Содержание
- 1 Теплопровод в многоквартирном доме: как выбрать трубы по наружному и внутреннему диаметру гильзы для радиатора
- 2 Таблицы для гидравлического расчёта
- 3 Системы с принудительной циркуляцией
- 4 Пример расчета пропускной способности трубопровода.
- 5 Какие факторы влияют на проходимость жидкости через трубопровод
- 6 Гидравлический расчет трубопровода
- 7 Материал изготовления труб отопления
- 8 Изоляционная защита
- 9 Общие сведения по результатам расчетов
- 10 Гидравлический расчет простых безнапорных сетей
- 11 какой выбрать, последствия заужения к квартире, подбор по таблице
- 12 Гидравлический расчет простого составного трубопровода
- 13 Диаметр трубопроводных сетей
- 14 Как рассчитывается среднее кровяное давление?
- 15 Инженерная помощь
Теплопровод в многоквартирном доме: как выбрать трубы по наружному и внутреннему диаметру гильзы для радиатора
В системе обогрева дома не последнее значение имеет правильный выбор трубы, по которым течет теплоноситель. От диаметра зависит
- Пропускная способность трубопровода,
- количество воды, находящееся в отопительном контуре в единицу времени, и соответственно, теплоотдача;
- давление воды в контуре.
Рассмотрим, как рассчитать правильный диаметр труб для системы обогрева с принудительной циркулированием, наиболее приемлемым для для отопления в частном доме. Выбирая трубы для отопительного контура, следует учитывать один фактор: медные и пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру, а в технических характеристиках стальных и металлопластиковых изделий — прописывается внутреннее сечение. Этот фактор имеет значение при расчетах диаметров и монтаже трубопроводов. Диаметр трубы для отопления загородного дома выбрать не сложно, если есть под рукой хороший теплотехник.
Диаметр труб отопления важен при монтаже и расчете системы
Если подбираются трубы для подключения собственного дома к централизованной тепломагистрали, то диаметр труб для отопления берется такой, же, как в квартирах многоэтажных домов.
Но совсем иначе рассчитывается диаметр трубы для отопления частного дома
Важно помнить, что не на всем протяжении теплопровода следуетвыбирать для отоплениятрубы одного размера. На определенных участках, пор мере из разветвления, их сечение изменяется
Формула расчета диаметра труб для отопления частного дома
Расчет выполняется по формуле
Формула расчета диаметра трубы для отопления
D —диаметр трубы, в миллиметрах ∆t° — разница температур (между подаваемой водой и возвращаемой обратно в котел), указано в градусах Цельсия(С о ); Q —количество тепловой энергии, нужной для обогрева помещения в киловаттах, и рассчитанное нами ранее; V — скорость теплоносителя в м/с — выбирается из определенного диапазона.
Опираясь на эту формулу, для простоты вычислений созданы данные, позволяющие рассчитать диаметр трубы.
На списке данных, (внизу) указаны величины для труб из полипропилена, потому что именно эти изделия все чаще используются для устройства отопительного контура. По ней вы определите диаметр, необходимый для заданной системы обогрева. Розовым цветом выделена оптимальная скорость перемещения воды — носителя тепла. Но если вы планируете устанавливать стальные, или металлопластиковые трубы, то работать будут другие расчеты.
Рассмотрим, как перемещается теплоноситель в контуре с принудительной циркуляцией. Она совершается посредством насоса, коллектора и носителя тепловой энергии. Если установить трубы с меньшим диаметром, то интенсивность движения горячей воды будет выше, она быстрее будет совершать оборот по трубопроводу и возвращаться в котлоагрегат. Соответственно, более широкий трубопровод замедлит движение теплоносителя.
Тонкая труба сделана для более быстрой циркуляции жидкости теплоносителя
Секреты монтажа стояка отопления: использование полипропиленовых труб 25 мм
Отопительный контур монтируется трубопроводом с меньшим диаметром по самым банальным причинам:
- Чем тоньше трубы, тем ниже цена;
- При открытом монтаже они не так бросаются в глаза, а при закрытом требуют меньшей глубины в штробах.
- Чем меньше диаметр труб для отопления, тем меньше теплоносителя находится в системе. Это ведет к экономии топлива.
Температура теплоносителя в системе отопления зависит также и от скорости движения теплоносителя по трубопроводу.
Таблицы для гидравлического расчёта
Книжка «Таблицы для гидравлического расчёта»
автора Шевелев Олег оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 5.00 из 5. Для бесплатного просмотра даются: аннотация, статья, отзывы, и также файлы на скачивания. В нашей online библиотеке творениеТаблицы для гидравлического расчёта можно скачать в форматах epub, fb2, pdf, txt, html или читать online.
Online библиотека КнигоГид обязательно обрадует читателей текстами зарубежных и российских писателей, и также огромным выбором традиционных и современных произведений. Все, что Вам нужно — это найти по аннотации, наименованию или автору отвечающую Вашим выборам книгу и загрузить ее в хорошем формате или прочесть online.
Прочие произведения автора
К нашему сожалению, у книги отсутствуют файлы для скачивания.
Вы можете внести посильный взнос в формирование сайта КнижныйГид
рассказав о нас друзьям в соцсетях:
После скачивания Вы сумеете открыть книгу «Таблицы для гидравлического расчёта» на многих современных устройств. Подберите подходящий формат файла, перенесите его на электронную книгу/электронную читалку, на телефон или смартфон (действующий на android, iOS и др.), на iPad либо другой планшетный компьютер, на айфоне, iPod, компьютер (ПК, PC) или отправьте документ на печать, если любите работать с бумажным носителем.
Все книги на ресурсе показаны исключительно в ознакомительных целях. После скачивания книги и знакомства с ее содержимым Вы обязаны без промедлений ее удалить. Копируя и сохраняя текст книги, Вы принимаете на себя всю ответственность, по существующему законодательству об авторских и соседних правах.
Администрация сайта призывает собственных посетителей покупать книги только легальным путем.
Администрация сайта быстро блокирует доступ к незаконным и экстремистским материалам во время получения уведомления на протяжении 48 часов. По правилам сайта, клиентам запрещено разместить произведения, нарушающие авторские права. Портал КнигоГид
не инициирует расположение, не определяет получателя, не говорит и не проверяет все загружаемые произведения из-за отсутствия техвозможности.
Если вы выявили незаконные материалы или нарушение авторских прав, то просим вас отправить претензию.
Таблицы для гидравлического расчёта
Книжка «Таблицы для гидравлического расчёта» автора Шевелев Олег оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 5.00 из 5.Для бесплатного просмотра даются: аннотация, статья, отзывы, и также файлы на скачивания.В нашей online библиотеке творение Таблицы для гидравлического расчёта можно скачать в форматах epub, fb2, pdf, txt, html или читать online.Online библиотека КнигоГид обязательно обрадует читателей текстами зарубежных и российских писателей, и также гига…
Системы с принудительной циркуляцией
Такие системы обычно работают на газовых или электрических котлах. Диаметр труб для них следует выбирать самый малый, так как принудительную циркуляцию обеспечивает насос. Целесообразность труб малого диаметра объясняется следующими факторами:
- меньшее сечение (чаще всего это трубы полимерные или металлопластиковые) позволяет минимизировать объем воды в системе и, следовательно, ускорить ее нагрев (уменьшается инертность системы);
- монтаж тонких труб значительно проще, особенно если их необходимо спрятать в стены (выполнение штроб в полу или стенах требует меньших трудозатрат);
- трубы малых диаметров и соединительные фитинги к ним стоят дешевле, следовательно, снижается общая стоимость монтажа отопительной системы.
При всем этом, размер труб должен оптимально соответствовать показателям, предусмотренным технологическими расчетами. Если эти рекомендации не будут соблюдены, эффективность отопительной системы снизится, а ее шумность – увеличится.
Пример расчета пропускной способности трубопровода.
Длина трубопровода – важный показатель при расчете пропускной способности Протяженность магистрали оказывает существенное влияние на показатели пропускной способности. Чем большее расстояние проходит вода, тем меньшее давление она создает в трубах, а значит, скорость потока уменьшается.
Приводим несколько примеров. Опираясь на таблицы, разработанные инженерами для этих целей.
Пропускная способность труб:
- 0,182 т/ч при диаметре 15 мм
- 0,65 т/ч с диаметром трубы 25 мм
- 4 т/ч при диаметре 50 мм
Как можно увидеть из приведенных примеров, больший диаметр увеличивает скорость потока. Если диаметр увеличить в 2 раза, то пропускная способность тоже возрастет. Эту зависимость обязательно учитывают при монтаже любой жидкостной системы, будь то водопровод, водоотведение или теплоснабжение. Особенно это касается отопительных систем, так как в большинстве случаев они являются замкнутыми, и от равномерной циркуляции жидкости зависит теплоснабжение в здании.
Предприятия и жилые дома потребляют большое количество воды. Эти цифровые показатели становятся не только свидетельством конкретной величины, указывающей расход.
Помимо этого они помогают определить диаметр трубного сортамента. Многие считают, что расчет расхода воды по диаметру трубы и давлению невозможен, так, как эти понятия совершенно не связаны между собой.
Выполнять расчет пропускной способности трубы в зависимости от ее диаметра рекомендуют еще на стадии проектирования строительства трубопровода. Полученные данные определяют ключевые параметры не только домашней, но и промышленной магистрали. Обо всем этом и пойдет далее речь.
Какие факторы влияют на проходимость жидкости через трубопровод
Критерии, оказывающие влияние на описываемый показатель, составляют большой список. Вот некоторые из них.
- Внутренний диаметр, который имеет трубопровод.
- Скорость передвижения потока, которая зависит от давления в магистрали.
- Материал, взятый для производства трубного сортамента.
Определение расхода воды на выходе магистрали выполняется по диаметру трубы, ведь эта характеристика совместно с другими влияет на пропускную способность системы. Так же рассчитывая количество расходуемой жидкости, нельзя сбрасывать со счетов толщину стенок, определение которой проводится, исходя из предполагаемого внутреннего напора.
Помимо этого, некоторые параметры системы оказывают на показатель расхода не прямое, а косвенное влияние. Сюда относится вязкость и температура прокачиваемой среды.
Подведя небольшой итог, можно сказать, что определение пропускной способности позволяет точно установить оптимальный тип материала для строительства системы и сделать выбор технологии, применяемой для ее сборки. Иначе сеть не будет функционировать эффективно, и ей потребуются частые аварийные ремонты.
Расчет расхода воды по диаметру круглой трубы, зависит от его размера. Следовательно, что по большему сечению, за определенный промежуток времени будет выполнено движение значительного количества жидкости. Но, выполняя расчет и учитывая диаметр, нельзя сбрасывать со счетов давление.
Если рассмотреть этот расчет на конкретном примере, то получается, что через метровое трубное изделие сквозь отверстие в 1 см пройдет меньше жидкости за определенный временной период, чем через магистраль, достигающей в высоту пару десятков метров. Это закономерно, ведь самый высокий уровень расхода воды на участке достигнет самых больших показателей при максимальном давлении в сети и при самых высоких значениях ее объема.
Гидравлический расчет трубопровода
Главная задача расчета – это обозначение напора. Он требуется для преодоления сопротивления, эти сведенья дают возможность правильно подобрать машину, для эффектной перекачки газообразной, жидкой среды. Чтобы сделать расчет воспользоваться можно калькулятором. Возможен и самостоятельный расчет, для которого понадобится побольше времени и применение формул.
Для расчета падения давления применяется следующая формула: ?p=?•(l/d1)•(?/2)•v?
Где: ?p – перепад давления; l – длина участка; ? — показатель трения; d1 – диаметр; ? – плотность среды, которая принадлежит перекачке; v – быстрота потока.
Предложения и желания пишите на allcalc.ru@gmail.com
Поделитесь этим калькулятором на форуме или в сети!
Это способствует делать новые калькуляторы.
Материал изготовления труб отопления
Конструкция полимерных труб
Помимо правильного выбора диаметров трубы для теплоснабжения нужно знать характеристики их материала изготовления. Это скажется на тепловых потерях системы, а также на трудоемкости монтажа.
Следует помнить, что расчет диаметров отопительных труб выполняется только после выбора материала их изготовления. В настоящее время для комплектации систем теплоснабжения применяют несколько типов трубопроводов:
- Полимерные. Они изготавливаются из полипропилена или сшитого полиэтилена. Отличие заключается в дополнительных компонентах, добавляемых в процессе производства. После выполнения расчёта диаметра полипропиленовых труб для теплоснабжения нужно правильно подобрать толщину их стенки. Она варьируется от 1,8 до 3 мм в зависимости от параметров максимального давления в магистралях;
- Стальные. До недавнего времени это был самый распространенный вариант обустройства отопления. Несмотря на свои более чем хорошие прочностные характеристики стальные трубы имеют ряд существенных недостатков – сложный монтаж, постепенное ржавление поверхности и повышенная шероховатость. В качестве альтернативы можно применять трубы, изготовленные из нержавеющей стали. Одна их стоимость на порядок выше «черных»;
- Медные. По техническим и эксплуатационным характеристикам медные трубопроводы являются оптимальным вариантом. Они характеризуются достаточным растяжением, т.е. если в них замерзнет вода – труба некоторое время будет расширяться без потери герметичности. Недостаток – высокая стоимость.
Кроме правильно подобранного и рассчитанного диаметра труб нужно определиться со способом их соединения. Он также зависит от материала изготовления. Для полимерных применяют муфтовое соединение с помощью сварки или на клеевой основе (очень редко). Стальные трубопроводы монтируются с помощью дуговой сварки (лучшее качество соединений) или резьбовыми методом.
В видеоматериале можно ознакомиться с примером расчета диаметра труб в зависимости от оптимальной скорости потока теплоносителя:
Изоляционная защита
Для трубо-проводов, рассчитанные на перемещение высокотемпературных сред, имеется выбор изоляции:
- до 100°C применяется жёсткий вспененный полимер (полистирол или полиуретан);
- до 600°C рассчитано применение фасонных оболочек или минеральных волокон (каменной шерсти или стеклянного войлока);
- до 1200°C – волокна на основе керамики или глинозема.
Трубы с условной проходимостью ниже DN 80 и толщиной изоляционной защиты до 5 с, обрабатывают изоляционными фасонными элементами. Этому помогают 2 оболочки, расположенные вокруг труб и скреплённые при помощи ленты из металла, закрытые кожухом из жестяного материала.
Трубы с условной проходимостью от DN 80 оборудуют материалом для теплоизоляции с нижним каркасом. Он включает зажимные кольца, распорки и железную отделку, разработанную из оцинкованного мягкого материала из стали или нержавеющей стали листовой. Между трубами и кожухом из металла устанавливают материал для изоляции.
Утеплительный слой составляет диапазон размеров 5 — 25 см. Его наносят по всей длине труб, на отводах и коленах
Важно убрать наличие незащищенных участков, влияющих на образование потерь тепла. Фасонная изоляция служит для защиты соединений фланцевого типа и арматуры
Это содействует свободному доступу к стыковочным участкам без снятия изоляции по всей магистрали при нарушении герметичных параметров.
Общие сведения по результатам расчетов
-
Общий тепловой поток
— Кол-во выделяемого тепла в помещение. Если тепловой поток меньше тепловых потерь помещения, необходимы дополнительные источники тепла, например, такие как настенные радиаторы. -
Тепловой поток по направлению вверх
— Кол-во выделяемого тепла в помещение с 1 квадратного метра площади по направлению вверх. -
Тепловой поток по направлению вниз
— Кол-во «теряемого» тепла и не участвующего в обогреве помещения. Для уменьшения данного параметра необходимо выбирать максимально эффективную теплоизоляцию под трубами ТП* (*теплого пола). -
Суммарный удельный тепловой поток
— Общее кол-во тепла, выделяемого системой ТП с 1 квадратного метра. -
Суммарный тепловой поток на погонный метр
— Общее кол-во тепла, выделяемого системой ТП с 1 погонного метра трубы. -
Средняя температура теплоносителя
— Средняя величина между расчетной температурой теплоносителя подающего трубопровода и расчетной температурой теплоносителя обратного трубопровода. -
Максимальная температура пола
— Максимальная температура поверхности пола по оси нагревательного элемента. -
Минимальная температура пола
— Минимальная температура поверхности пола по оси между трубами ТП. -
Средняя температура пола
— Слишком высокое значение данного параметра может быть дискомфортно для человека (нормируется СП 60.13330.2012). Для уменьшения данного параметра необходимо увеличить шаг труб, снизить температуру теплоносителя либо увеличить толщину слоев над трубами. -
Длина трубы
— Общая длина трубы ТП с учетом длины подводящей магистрали. При высоком значении данного параметра калькулятор рассчитает оптимальное кол-во петель и их длину. -
Тепловая нагрузка на трубу
— Суммарное количество тепловой энергии, получаемое от источников тепловой энергии, равное сумме теплопотреблений приемников тепловой энергии и потерь в тепловых сетях в единицу времени. -
Расход теплоносителя
— Массовое кол-во теплоносителя предназначенного для подачи необходимого кол-ва тепла в помещение в единицу времени. -
Скорость движения теплоносителя
— Чем выше скорость движения теплоносителя, тем выше гидравлическое сопротивление трубопровода, а также уровень шума, создаваемого теплоносителем. Рекомендуемое значение от 0.15 до 1м/с. Данный параметр можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы. -
Линейные потери давления
— Снижение напора по длине трубопровода, вызванного вязкостью жидкости и шероховатостью внутренних стенок трубы. Без учета местных потерь давления. Значение не должно превышать 20000Па. Можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы. -
Общий объем теплоносителя
— Общее кол-во жидкости для заполнения внутреннего объема труб системы ТП.
Калькулятор работает в тестовом режиме. Дата добавления калькулятора 11.03.2018
Гидравлический расчет простых безнапорных сетей
Такой расчет с их частичным (0,5-0,8) наполнением заключается в вычислении диаметра, угла наклона и скорости транспортировки сред, влияющий на расход жидкости, для его определения используется формула:
Шези:
где q — расчетный расход;
; — площадь живого сечения;
v — скорость;
С – коэффициент Шези;
— гидравлический радиус;
; — смоченный периметр;
i = hlL — уклон лотка;
hl — падение лотка на длине L.
В уравнении Шези гидроуклон L соответствует наклону лотка i, что определяется равномерным движением воды.
Для вычисления коэффициента Шези используется уравнение Н. Н. Павловского (при 0,1
где y — степень, определяемая путем подстановки данных:
где n — коэффициент шероховатости, определяемый стенками материала.
Для приблизительного вычисления параметров по формуле Н. Н. Павловского, служат следующие уравнения:
при y = 1/6 формула для С (коэффициента Шези) известна под названием формулы Маннинга, справедливой для турбулентного режима жидких сред.
Предельный уровень расхода жидкости достигается при заполнении h/d=0,95. Для исключения подтопления, наполнение бытовых трубопроводов принимают за 0,8. Для вычисления максимальных значений степени заполнения, служат следующие табличные данные:
Путем подстановки в формулу Шези параметра минимальной скорости, получится предельно низкий уровень наклона, обеспечивающего очищение трубопроводной сети. Минимальный диаметр и уклон водоотводящих магистралей приведен в табличных данных:
При содержании абразивных материалов, уровень истирания пропорционален скорости транспортируемых сред. На практике установлена скорость потока для неметаллических трубопроводов 4 м/с и 8 м/с для изделий из металла.
Минимальный уклон рассчитывается по формуле:
При проектировании водоотводящих сетей, специалисты руководствуются графиками, таблицами и диаграммами.
какой выбрать, последствия заужения к квартире, подбор по таблице
Отопление дома или квартиры — не такая простая инженерная система, как может показаться на первый взгляд. При составлении проекта требуется провести много расчётов, в частности, нужного диаметра трубопровода.
Правильно подобрать диаметр — это залог надёжной, комфортной и эффективной системы обогрева помещений.
К примеру, отопление без насоса, где теплоноситель циркулирует самотёком, вообще может не заработать при слишком узких трубах, а схема с принудительной циркуляцией при занижении диаметра будет шуметь или не прогревать помещения до нужной температуры. Поэтому следует воспользоваться правилами расчёта, которые позволят привести теплопотери к минимуму.
Влияние диаметра труб на КПД для системы отопления в частном доме
Ошибочно полагаться на принцип «больше — лучше» при выборе сечения трубопровода. Слишком большое сечение трубы ведёт к снижению давления в ней, а значит и скорости теплоносителя и теплового потока.
Более того, если диаметр слишком велик, у насоса попросту может не хватить производительности для перемещения такого большого объёма теплоносителя.
Важно! Больший объём теплоносителя в системе подразумевает высокую суммарную теплоёмкость, а значит времени и энергии на его подогрев будет затрачиваться больше, что также влияет на КПД не в лучшую сторону
Подбор сечения трубы: таблица
Оптимальное сечение трубы должно быть минимально возможным для данной конфигурации (см. таблицу) по следующим причинам:
- маленький объём теплоносителя быстрее нагревается;
- меньший просвет создаёт большее сопрот
Гидравлический расчет простого составного трубопровода
,
Расчеты
простых трубопроводов сводятся к трем
типовым задачам: определению напора
(или давления), расхода и диаметра
трубопровода. Далее рассмотрена методика
решения этих задач для простого
трубопровода постоянного сечения.
Задача
1. Дано:
размеры трубопровода
и
Определить
требуемый напор Н (одну из величин,
составляющих напор).
Решение.
Составляется уравнение Бернулли для
течения заданной гидросистемы. Назначаются
контрольные сечения. Выбирается плоскость
отсчета Z(0.0),
анализируются начальные условия.
Составляется уравнение Бернулли с
учетом начальных условий. Из уравнения
Бернулли получаем расчётную формулу
типа ٭.
Уравнение решается относительно H.
Определяется число Рейнольдса Re
и устанавливается режим движения.
Находится значение
Задача
2. Дано:
размеры трубопровода
и
Решение.
Составляется уравнение Бернулли с
учетом приведенных ранее рекомендаций.
Уравнение решается относительно искомой
величины Q. Полученная формула содержит
неизвестный коэффициент
- приближение:
Re
→ ∞
,
определяем
2 приближение:
λII(ReII,Δэ)
Находится
относительная погрешность.
Если,
то решение заканчивается (для учебных
задач).
В противном случае выполняется решение
в третьем приближении.
Задача
3. Дано:
размеры трубопроводов (кроме диаметра
d),
шероховатость его стенок
Решение.
При решении этой задачи возникают
затруднения с непосредственным
определением значения
Диаметр трубопроводных сетей
При вычислении поперечного сечения труб, следует учесть, что высокая скорость перекачиваемых сред снижает материалоемкость изделий и удешевляет установку систем. Но повышение скорости приводит к потерям напора, требующим дополнительного расхода энергии для перекачивания сред. Чрезмерное уменьшение может привести к негативным последствиям. Для вычисления оптимальных параметров поперечного сечения труб служит формула (для изделий с круглым поперечным сечением):
Q = (Πd²/4)·w
Для вычисления оптимальных параметров поперечного сечения требуется узнать скорость перекачиваемых сред, исходя из сводных таблиц:
Окончательное уравнение для определения оптимального поперечного сечения имеет следующий вид:
d = √(4QΠw)
Как рассчитывается среднее кровяное давление?
Как рассчитать среднее кровяное давления Данный параметр можно определить не только на дорогостоящем оборудовании, но и самостоятельно.
- С помощью стандартной формулы;
- С помощью формулы Хикэма;
- С помощью формулы Вецлера и Богера;
- С помощью формулы Ставицкого.
Под стандартной формулой подразумеваются следующие действия: верхнее значение АД вычесть нижнее и разделить на три, а итог сложить с нижним АД. Нормальной считается конечная цифра, входящая в диапазон 80-95 пунктов.
Если вести расчет по формуле Хикэма, то пульсовое значение делится на три и складывается с диастолическим параметром.
Чтобы рассчитать АД по формуле Вецлера и Богера, необходимо перемножить коэффициент 0,42 и верхнее АД и коэффициент 0,58 и нижнее давление. Затем два произведения складываются, и получается итоговый результат.
Наиболее сложный метод для расчетов – это использование формулы Ставицкого. Чтобы найти искомую цифру понадобится перемножить боковое систолическое АД и время систолы. К результату добавить минимальное давление диастолы. Систолу и диастолу следует измерять в секундах. Итог делится на время сердечного цикла.
Среднее давление не зависит напрямую от колебаний верхнего и нижнего параметров, даже с возрастом оно не должно меняться.
Инженерная помощь
Скорость теплоносителя в трубопроводе при: G = 0 кг/ч; ρ = 1000.54 кг/м3
Проходы условные (размеры номинальные) по ГОСТ 28338-89 | ||||||||||||
Dn (Ду) | 10х2.2 | 15х2.8 | 20х2.8 | 25х3.2 | 32х3.2 | 40х3.5 | 50х3.5 | 65х4.0 | 80х4.0 | 90х4.0 | 100х4.5 | Условные обозначения |
v , м/с | Труба 20 x 2.8 ГОСТ 3262-75 | |||||||||||
Oventrop Металлопластиковая труба “Copipe HS” PN 10 (при 95oC), PN 16 (для ХВС) | ||||||||||||
Copipe HS (Oventrop) | 14×2.0 | 16×2.0 | 20×2.5 | 26×3.0 | 32×3.0 | 40×3.5 | 50×4.5 | 63×6.0 | – | – | – | Условные обозначения |
v , м/с | – | – | – | “Copipe HS” Ø20 x 2.5 | ||||||||
Rehau Молекулярно сшитый полиэтилен PN 10, t = 90oC | ||||||||||||
RAUTITAN flex, his, pink (Rehau) | – | 16×2.2 | 20×2.8 | 25×3.5 | 32×4.4 | 40×5.5 | 50×6.9 | 63×8.6 | – | – | – | Условные обозначения |
v , м/с | – | – | – | – | RAUTITAN flex Ø20 x 2.8 | |||||||
Uponor Из сшитого полиэтилена PE-Xa, eval PE-Xa, PN 10, t = 95oC | ||||||||||||
Uponor PEX серии S3.2 (Uponor) | – | 16×2.2 | 20×2.8 | 25×3.5 | 32×4.4 | 40×5.5 | 50×6.9 | 63×8.7 | 75×10.3 | 90×12.3 | 110×15.1 | Условные обозначения |
v , м/с | – | Uponor PEX серии S3.2 Ø20 x 2.8 | ||||||||||
Valtec труба полипропиленовая, армированная стекловолокном, PP-FIBER PN 9, t = 95oC | ||||||||||||
Valtec PP-FIBER PN 25 (Valtec) | – | – | 20×3.4 | 25×4.2 | 32×5.4 | 40×6.7 | 50×8.3 | 63×10.5 | – | – | – | Условные обозначения |
v , м/с | – | – | – | – | – | Valtec PP-FIBER Ø20 x 3.4 |
* Условное обозначение: стальных труб – условный проход х толщину стенки; полимерных труб – наружный диаметр х толщину стенки. ** Рабочее давление PN указано при соответствующей температуре