Dimenzovanie PEX potrubí pre podlahové vykurovanie: výpočet priemeru, dĺžky okruhu a tlakových strát
Dimenzovanie PEX potrubí pre podlahové vykurovanie: výpočet priemeru, dĺžky okruhu a tlakových strát
Podlahové vykurovanie patrí k systémom, kde chybné dimenzovanie potrubí má priame, merateľné a dlhodobé následky – od nerovnomerného tepelného výkonu cez nadmernú hlučnosť až po predčasné zlyhanie obehového čerpadla. Na rozdiel od radiátorových sústav pracuje podlahové vykurovanie s nízkoteplotným médiom, dlhými rozvodmi v jedinej vrstve a extrémne obmedzeným priestorom pre servisný zásah po zabudovaní. Správny výpočet priemeru, dĺžky okruhu a tlakových strát nie je akademická cvičba – je to základ, bez ktorého sa sústava nikdy nebude správať tak, ako bola navrhnutá.
Tento článok je určený projektantom a montážnym firmám, ktoré dimenzujú PEX rozvody pre rezidenčné aj komerčné podlahové vykurovanie. Pracujeme s reálnymi číslami, skutočnými fyzikálnymi vzťahmi a praktikami, ktoré vyplývajú z realizácie desiatok zákaziek rôznych typológií – od rodinných domov s jednou zónovou skupinou až po komerčné priestory s viacerými okruhmi na podlaží.
Základné fyzikálne predpoklady a vstupné parametre dimenzácie
Pred akýmkoľvek výpočtom je nevyhnutné mať k dispozícii tieto vstupné veličiny:
- Tepelná strata miestnosti Q [W] – vypočítaná podľa STN EN 12831, nie odhadnutá hrubou palcovou metódou.
- Teplota prívodu Tp a spätného vedenia Ts [°C] – typicky 35/28 °C alebo 40/30 °C pre nízkoteplotné systémy, pri rekonštrukciách na staršom zdroji aj 55/45 °C.
- Merná tepelná kapacita vody cp = 4 186 J/(kg·K) pri 40 °C → pre praktické výpočty sa bežne zaokrúhľuje na 4 200 J/(kg·K).
- Hustota vody ρ = 992 kg/m³ pri 40 °C.
- Kinematická viskozita ν = 0,658 × 10⁻⁶ m²/s pri 40 °C.
- Absolútna drsnosť vnútornej steny PEX potrubia k = 0,007 mm (prakticky hladká stena).
Podlahové vykurovanie pracuje výhradne v oblasti laminárneho alebo prechodového prúdenia. Reynoldsovo číslo Re = v · di / ν pri typických prietokoch vo väčšine okruhov nedosahuje ani 3 500, čo má zásadný vplyv na výpočet trenia – nie je možné slepo aplikovať Moody-Colebrookovu rovnicu pre turbulentné prúdenie.
Výber priemeru potrubia: 16, 17, 20 alebo 25 mm?
Voľba menovitého priemeru PEX potrubia pre podlahové vykurovanie sa riadi niekoľkými súčasne pôsobiacimi obmedzeniami: maximálnou rýchlosťou prúdenia, minimálnou hodnotou špecifickej tlakovej straty, konštrukčnou hrúbkou podlahovej vrstvy a polomerom ohybu. V praxi dominujú dve dimenzie:
- 17 × 2 mm (vnútorný priemer di = 13 mm) – štandardná voľba pre prevažnú väčšinu bytových a rodinných domov, osová rozteč 10–20 cm.
- 20 × 2 mm (vnútorný priemer di = 16 mm) – pre dlhšie okruhy, väčšie miestnosti alebo systémy so zvýšenou tepelnou stratou, kde by 17 mm generovalo neúnosné tlakové straty.
- 25 × 2,3 mm (vnútorný priemer di = 20,4 mm) – výnimočne pre hlavné rozvádzacie vetvy alebo veľkokapacitné komerčné okruhy.
Dimenzovanie potrubia 16 × 2 mm (di = 12 mm) je síce možné, ale výrazne obmedzuje maximálnu dĺžku okruhu a zvyšuje citlivosť na hydraulickú nerovnováhu pri viacerých okruhoch. Vo väčšine európskych projektov sa od tejto dimenzie ustúpilo práve kvôli neúmerne strmej krivke tlakových strát.
Rýchlosť prúdenia ako primárne kritérium
Rýchlosť prúdenia v potrubí musí byť v rozmedzí 0,2 – 0,5 m/s pre podlahové vykurovanie. Dolná hranica je funkčná – pri v < 0,15 m/s hrozí vzduchové vreckové usadzovanie a nestabilita prietoku. Horná hranica 0,5 m/s je praktická – vyššie rýchlosti generujú hydraulický šum, zvyšujú erozívne pôsobenie na spojoch a predovšetkým dramaticky zvyšujú tlakové straty (závislosť ΔP ~ v²).
Hmotnostný prietok jedného okruhu ṁ [kg/s] sa vypočíta zo základnej energetickej bilancie:
ṁ = Q / (cp · ΔT)
kde Q je tepelný výkon okruhu [W], cp = 4 186 J/(kg·K) a ΔT = Tp – Ts [K].
Príklad: Miestnosť s tepelnou stratou Q = 850 W, teplotný spád 35/28 °C (ΔT = 7 K):
ṁ = 850 / (4186 · 7) = 0,0290 kg/s = 104,4 kg/h = cca 1,74 l/min
Objemový prietok: QV = ṁ / ρ = 0,0290 / 992 = 2,92 × 10⁻⁵ m³/s = 0,0292 l/s
Rýchlosť v potrubí 17 × 2 (di = 0,013 m):
v = QV / A = 0,0000292 / (π · 0,013² / 4) = 0,0000292 / 0,0001327 = 0,220 m/s ✓
Rýchlosť 0,22 m/s je v pásme odporúčaných hodnôt. Pre porovnanie: pri rovnakom prietoku a potrubí 20 × 2 (di = 0,016 m) by rýchlosť klesla na 0,145 m/s – tesne pod praktickú dolnú hranicu, čo signalizuje, že 20 mm by bolo pre tento okruh predimenzované, pokiaľ by ho neodôvodňovala dĺžka okruhu.
Maximálna dĺžka okruhu: hydraulické a tepelné obmedzenia
Dĺžka okruhu je kľúčovým parametrom hydraulického návrhu. Príliš dlhý okruh generuje tlakovú stratu, ktorú čerpadlo alebo termostatický ventil na zberači nedokáže vykompenzovať, a zároveň vedie k neprijateľnému teplotnému poklesu média pozdĺž okruhu.
Teplotný pokles pozdĺž okruhu
Teplota média klesá od prívodu k výstupu. Pre rovnomernú distribúciu tepelného toku je žiaduce, aby teplotný rozdiel po celej dĺžke okruhu nepresahoval návrhový ΔT systému (typicky 5–10 K). Ak je teplotný spád v celom systéme navrhnutý na ΔT = 7 K, tak teplota média na konci okruhu musí byť rovnaká ako teplota spätného vedenia – čo je splnené práve vtedy, keď prietok zodpovedá energetickej bilancii miestnosti.
Problém nastáva, keď je okruh príliš dlhý a jeho hydraulická charakteristika neumožňuje dostatočný prietok bez prekročenia tlakového rozsahu regulátora prietoku alebo čerpadla. V praxi platí toto orientačné pravidlo:
- PEX 17 × 2 mm: maximálna odporúčaná dĺžka okruhu 80–100 m (pri ΔP_okruhu max. 20–25 kPa)
- PEX 20 × 2 mm: maximálna odporúčaná dĺžka okruhu 100–120 m
- PEX 25 × 2,3 mm: dĺžky nad 120 m, prevažne pre komerčné aplikácie
Tieto hodnoty NIE sú absolútne – záležia od konkrétneho prietoku a tlakovej charakteristiky zberača. Projektant musí vždy počítať skutočnú tlakovú stratu, nie spoliehať na "pravidlá palca".
Produkty dostupné na Potrubie PEX 17×2 v návinke 120 m a Potrubie PEX 17×2 v návinke 240 m pokrývajú typické potreby pri jednom alebo dvoch okruhoch na návinku. Pre väčšie zákazky s viacerými okruhmi je ekonomickejšia návinok 600 m PEX 17×2, kde sa minimalizuje strih a logistika. Viac o voľbe dĺžky návinky nájdete v článku Výber dĺžky návinky PEX potrubí na stavbe: logistika, minimalizácia spojov a kalkulácia odpadu pri podlahovom kúrení.
Výpočet tlakových strát: postup krok za krokom
Tlaková strata okruhu podlahového vykurovania sa skladá z dvoch zložiek: lineárna tlaková strata trením pozdĺž rovných úsekov a miestna (dynamická) tlaková strata v tvarových prvkoch – ohyboch, fitingoch a priechodoch zberača.
Lineárna tlaková strata – Darcy-Weisbachova rovnica
Základná rovnica pre tlakovú stratu trením:
ΔPlin = λ · (L / di) · (ρ · v²) / 2
kde λ je Darcy-Weisbachov súčiniteľ trenia [-], L dĺžka úseku [m], di vnútorný priemer [m], ρ hustota kvapaliny [kg/m³], v rýchlosť prúdenia [m/s].
Pre laminárne prúdenie (Re < 2300): λ = 64 / Re
Reynoldsovo číslo: Re = v · di / ν
Príklad výpočtu tlakovej straty – praktický scenár:
Okruh: dĺžka L = 80 m, PEX 17×2 (di = 0,013 m), prietok QV = 2,92 × 10⁻⁵ m³/s, v = 0,220 m/s, T = 40 °C, ν = 0,658 × 10⁻⁶ m²/s, ρ = 992 kg/m³
Re = 0,220 × 0,013 / (0,658 × 10⁻⁶) = 4 345
Re = 4 345 → prechodová oblasť (2300 < Re < 10 000). Pre tento rozsah používame Blausius-ovu aproximáciu:
λ = 0,3164 / Re0,25 = 0,3164 / 4 3450,25 = 0,3164 / 8,121 = 0,0390
ΔPlin = 0,0390 × (80 / 0,013) × (992 × 0,220²) / 2
= 0,0390 × 6 154 × 24,0
= 0,0390 × 147 696
= 5 760 Pa ≈ 5,76 kPa
Toto je lineárna zložka pre 80 m rovného potrubia. K tomu treba pripočítať miestne straty.
Miestne tlakové straty – ekvivalentná dĺžka metódou ζ
Pre okruhy podlahového vykurovania sú dominantné miestne odpory: priechod cez regulačný ventil zberača (typicky ζ = 3–8), ohyby (ζ = 0,2–0,5 podľa pomeru R/d), T-kusy, prechodky. Miestne straty sa vypočítajú:
ΔPmiest = Σζ · (ρ · v²) / 2
Praktický postup pre podlahový okruh: miestne straty zodpovedajú typicky 20–35 % lineárnych strát. Pre náš príklad: ΔPmiest ≈ 0,30 × 5 760 = 1 728 Pa.
Celková tlaková strata okruhu: ΔPtotal = 5 760 + 1 728 = 7 488 Pa ≈ 7,5 kPa
Táto hodnota je výborne v rámci disponibilného tlakového rozsahu štandardného obehového čerpadla pre podlahové vykurovanie (zvyčajne 15–30 kPa pre jeden okruh). Pre zachovanie hydraulickej rovnováhy pri viacerých okruhoch je potrebné, aby rozdiely tlakových strát jednotlivých okruhov neboli väčšie ako 10–15 %, resp. aby boli vyvážené regulačnými ventilmi na zberači.
Hydraulická rovnováha pri viacerých okruhoch
Reálna inštalácia podlahového vykurovania obsahuje vždy viac okruhov napojených na spoločný rozdeľovač-zberač (R/Z). Okruhy majú odlišné dĺžky (kvôli rozlohe miestností), odlišné tepelné výkony a teda odlišné prietokové nároky. Bez aktívneho vyváženenia by hydraulicky kratšie okruhy prebrali dominantný prietok a dlhšie by podávali nedostatočný tepelný výkon.
Hydraulické vyvažovanie sa realizuje dvomi metódami:
- Prednastavenie regulačných ventilov R/Z: Každý okruh sa nastaví na vypočítaný prietok pomocou ventilov s meraním prietoku alebo odporového prednastavenia. Toto je presnejšia metóda.
- Projektové vyvažovanie dĺžok okruhov: Okruhy sa navrhujú tak, aby ich tlakové straty boli čo najbližšie k sebe. Ak je kratší okruh (napr. kúpeľňa s Q = 300 W, L = 35 m), navrhne sa hustejšia rozteč slučky, čím sa dĺžka umelé predĺži, alebo sa kombinuje s regulačným prednastavením.
V praxi sa tieto metódy kombinujú. Pre systémy s premenlivým prietokom (moduláciou čerpadla, termostatickými hlavicami na R/Z) je hydraulická rovnováha kritická aj preto, lebo pri zatvorení niektorých okruhov rastie diferenciálny tlak na otvorených okruhoch – v krajnom prípade nad rýchlosť 0,5 m/s.
Postup návrhu viacokruhového systému
Správny postup dimenzácie viacokruhového systému PEX podlahového vykurovania:
- Vypočítaj tepelnú stratu každej miestnosti podľa STN EN 12831.
- Urči teplotný spád systému (napr. 35/28 °C pri nízkoteplotnom zdroji).
- Vypočítaj hmotnostný prietok každého okruhu: ṁ = Q / (cp · ΔT).
- Skontroluj rýchlosť pri zvolenej dimenzii di – musí byť 0,2–0,5 m/s.
- Navrhni dĺžku okruhu na základe tepelného výkonu a zvolenej rozteče slučky.
- Vypočítaj tlakovú stratu každého okruhu.
- Identifikuj referenčný (najdlhší / hydraulicky najnáročnejší) okruh.
- Nastav prednastavenie ventilov ostatných okruhov tak, aby ich celková tlaková strata zodpovedala referenčnému okruhu (dopočítaj potrebný škrtiaci tlak).
- Vypočítaj potrebný tlak čerpadla: Hč = ΔPref.okruh + ΔPR/Z + ΔPzdroj + ΔProzvádzacie vetvy.
Rozteč slučky, krytie a tepelný výkon podlahy
Dimenzia potrubia a tlaková strata sú úzko prepojené s roztečou slučky, pretože rozteč priamo ovplyvňuje tepelný výkon [W/m²] a teda aj požadovaný prietok. Pre podlahové vykurovanie platí:
- Rozteč 10 cm (T = 100 mm): vyšší merný výkon, kratšia dĺžka okruhu na danú plochu.
- Rozteč 15 cm (T = 150 mm): štandardná voľba pre väčšinu obytných priestorov.
- Rozteč 20 cm (T = 200 mm): pre periférne zóny s nižšou tepelnou stratou, kúpelne s priestorovým teplomerom.
- Rozteč 25–30 cm (T = 250–300 mm): len pre veľmi dobre izolované priestory alebo ako doplnkový systém pri prevažne teplovzdušnom vykurovaní.
Dĺžka okruhu pri danej ploche A [m²] a rozteči T [m]:
L = A / T + 2 × dprívodné vedenie
kde 2 × dprívodné vedenie je dvojnásobná dĺžka prívodu od R/Z k začiatku plochy a späť. Táto zložka môže pridať 5–20 m podľa umiestnenia R/Z.
Príklad: Obývačka 28 m², rozteč 15 cm, R/Z vzdialený 4 m:
L = 28 / 0,15 + 2 × 4 = 186,7 + 8 = cca 195 m
195 m je príliš dlhá pre jediný okruh PEX 17×2 mm – rozdeliť na 2 okruhy po ~97,5 m. Každý okruh bude mať tlakovú stratu cca 8–10 kPa, čo je hydraulicky zvládnuteľné. V tomto prípade je ekonomicky výhodná návinok PEX 17×2 – 240 m alebo pre celý projekt veľká návinok 600 m.
Ak sa namiesto 17×2 zvolí PEX 20×2 – 200 m, je možné celý priestor pokryť jedným okruhom, ale je potrebné overiť, či prietok zabezpečí dostatočnú rýchlosť v potrubí (≥ 0,20 m/s) a či je hydraulicky kompatibilné s ostatnými okruhmi na R/Z.
Vplyv teploty média na hydraulické vlastnosti PEX potrubia
Viskozita vody sa mení s teplotou, čo ovplyvňuje Reynoldsovo číslo a teda aj súčiniteľ trenia. Pri nízkoteplotnom podlahovom vykurovaní (35–45 °C) je viskozita vyššia ako pri 60–70 °C, čo pri rovnakom prietoku znamená nižšie Re, teda vyšší λ a vyššiu tlakovú stratu. Projektant musí vždy počítať s teplotou, pri ktorej systém skutočne pracuje, nie s referenčnými 20 °C.
| Teplota [°C] | ρ [kg/m³] | ν [×10⁻⁶ m²/s] | Korekcia λ vs. 20°C |
|---|---|---|---|
| 20 | 998 | 1,004 | referencia |
| 35 | 994 | 0,727 | −8 % |
| 40 | 992 | 0,658 | −11 % |
| 55 | 986 | 0,504 | −18 % |
| 70 | 978 | 0,415 | −24 % |
Záver: pri prechode systému z letného chladenia (nižšia teplota, vyššia viskozita) do vykurovacieho režimu (vyššia teplota, nižšia viskozita) sa hydraulický odpor okruhov mierne mení. Pre väčšinu rezidenčných projektov je táto zmena v rámci regulačného rozsahu ventilov, ale pri extrémnych prípadoch (komerčné priestory s premenlivými teplotami média) je vhodné to zahrnúť do dimenzácie.
Tlakové triedy PEX potrubia a ich súvislosti s dimenzáciou
PEX potrubie podľa STN EN ISO 15875 je klasifikované do tlakových tried PN6 a PN10. Pre podlahové vykurovanie s prevádzkovým tlakom 2–4 bar (200–400 kPa) a prevádzkovými teplotami 30–55 °C je PN6 štandardne postačujúca trieda. PN10 je opodstatnená pri: vyšších prevádzkových teplotách (nad 60 °C), kedy sa maximálny pracovný tlak znižuje, pri systémoch s poistným tlakom nad 4 bar alebo v kombinovaných systémoch s vyšším tlakovým rozsahom.
Detail o tlakových triedach a ich správnom výbere nájdete v článku Tlakové triedy PN6 a PN10 pri PEX potrubí: kedy použiť ktorú a čo hovorí norma STN EN ISO 15875.
Z hľadiska dimenzácie tlakových strát: tlaková trieda neovplyvňuje hydraulický výpočet priamo (vnútorný priemer sa nemení s PN pre rovnaké vonkajšie rozmery), ale ovplyvňuje hrúbku steny potrubia. PEX 20×2 má hrúbku steny 2 mm a vnútorný priemer 16 mm. Keby sa zvolil variant s hrúbkou steny 2,5 mm (pre vyššiu PN), vnútorný priemer by klesol na 15 mm, čo zvýši rýchlosť prúdenia a tlakovú stratu o cca 14 % pri rovnakom prietoku.
Praktické scenáre z realizácií
Scenár 1: Novostavba rodinného domu – celoplošné podlahové kúrenie
Projekt: 4-izbový rodinný dom, celková vykurovaná plocha 148 m², 6 miestností + kúpeľňa, celková tepelná strata 7 200 W. Zdroj: tepelné čerpadlo vzduch/voda, teplotný spád 35/28 °C. Riešenie: 8 okruhov PEX 17×2, dĺžky 62–96 m, rozteče 12–20 cm podľa miestnosti. R/Z 8-okruhový s prietokovými meračmi. Celková spotreba PEX 17×2: 648 m → zvolená kombinácia jednej návinky 600 m a jednej 120 m bez zbytočného odpadu.
Scenár 2: Rekonštrukcia bytu – kombinácia podlahového kúrenia a radiátorov
Projekt: Panelový byt, 3+1, 78 m². Kúpeľňa a obývačka dostávajú podlahové kúrenie (PEX 17×2), chodba a izby zostávajú radiátory. Zdroj: pôvodný plynový kotol so sekundárnym okruhom cez zmiešavací ventil (teplotný spád primár 75/55 °C, podlahový okruh 40/32 °C). Dimenzácia: 3 okruhy po 55–70 m, PEX 17×2, tlaková strata maximálneho okruhu 9,3 kPa. Projekt bez problémov overený tlakovou skúškou na 6 bar pred zaliatím podľa postupu popísaného v článku Kontrola a tlaková skúška PEX a viacvrstvových rozvodov pred zaliatím: postup, tlaky, protokol podľa normy.
Scenár 3: Komerčná predajňa – veľký okruh s PEX 20×2
Projekt: Obchodná predajňa 340 m², otvorený priestor, tepelná strata 18 kW, R/Z centrálny s 6 okruhmi. Okruhy 90–115 m, pri rozteči 20 cm. Z hydraulickej analýzy vyplynulo, že PEX 17×2 pri okruhoch nad 100 m generuje tlakovú stratu 18–22 kPa, čo je na hranici regulačného rozsahu. Zvolené PEX 20×2, tlaková strata najdlhšieho okruhu (115 m) klesla na 11,4 kPa – výrazne lepšia rezerva pre moduláciu čerpadla.
Najčastejšie otázky montážnikov (FAQ)
Ako ovplyvní prídavok etylénglykolu (nemrznúca zmes) tlakovú stratu systému?
Etylénglykol zvyšuje viskozitu kvapaliny a mierne mení hustotu. Pre roztok 30 % EG vo vode pri 40 °C je kinematická viskozita cca 1,1–1,3 × 10⁻⁶ m²/s, teda takmer dvojnásobok čistej vody pri rovnakej teplote. Výsledkom je výrazne nižšie Re, väčší λ a tlaková strata vyššia o 40–70 % v porovnaní s čistou vodou. Pri systémoch s nemrznúcou zmesou je nutné prepočítať všetky okruhy a prietok čerpadla. PEX potrubie je chemicky kompatibilné s bežnými inhibovanými roztokmi EG, avšak treba skontrolovať kompatibilitu tesnení a fitingov.
Môžem spárovať v jednom R/Z okruhy PEX 17×2 a PEX 20×2?
Áno, môžete, ale hydraulické vyvažovanie je komplikovanejšie, pretože tieto okruhy majú pri rovnakom prietoku výrazne odlišné tlakové straty. Referenčný okruh bude typicky dlhý PEX 20×2, ostatné budú musieť byť priškvrtené na rovnakú tlakovú charakteristiku. V praxi sa kombinácii dimenzií vyhýbajú skúsené firmy práve preto, že komplikuje uvedenie do prevádzky a hydraulické vyvažovanie.
Ako veľmi sa zmenšuje vnútorný priemer PEX potrubia pri expanzných spojoch?
Pri expanznej metóde (PEX-a / Uponor typ spojenie) sa potrubie expanduje a po zasúvaní fittingu a stiahnutí späť obopne fitingový olivec. Vnútorný priemer v mieste spojenia je definovaný vonkajším priemerom olivca fittingu, ktorý je štandardne o 1–2 mm menší ako vnútorný priemer potrubia. Lokálna kontrakcia teda existuje, ale pri správne dimenzovaných fitingoch podľa rovnakého menovitého priemeru je ζ spoja v rozmedzí 0,5–1,5, čo je porovnateľné s T-kusom. Pre dimenzáciu dlhého okruhu to má zanedbateľný vplyv, ak sú spoje iba na začiatku a konci okruhu (bez spojov v podlahe). Viac o typoch spojov v článku Správna montáž PEX potrubí: poradie operácií, nástroje, lisovanie vs. stláčacie vs. expanzné spoje.
Aký je rozdiel v tlakovej strate medzi špirálovou slučkou (snail) a meandrom?
Špirálovité kladenie (slimák / snail) produkuje nižšiu tlakovú stratu na meter trasy ako meander, pretože obsahuje len mäkké oblúky veľkého polomeru (R ≥ 5 × d). Meander obsahuje polotesné ohyby na konci každej chodby (R ≈ 3–5 × d), ktoré majú vyšší ζ. Praktický rozdiel je 5–12 % tlakových strát v prospech špirálovitého kladenia. Výhoda meandra je jednoduchší postup kladenia a presnejšia distribúcia tepla v okrajových zónach. Pre miestnosti s pozdĺžnym tvarom je meander vhodnejší, pre štvorcové alebo L-tvary je špirálovité kladenie efektívnejšie. Ohybové polomery a limity pre PEX rozvádzajú podrobnejšie v článku Polomer ohybu PEX a viacvrstvového potrubia: limity, použitie tvaroviek a armovacích pružín pri rozvodoch.
Čo robiť, keď vypočítaná tlaková strata okruhu presahuje disponibilný tlak čerpadla?
Možnosti sú tri, ideálne kombinované: (1) skrátiť okruh rozdelením na dva kratšie, (2) zväčšiť dimenziu potrubia z 17×2 na 20×2 – tlaková strata pri rovnakom prietoku klesne na 37–42 % pôvodnej hodnoty (di rastie z 13 na 16 mm, ΔP ~ di⁻⁵), (3) znížiť prietok okruhu – čo ale musí byť sprevádzané úpravou rozteče slučky alebo plochy pokrytia, inak nedosiahne okruh požadovaný tepelný výkon.
Ako správne zdokumentovať dimenzáciu pred zaliatím podlahy?
Dimenzačná dokumentácia pred zaliatím by mala obsahovať: výkres s vyznačením jednotlivých okruhov a ich dĺžok, tabuľku s prietokom, rýchlosťou a tlakovou stratou každého okruhu, protokol z tlakovej skúšky (tlak, čas, pokles), nastavenie regulačných ventilov R/Z (prednastavené hodn
Máte otázku k tejto téme?
Neviete sa rozhodnúť alebo riešite konkrétnu situáciu vo vašej domácnosti? Napíšte nám - radi poradíme.
