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo.

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 7 WĘZEŁ CIEPLNY 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 5. Malowanie i izolacja termiczna. 6. Dobór urządzeń 7. Uwagi końcowe 8. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz OISm 50/40 0 bar SPAW-TEST 3 Regulator różnicy ciśnień AVP DN25 Danfoss 003H626

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Starachowice, dn. 9.04.206r. dla budynku mieszkalnego przy ul. Majówka 7a w Starachowicach Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyrobów/urządzeń równoważnych dla węzła cieplnego A

Zestawienie wyrobów/urządzeń równoważnych dla węzła cieplnego A Załącznik nr 2B do SIWZ Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Zestawienie wyrobów/urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP MMA Załącznik nr 9 do SIWZ. cech równoważności

Nr sprawy UD-III-WZP MMA Załącznik nr 9 do SIWZ. cech równoważności Wykonawca/Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres) Zestawienie wyrobu/urządzenia równoważnego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ

OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ S-Obliczenia węzła co+ct WORD.xls Strona 1 Adres/obiekt: 1 Dane do obliczeń OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ Budynek szkoleniowo socjalno garażowy WORD ul. Skrzydlata 1 Elbląg 1.1. Typ węzła: węzeł wymiennikowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Il o ś ć 1 Magnetoodmulacz OISm 150/32 16 bar SPAW-TEST 1 2 Magnetoodmulacz OISm 150/40 10 bar SPAW-TEST 1 3 Regulator różnicy ciśnień AVP Danfoss

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 CMBE 3-3 AVBE Nr katalogowy: 983747 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zestaw stałego ciśnienia Grundfos CME Booster to kompletne rozwiązanie dla domowych instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie zalecane do stosowania w węzłach cieplnych MPEC Białystok

Wyposażenie zalecane do stosowania w węzłach cieplnych MPEC Białystok Wyposażenie zalecane do stosowania w węzłach cieplnych MPEC Białystok ARMATURA CIEPŁOWNICZA Lp. Nazwa materiału Producent Typ/nr. katalog. 1. Zawór kulowy kołnierzowy Dn 15(130mm) BROEN DZT Kołnierzowy

Bardziej szczegółowo

Węzeł Grzewczy HL185 AF O-H

Węzeł Grzewczy HL185 AF O-H SPIS TREŚCI. Parametry technicznotechnologiczne.. Technologia węzła cieplnego..2. Konstrukcja i zabudowa..3. Zastosowanie. 2. Obliczenia 2.. wyjściowe do obliczeń. 2... Zakładane parametry sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. 1 MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000

Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. 1 MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000 załącznik nr Zestawienie materiałów i urządzeń węzłów Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000 NR L.p. Nazwa części Producent J.m. Ilość Zawory DZT pełnoprzelotowe,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY. Projekt kompaktowego węzła cieplnego CO

PROJEKT TECHNOLOGICZNY. Projekt kompaktowego węzła cieplnego CO BTSplus BTS PLUS S.C. BARTŁOMIEJ SMAL, PIOTR TIETIANIEC ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk; NIP:583-312-69-28, REG:221206495 tel. 605-730-320, 605-730-930; e-mail: btsplus@btsplus.pl, www.btsplus.pl

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609 Obliczenia hydrauliczne DANE DO OBLICZEŃ 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 150 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

1. Założenia do obliczeń Rodzaj budynku : masywny Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe Oblicz. temp. wody : 80/60 0 C Strefa klimatyczna : II

1. Założenia do obliczeń Rodzaj budynku : masywny Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe Oblicz. temp. wody : 80/60 0 C Strefa klimatyczna : II Obliczenia do projektu wewnętrznej instalacji CO, CT oraz technologii kotłowni dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy w Osjakowie. Spis treści :

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 182. o mocy powyżej 70 kw 188. o mocy powyżej 70 kw 196. Osprzęt do węzłów 204

Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 182. o mocy powyżej 70 kw 188. o mocy powyżej 70 kw 196. Osprzęt do węzłów 204 Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 182 o mocy powyżej 70 kw 188 o mocy powyżej 70 kw 196 Osprzęt do węzłów 204 181 o mocy do 50 kw Produkt: węzeł cieplny o mocy dla c.o. do 50 kw

Bardziej szczegółowo

Węzeł Grzewczy HL146 AF O-H

Węzeł Grzewczy HL146 AF O-H 6400 Leszno HL46 AF OH SPIS TREŚCI. Parametry technicznotechnologiczne.. Technologia węzła cieplnego..2. Konstrukcja i zabudowa..3. Zastosowanie. 2. Obliczenia 2.. wyjściowe do obliczeń. 2... Zakładane

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - protokół założeń eksploatacyjnych SPEC - instrukcja doboru elementów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych - opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999 Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 Gęstość wody w temp. 10 o C 998 kg/m 3 Gęstość wody w temp. 90 o C 954 kg/m 3 1000 kg H 2 O 10 o C 1m 3 1000 kg H 2 O 90 o C ok. 1,04 m 3

Bardziej szczegółowo

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120 4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106 Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112 Węzły cieplne 70-500 kw 4 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U.

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U. PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U. OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES : Słupsk, ul. Rybacka 8 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Rybacka 8 76 200

Bardziej szczegółowo

PL.SEBA Zespoły pompowo-regulacyjne SEBA

PL.SEBA Zespoły pompowo-regulacyjne SEBA Zespoły pompowo-regulacyjne SEB Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. www.swegon.pl 1 Informacje ogólne SEB to kompletny zespół pompowo-regulacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA WĘZEŁ CIEPLNY. Gdańsk, ul. Sobieskiego 7 dz. nr 235 obręb 54

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA WĘZEŁ CIEPLNY. Gdańsk, ul. Sobieskiego 7 dz. nr 235 obręb 54 strona 1 luty 011 opracowanie PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA temat WĘZEŁ CIEPLNY adres inwestor Gdańsk, ul. Sobieskiego 7 dz. nr 35 obręb 54 Politechnika Gdańska 80-33 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WĘZEŁ CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię i nazwisko nr. uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny SPIS TREŚCI. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA..... STAN ISTNIEJĄCY..... LOKALIZACJA WYMIENNIKOWI:....3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA....4. UKŁAD WYSOKOPARAMETROWY.....5. OBIEG C.O. NISKICH PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Mniejsze zużycie energii wiąże się z niższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego

Mniejsze zużycie energii wiąże się z niższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego Węzły cieplne Dlaczego węzły cieplne są coraz bardziej popularne? Węzły cieplne są niezbędnym zespołem urządzeń, łączącym miejskie sieci ciepłownicze z instalacjami budynków mieszkalnych. Dzięki wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 CRE -1 ---E-HQQE Nr katalogowy: 98390765 Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcem ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (in-line), co umożliwia montaż w poziomej instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Spis treści ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1OPIS TECHNICZNY...2 1.1Podstawa opracowania...2 1.2Opis rozwiązania...2 1.3Konstrukcja węzła...2 1.4Zastosowanie...3 2Obliczenia...5 2.1Dane wyjściowe do obliczeń (wg.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY.Podstawa opracowania 2.Przedmiot i zakres opracowania 3.Dane techniczne węzła cieplnego 4.Armatura, rurociągi, izolacje termiczne i antykorozyjne 5.Montaż urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Wariant 1. Imie i nazwisko Data Podpis. Sprawdził. Schemat wezła 40kW wariant 1. z s ie c i 130/80. nr rys:

Wariant 1. Imie i nazwisko Data Podpis. Sprawdził. Schemat wezła 40kW wariant 1. z s ie c i 130/80. nr rys: Wariant 1 z s ie c i 130/80. Imie i nazwisko Data Podpis Opracował Sprawdził mgr inz. A.M. Drzał 1 nr rys: Schemat wezła 40kW wariant 1 Wykaz urządzeń - wariant 1 co Lp N a zw a typ Ilość P rod u cen t

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy i u. Adres: Siedlce Komenda Policji. Bilans zaotrzebowania na moc cielną Zaotrzebowanie na moc cielną do (wg danych PEC) Zaotrzebowanie na moc do średnie Zaotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji PL.TBXZ.00 Instrukcja instalacji Zespołu regulacyjno-pompowego TBXZ-- do central GOLD SD/GOLD CX /0 i TBXZ-A do central sekcyjnych. Informacje ogólne Zespół regulacyjno-pompowy przeznaczony jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U.

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U. PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO C. O. I C. W. U. OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES : Słupsk, ul. Rybacka 6 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Rybacka 6 76 200

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH

Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH Zasady doboru zaworów regulacyjnych 1. W praktyce w instalacjach ogrzewania należy preferować

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Projektuje się jednostopniowy dwufunkcyjny węzeł c.o. i c.w.u. /układ wg załączonego schematu/. Wymienniki /jeden na potrzeby c.o., drugi c.w.u./

Bardziej szczegółowo