Предварительные инженерные расчёты по исходным данным. Точный расчёт — у инженера S22.
LMTD — среднелогарифмический температурный напор, то есть усреднённая движущая сила теплопередачи в теплообменнике.
Поверочный расчёт ε–NTU показывает, насколько теплообменник использует свою площадь и до каких температур нагреваются или охлаждаются оба потока.
Подбор пластинчатого теплообменника узла.
Гидравлика теплообменника — это оусловияка скорости потока и потерь давления отдельно на горячей и холодной сторонах.
Расчёт предварительно определяет число трубок кожухотрубного теплообменника по расходу и скорости, а также оусловияивает диаметр пучка и обечайки.
Расчёт переводит коэффициент теплопередачи чистого теплообменника в коэффициент для загрязнённых поверхностей.
Поверка теплообменника по выходной температуре сравнивает ожидаемую передачу тепла с заданными расходами, входными температурами, площадью и загрязнением.
Тепловой и гидравлический подбор ПТО.
Тепловая нагрузка конденсатора — количество теплоты, которое холодильная машина должна отвести в окружающую среду или охлаждающую воду.
Расчёт определяет массовый и объёмный расход охлаждающей воды для отвода тепла от конденсатора.
Калькулятор определяет требуемую площадь конденсатора по тепловой нагрузке, среднелогарифмическому температурному напору, коэффициенту теплопередачи и схеме движения.
Тепловой баланс сравнивает, сколько теплоты отдаёт горячая сторона теплообменника и сколько получает холодная.
Расчёт находит общий коэффициент теплопередачи через плоскую разделительную стенку теплообменника с учётом теплоотдачи обеих сторон, стенки и загрязнения.
Расчёт находит геометрическую поверхность оребрённых труб по числу труб, длине, диаметрам, толщине и количеству круглых рёбер.
Расчёт воздушного теплообменника по тепловой мощности определяет, сколько теплоты получает или отдаёт воздушный поток при известном расходе, составе и изменении температуры.
Проверка stall оусловияивает, хватит ли перепада давления для отвода конденсата из парового теплообменника через конденсатоотводчик.
Расчёт определяет минимальное число параллельных каналов спирального теплообменника по расходу, ширине, зазору и допустимой скорости.
Расчёт определяет тепловую нагрузку, среднелогарифмический температурный напор LMTD и требуемую площадь теплообмена.
Температурное пересечение теплообменника проверяет, не нарушен ли физический температурный напор на концах аппарата.
Расчёт показывает, какая доля геометрической поверхности прямого ребра реально участвует в теплообмене.
Эффективная площадь оребрения — часть поверхности теплообмена, которая учитывает, что температура ребра меняется от основания к краю.
Проверка сравнивает установленную площадь теплообменника с требуемой площадью по тепловому расчёту.
Расчёт определяет тепловой поток и температуры обеих поверхностей разделительной стенки теплообменника между горячей и холодной средами.
Расчёт определяет массовый и объёмный расход теплоносителя, необходимый для передачи заданной тепловой нагрузки через теплообменник.
Калькулятор находит общий коэффициент теплопередачи теплообменника по измеренной мощности, площади, температурному напору и поправочному коэффициенту схемы.
Калькулятор формирует требуемую рабочую точку циркуляционного насоса: расход теплоносителя Q и напор H.
Расчёт оусловияивает мощность, которую насос передаёт жидкости, и мощность двигателя с учётом запаса.
Калькулятор пересчитывает расход, напор и мощность насоса при изменении частоты вращения или диаметра рабочего колеса.
Расчёт определяет требуемый напор скважинного насоса по расходу, уровню воды, высоте подъёма, давлению в точке разбора и потерям в трубопроводе.
Калькулятор оусловияивает, сколько электроэнергии можно сэкономить, если насос работает через частотно-регулируемый привод на сниженной скорости.
Расчёт связывает тепловую нагрузку и гидравлическую трассу с рабочей точкой насоса Q–H, мощностью двигателя и доступным кавитационным запасом.
Расчёт показывает, как изменятся расход, напор и мощность насоса при изменении частоты вращения или диаметра рабочего колеса.
Расчёт определяет требуемый напор и минимальную мощность скважинного насоса, а затем сравнивает систему с двумя точками паспортной кривой насоса.
Калькулятор сравнивает два режима соединения насосов: параллельный и последовательный.
Быстроходность насоса Nss — показатель, связывающий частоту вращения, расход и кавитационный запас насоса.
Расчёт определяет гидравлический КПД насоса по испытательным расходу, напору, плотности жидкости и мощности на валу.
Расчёт энергозатрат насоса за сезон переводит расход, напор и КПД в электрическую мощность, потребление за время работы и условияость электроэнергии.
Расчёт определяет расход на один работающий насос и требуемый напор станции повышения давления.
Расчёт определяет требуемые расход и напор дренажного насоса по объёму жидкости, допустимому времени откачки, высоте подъёма и потерям в линии.
Расчёт оусловияивает скачок давления при быстром изменении скорости жидкости в насосной линии по уравнению Жуковского.
Гидроаккумулятор — мембранный бак, который запасает часть воды под давлением и уменьшает число включений насоса.
Расчёт определяет общий КПД насосного агрегата по расходу, напору, плотности жидкости и измеренной электрической мощности.
Напор насоса по показаниям давления — это разность полных удельных энергий потока на выходе и входе насоса.
Расчёт определяет крутящий момент на валу насоса по передаваемой мощности и частоте вращения.
Производительность поршневого насоса — объём жидкости, который насос подаёт за единицу времени.
Расчёт определяет подачу дозировочного насоса по расходу обрабатываемой воды и требуемой конусловиятрации действующего вещества.
Расчёт определяет, сколько рабочих ступеней нужно многоступенчатому насосу, чтобы получить требуемый напор.
Расчёт оусловияивает, на какую высоту насос может поднимать жидкость над свободной поверхностью без потери кавитационного запаса.
Укрупнённый расчёт оусловияивает теплопотери помещения по отапливаемой площади и трём поправкам: климату, утеплению и этажности.
Калькулятор связывает тепловую мощность потока, расход теплоносителя и разность температур между подачей и обраткой.
Расчёт показывает, какими должны быть температура подачи и обратки отопления при текущей погоде.
Расчёт оусловияивает, сколько секций радиатора нужно для заданной тепловой нагрузки.
Расчёт складывает потери тепла через стены, окна, кровлю, пол и наружный воздух.
Калькулятор оусловияивает коэффициент смешения элеваторного узла, диаметр сопла и условную пропускную способность сопла.
Расчёт оусловияивает размер гидравлического разделителя по максимальному расходу и малой скорости воды.
Расчёт оусловияивает объём буферной ёмкости, которая на заданное время запасает теплоноситель.
Калькулятор оусловияивает расход первичного теплоносителя, коэффициент смешения и диаметр сопла для элеваторного присоединения ИТП.
Калькулятор одновременно оусловияивает тепловую мощность котла, объём теплоносителя в системе, объём расширительного бака и текущие температуры по графику отопления.
Независимый узел ИТП передаёт тепло от внешней сети к отоплению через пластинчатый теплообменник, не смешивая теплоносители.
Расчёт связывает тепловую нагрузку ветви ИТП с расходом воды и предварительными настройками регулирующего и балансировочного клапанов.
Тепловая нагрузка ИТП — мощность, которую индивидуальный тепловой пункт должен передать зданию в расчётном режиме.
Тепловая нагрузка ГВС — это мощность, необходимая для нагрева заданного расхода холодной воды до температуры горячего водоснабжения.
Расчёт оусловияивает объём мембранного расширительного бака для закрытой системы отопления по объёму воды, её расширению и диапазону давлений.
Расчёт определяет холодопроизводительность испарителя по массовому расходу хладагента и приросту его энтальпии.
Подбор гидроаккумулятора водоснабжения определяет полный объём бака по полезному запасу воды и давлениям включения, выключения и предварительной зарядки.
Расчёт находит требуемый коэффициент Kvs клапана по расходу воды и перепаду давления.
Расчёт оусловияивает перепад давления, который должен поддерживать регулятор при максимальном расходе через клапан.
Расчёт показывает требуемый Kvs балансировочного клапана по расходу и перепаду давления.
Составной расчёт связывает теплопередачу, число трубок, диаметр обечайки и гидравлические потери кожухотрубного аппарата.
Теплогидравлическая ведомость собирает тепловой расчёт теплообменника и гидравлическую проверку обеих сторон в одном наборе исходных данных.
Расчёт определяет предварительный диаметр отверстия дроссельной шайбы ИТП по расходу, перепаду давления и плотности теплоносителя.
Расчёт определяет внутренний диаметр трубопровода насосной установки по часовому расходу и принятой скорости движения жидкости.
Калькулятор оусловияивает скорость потока, режим движения и потери давления на прямом участке трубопровода.
Расчёт определяет внутренний диаметр напорного трубопровода по расходу жидкости и принятой скорости движения.
Расчёт определяет потерю давления и потерю напора на отводах, тройниках, арматуре и других местных элементах трубопровода.
Расчёт оусловияивает тепловые потери или теплоприток через цилиндрическую изоляцию трубопровода и температуру её наружной поверхности.
Расчёт оусловияивает линейное удлинение трубопровода при изменении температуры и предварительное число компенсаторов.
Калькулятор оусловияивает повышение давления при резком изменении скорости жидкости в трубопроводе по формуле Жуковского.
Расчёт оусловияивает толщину стенки прямой трубы под внутренним давлением по уравнению ASME B31.
Расчёт оусловияивает пропускную способность самотечного круглого трубопровода по диаметру, уклону и коэффициенту шероховатости Маннинга.
Расчёт оусловияивает предельный пролёт между двумя опорами горизонтального трубопровода по допустимому прогибу и равномерной нагрузке.
Расчёт определяет результирующее усилие давления на опору трубопровода при повороте потока.
Расчёт определяет погонную и суммарную массу трубы, рабочей среды и цилиндрического слоя теплоизоляции.
Проверка конденсации сравнивает температуру наружной поверхности изоляции с точкой росы окружающего воздуха.
Расчёт определяет, сколько времени нужно для заполнения прямого участка трубопровода заданного объёма при известном расходе.
Расчёт подбирает внутренний диаметр трубопровода так, чтобы потери давления на прямом участке не превышали заданный предел.
Конвертер переводит величины теплотехники между совместимыми единицами: мощность, давление, расход воды и температура.
Расчёт показывает, сколько воды или другого теплоносителя помещается в трубах, радиаторах и оборудовании.
Расчёт определяет коэффициент теплоотдачи K между движущейся жидкостью и стенкой канала по скорости потока и свойствам среды.
NPSH — кавитационный запас насоса, то есть запас давления над давлением насыщенного пара жидкости на всасывании.
Расчёт оусловияивает тепловую мощность и количество энергии по расходу теплоносителя, температурам подачи и обратки и времени работы.
Расчёт переводит тепловую нагрузку в массовый расход пара через разность энтальпий пара и конденсата.
Предварительный подбор БТП складывает нагрузки отопления, вентиляции, ГВС и прочих потребителей, добавляет заданный запас и округляет результат до целого числа модулей.
Гидростатическое давление — давление, которое неподвижная жидкость создаёт из-за веса столба над рассматриваемой точкой.
Расчёт оусловияивает объём воды для заданного времени автономной работы по среднему суточному расходу.