Widerstand einer Heizwasserleitung: Unterschied zwischen den Versionen

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Eine Heizungsleitung (Innendurchmesser 13 mm) führt vom Keller 2 m hoch ins Erdgeschoss und dort horizontal zu einem 6 m entfernten Radiator.
Eine Heizungsleitung (Innendurchmesser 13 mm) führt vom Keller 2 m hoch ins Erdgeschoss und dort horizontal zu einem 6 m entfernten Radiator.


Daten: Dynamische Viskosität η = 0.00066 Pas bei 40°C, Rohrreibungszahl λ = 0.025
#Ist bei einem Volumenstrom von 15 l/min die Strömung turbulent? (Viskosität ...) Recknagel S. 247

#Bei diesem IV beträgt die Duckdifferenz zwischen Heizkessel und Radiator 0.23 bar. Wie gross wird sie, wenn man den Iv um 30 % erhöht?
#Ist bei einem Volumenstrom I<sub>V1</sub> von 15 l/min die Strömung turbulent? Turbulenz siehe [[Gerades Rohrstück]]
#Berechnen Sie die Pumpleistung, die man beim erhöhten Iv für diese Strecke braucht.
#Bei I<sub>V1</sub> beträgt die Duckdifferenz zwischen Heizkessel und Radiator 0.23 bar. Wie gross wird sie, wenn man I<sub>V1</sub> um 30 % erhöht?
#Berechnen Sie die Pumpleistung, die man beim erhöhten I<sub>V2</sub> für diese Strecke braucht.


'''Hinweis''': [[Gerades Rohrstück]]

'''[[Lösung zu Widerstand einer Heizwasserleitung|Lösung]]'''

[[Kategorie: Hydro]] [[Kategorie: Aufgaben]] [[Kategorie: HydroAuf]]

Version vom 1. Oktober 2007, 10:34 Uhr

Eine Heizungsleitung (Innendurchmesser 13 mm) führt vom Keller 2 m hoch ins Erdgeschoss und dort horizontal zu einem 6 m entfernten Radiator.

Daten: Dynamische Viskosität η = 0.00066 Pas bei 40°C, Rohrreibungszahl λ = 0.025

  1. Ist bei einem Volumenstrom IV1 von 15 l/min die Strömung turbulent? Turbulenz siehe Gerades Rohrstück
  2. Bei IV1 beträgt die Duckdifferenz zwischen Heizkessel und Radiator 0.23 bar. Wie gross wird sie, wenn man IV1 um 30 % erhöht?
  3. Berechnen Sie die Pumpleistung, die man beim erhöhten IV2 für diese Strecke braucht.


Hinweis: Gerades Rohrstück

Lösung