Komfort i huset är svårt att föreställa sig utan rinnande vatten. Och utseendet på ny utrustning i form av en tvättmaskin, diskmaskin, panna och andra enheter ökade sin roll i hushållet under 2000-talet ytterligare. Men dessa enheter kräver att vattnet kommer från vattentillförseln med ett visst tryck. Därför måste en person som beslutar att utrusta sitt hus med ett vattenförsörjningssystem veta hur man beräknar det nödvändiga vattentrycket i rörledningen så att alla enheter fungerar normalt.
Innehåll
Definition av en indikator
Trycket i rörledningen delas vanligtvis in i följande typer: bearbetning, villkorad, provning och design. Utan kunskap om deras skillnader kommer det att vara svårt att beräkna tryckfallet för vätskan som transporteras genom verktyg. När man väljer lämpliga delar av ett vattenförsörjningssystem kommer ägaren följaktligen att möta svårigheter som inte möjliggör en bekväm vistelse i vardagsrummet.
- Arbetssätt. Detta externa eller interna, nödvändigtvis det maximala övertrycket registrerat vid standardkomponenter under processen för transport av vatten under normala förhållanden.
- Villkorlig. Använd denna indikator när du beräknar styrkan hos rörledningar (och fartyg) som arbetar under ett visst tryck vid en vattentemperatur på 20 ° C.
- Rättegång. Denna enkla indikator mäts under ett strukturellt test. På grundval av detta övervakas systemelementens beteende när trycket i vattentillförseln ändras. Detta tillvägagångssätt fungerar som en slags allmän försäkring innan nätverket läggs.
- Beräknad. Med ett sådant menas det maximala övertrycket i kaviteten i rörledningen som produceras av det ämne som transporteras genom det. Man bör komma ihåg att inte bara rör utsätts, utan också alla element som utgör teknisk kommunikation. Det är på grundval av konstruktionstrycket att vattenröret bestäms. Funktionaliteten, liksom hur länge driften av systemet och naturligtvis säkerheten för husets invånare beror på detta.
Ett enkelt exempel på beräkning av rörtryck
Som ni vet, för inte så länge sedan var vattenförsörjningen ansluten till ett vattentorn. Tack vare denna speciella struktur skapas tryck i vattenförsörjningsnätet. Måttenheten för denna egenskap är atmosfären. Dessutom påverkar inte storleken på tanken som ligger på toppen av tornet värdet på denna parameter, det beror bara på tornets höjd.
Bra att veta! I praktiken mäts trycket i meter vatten. När du häller vatten i ett 10 meter högt rör registreras ett tryck lika med en atmosfär vid den nedre punkten.
Tänk på ett exempel med ett hus på 5 våningar. Dess höjd är 15 meter. Det vill säga 3 meter faller på en våning. Ett torn med en höjd av 15 meter kommer att skapa ett tryck på 1,5 atmosfärer på bottenvåningen. Värdet på denna indikator i röret på andra våningen är 1,2 atmosfärer. Det visar sig genom att dra från höjden på en våning - 3 meter från siffran 15 och dela resultatet med 10.Efter att ha gjort ytterligare beräkningar kommer det att bli tydligt för oss att det inte kommer att finnas något tryck på femte våningen. Logik tyder på att du måste bygga ett högre torn för att tillhandahålla vatten för människor som bor på översta våningen. Och om vi till exempel pratar om en 25 våningar? Ingen kommer att upprätta så stora strukturer. För detta ändamål är moderna vattenförsörjningssystem utrustade med djupa pumpar.
Trycket vid utloppet till en sådan enhet beräknas mycket enkelt. Om till exempel en djupbrunnspump, vars kraft är tillräckligt för att höja vattnet till nivån 50 meter vattenspelare, nedsänks i brunnen i 15 meter, kommer den att skapa ett tryck på 3,5 atmosfärer (50-15 / 10 = 3,5) vid jordytan.

Det är möjligt att tillhandahålla den nödvändiga indikatorn för tryck i systemet med hjälp av en pump
Hur rörtjockleken beräknas utifrån tryck
När vatten rör sig genom röret uppstår motstånd från dess friktion mot väggarna samt mot olika hinder. Detta fenomen kallas rörledningens hydrauliska motstånd. Dess numeriska värde står i direkt proportion till flödeshastigheten. Från det föregående exemplet vet vi redan att i olika höjder är vattentrycket annorlunda, och denna funktion bör beaktas vid beräkning av rörets innerdiameter, det vill säga dess tjocklek. En förenklad formel för att beräkna denna parameter för en given tryck (tryck) förlust ser ut så här:
Dvn = KGSopr × Dl. tr. / PD × (Ud.vikt × Sk / 2g),
var: Dvn. - rörets inre diameter; KGSopr. - koefficient för hydrauliskt motstånd; Dl.tr - rörledningens längd; PD - specificerad eller tillåten tryckförlust mellan rörets ände och initiala sektioner; Ud.weight. - specifik tyngdkraft för vatten - 1000 kg / (9815 m /; Sk. - flödeshastighet m / s; g - 9,81 m / s2. Den välkända konstanten är tyngdens acceleration.
Tryckförlusten i rörledningar och rördelar med tillräcklig noggrannhet bestäms av förlusten i ett rakt rör med ekvivalent längd och med samma villkorade passage.
Hur man beräknar rörväggar efter tryck
En noggrann beräkning av denna indikator för stålrör som arbetar under påverkan av överdrivet inre tryck innefattar två steg. Först beräknas den så kallade beräknade väggtjockleken. Därefter läggs slittjockleken från korrosion till det resulterande antalet.
Råd! När du tillverkar och installerar rörledningen ska du inte installera separata slumpmässiga skär. För att inte provocera en olycka ska du bara arbeta med dem vars dimensioner sammanfaller med de beräknade.
Den allmänna formeln för beräkning av väggtjockleken är således följande:
T = RTS + PC,
där: T är den önskade parametern är väggtjockleken; RTS - uppskattad väggtjocklek; PC - en ökning av korrosionsslitage.
Beräknad väggtjocklek beroende på tryck beräknas med följande formel:
RTS = VIEW × Dnar /230 × DR × KPSH + P,
var: VIEW - internt övertryck; Dnar. - rörets ytterdiameter; DR - tillåten dragspänning; KPSh - styrkans koefficient för sömmen. Dess värde beror på rörtillverkningstekniken. I det sista steget för beräkning av rörväggen efter tryck lägger vi till värdet på PC-parametern till RTS. Det är hämtat från katalogen.
Tryck och rördiameter
Korrekt bestämning av rörets tvärsnitt är inte mindre viktigt än deras val enligt tillverkningsmaterialet. Om diametern och trycket är felaktigt beräknade, kommer turbulens av luften i den och i vattenflödet att inträffa i röret. På grund av detta kommer vätskans rörelse genom röret att åtföljas av ökat brus, och en stor mängd kalkhaltiga avlagringar kommer att bildas på den inre ytan av vattenförsörjningsgrenen. Dessutom bör man komma ihåg att förekomsten av ett beroende av tryck på rörets diameter kan påverka vattenförsörjningens genomströmning.I praktiken mötte många invånare i lägenheter och hus en situation då vattentrycket sjönk kraftigt, samtidigt som flera kranar infördes. Detta problem uppstår av två skäl: när trycket har sjunkit i hela systemet och när de anslutna rören har en lägre diameter.
Nedan följer en tabell för maximalt uppskattat vattenflöde genom rörledningar med de vanligaste diametrarna vid olika tryckvärden.
bord 1
Konsumtion | Genomströmning. Mätningsenhet - kg / timme | |||||||||
Gör röret | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15 | |
mbar / m | Pa / m | 0,3 m / s | 0,15 m / s | <0,15 m / s | ||||||
3,00 | 300 | 56160 | 27900 | 18000 | 8892 | 4680 | 3078 | 1415 | 767 | 331 |
2,80 | 280 | 54360 | 26928 | 17338 | 8568 | 4356 | 2970 | 1364 | 742 | 317 |
2,60 | 260 | 52200 | 25920 | 16740 | 8244 | 4356 | 2855 | 1310 | 713 | 306 |
2,40 | 240 | 50400 | 24876 | 16056 | 7920 | 4176 | 2740 | 1256 | 680 | 288 |
2,20 | 220 | 47880 | 23760 | 15336 | 7560 | 3996 | 2617 | 1202 | 652 | 281 |
2,00 | 200 | 45720 | 22644 | 14580 | 7200 | 3780 | 2488 | 1151 | 619 | 266 |
1,80 | 180 | 43200 | 21420 | 13824 | 6804 | 3589 | 2354 | 1080 | 583 | 252 |
1,60 | 160 | 40680 | 20160 | 12996 | 6408 | 3373 | 2210 | 1015 | 547 | 234 |
1,40 | 140 | 38160 | 18792 | 12132 | 5976 | 3143 | 2059 | 943 | 511 | 220 |
1,20 | 120 | 35100 | 17352 | 11196 | 5508 | 2898 | 1897 | 871 | 472 | 102 |
1,00 | 100 | 31932 | 15768 | 10152 | 5004 | 2632 | 1724 | 788 | 425 | 184 |
0,975 | 97,5 | 31500 | 15552 | 10044 | 4932 | 2596 | 1699 | 778 | 421 | 180 |
0,950 | 95,0 | 31104 | 15372 | 9900 | 4860 | 2560 | 1678 | 767 | 414 | 176 |
0,925 | 92,5 | 30672 | 15156 | 9756 | 4788 | 2524 | 1652 | 756 | 407 | 176 |
0,900 | 90,0 | 30240 | 14940 | 9612 | 4716 | 2488 | 1627 | 745 | 403 | 173 |
I de flesta stigerör är det genomsnittliga trycket inom området atmosfärer.
Beräkning av vattenförsörjningen hemma
Ur praktisk synvinkel är trycket i vattenförsörjningssystemet oftast förknippat med volymen vatten som tillförs per tidsenhet, det vill säga med vattenförsörjningsgrenens genomströmning. I detta sammanhang kommer frågan om beräkning av inhemsk vattenförsörjning att övervägas. Efter att ha studerat passdata för enheter och enheter som konsumerar vatten sammanfattas det totala flödet. Därefter läggs förbrukningen på alla installerade och begagnade vattenkranar till den resulterande siffran.

För ett hemvattenförsörjningssystem som fungerar från en brunn beror valet av rör på pumpens kapacitet
Hjälpsam information! En sådan VVS-anordning passerar cirka 5-6 liter vatten genom sig själv på en minut.
Därefter summeras alla siffror och resultatet är det totala flödet i vattnet. Baserat på dessa data köps ett rör med en diameter som ger det nödvändiga trycket och följaktligen mängden vatten till alla vattenviktsanordningar som arbetar samtidigt.
Om hushållsvattenförsörjningen planeras anslutas till stadsnätet har ägaren inget val, kommer han att tvingas använda det som finns tillgängligt. En annan sak, om vi pratar om ett privat hus som drivs av en brunn. Då ska du köpa en pump som kan ge vattentillförseln ett tryck som motsvarar kostnaderna. Valet görs enligt passdata från en sådan enhet. När du bestämmer diametern kommer tabellen nedan att hjälpa dig.
Tabell 2
Rörens genomströmning | Rörledningens diameter och längd | ||
Flödeshastighet, l / min | Rördiameter | Rördiameter | Vattenförsörjningslängd, meter |
75 | 38 | 32 | Mer än 30 |
50 | 32 | 25 | |
30 | 25 | 20 | Mindre än 10 |
Här är parametrarna för endast de vanligaste rörprodukterna.
Moderna medel
Om det inte finns någon tid eller om du inte är benägen att matematik kan du beräkna flödet av vatten genom rörledningen med hänsyn till tryckfallet med hjälp av online-kalkylatorn. Internet är fylligt med webbplatser med samma verktyg. För att göra en hydraulisk beräkning är det nödvändigt att beakta förlustkoefficienten. Denna strategi innebär valet av:
- tryckfall per linjär meter av rörledningen;
- tomtlängder;
- rörets inre diameter;
- typ och material för vattenförsörjningssystemet (plast, armerad betong, asbestcement, gjutjärn, stål). Moderna online-kalkylatorer tar till och med hänsyn till lägre råhet hos en plastyta jämfört med stål;
- metod för beräkning av motstånd.
Dessutom har användaren alternativ för att ta hänsyn till ytterligare egenskaper hos rörledningar, särskilt såsom beläggningstyp. Till exempel:
- cement-sand, applicerad med olika metoder;
- extern polymercement eller plast;
- Rörledningar som är nya eller har fungerat under en viss tid med eller utan skyddande bitumenbeläggning.
Om beräkningen görs korrekt, förutsatt att installationen utförs i enlighet med alla krav för vattenförsörjningen, kommer inga klagomål att uppstå.