search query: @keyword hydraulinen malli / total: 3
reference: 1 / 3
« previous | next »
Author:Peltonen, Malla
Title:Rakennuksen käyttövesiverkoston simulointi hydraulisella mallilla
Simulating a domestic water network inside a building with a hydraulic model
Publication type:Master's thesis
Publication year:2012
Pages:(11) + 83 s. + liitt.      Language:   fin
Department/School:Energiatekniikan laitos
Main subject:LVI-tekniikka   (Ene-58)
Supervisor:Sirén, Kai
Instructor:Heinonen, Jarkko
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  4571   | Archive
Keywords:hydraulic model
gradient algorithm
domestic water network inside a building
pipe sizing
branch system
manifold system
water faucet
flow rate
hydraulinen malli
gradienttialgoritmi
rakennuksen käyttövesiverkosto
putkien mitoitus
perinteinen putkistoarkkitehtuuri
jakotukkijärjestelmä
vesikaluste
virtaama
Abstract (eng): 20-30 % of the heating energy of building is used to heat domestic water.
When the energy consumption of a building is reduced, also the consumption of the domestic hot water is to be taken into account.
In this thesis it was studied how pipe sizing, material and the installation method, pressure at the beginning of the network and regulating the flow rate by the water faucets can affect the total flow rate in the supply water network.

To compare the effect of these properties on the flow rate, a hydraulic model of a domestic water network of Sytytin Technology Center was built.
Calibration of the model was made by measuring both pressure and flow rates in a copper and PEX network.
After this copper network installed with the branch system was changed to PEX-network with the manifold system in the model.
The pipes installed by both installation methods were sized by using the pipe sizing instructions of The National Building Code of Finland Dl (Suomen RakMK Dl 2007, p. 34-45) and of the European standard SFS-EN 806-3 (2006).
It was also studied how a pressure regulating valve installed at the beginning of the network and regulating the flow rate by the water faucets affect flow rate in the network.

The installation method and pipe material had a very small effect on the flow rate whereas a pressure regulating valve had the greatest effect when pressure was dropped from 500 kPa to 300 kPa with it.
Also by regulating the flow rate of the faucets, the total flow rate could be diminished.
However, when the flow of the first faucets was regulated, the flow in the last faucets of the network could even increase, which diminished the effect of regulating the faucets on the total flow rate.
Pipe sizing had a greater effect on the flow rate than regulating the faucets.
However, the effect depended on the total flow rate.
When the total flow rate was high, sizing the pipes with SFS-EN 806-3 (2006) caused a higher flow rate whereas when the total flow rate was small sizing the pipes according to the instruction of The National Building Code of Finland Dl (Suomen RakMK Dl 2007, p. 34-45) caused a higher total flow rate.
Abstract (fin): Käyttöveden lämmittämiseen kuluu 20 - 30 % rakennuksen lämmitysenergiasta.
Kun rakennuksen energiankäyttöä halutaan vähentää, tulee myös käyttöveden kulutukseen kiinnittää huomiota.
Tässä työssä selvitettiin, miten mitoitus, putkistoarkkitehtuuri ja -materiaali, paine verkoston alussa ja vesilaitteiden säätö vaikuttavat käyttövesiverkoston kokonaisvirtaamaan.
Vaikutusten vertailua varten rakennettiin hydraulinen malli osasta teknologiatalo Sytyttimen kupari- ja PEX-putkiverkostoa.

Mallin pätevyys testattiin tilavuusvirta- ja painemittauksilla.
Tämän jälkeen mallissa muutettiin perinteisellä putkistoarkkitehtuurilla toteutettu kupariputkisto jakotukkijärjestelmällä toteutetuksi PEX-putkistoksi.
Lisäksi molemmilla putkistoarkkitehtuureilla toteutetut putkistot mitoitettiin Suomen RakMK D1:n vesilaitteiston mitoitusohjeiden (2007, s. 34 - 45) ja eurooppalaisen standardin SFS-EN 806-3:n (2006) putkistomitoitusohjeiden mukaan.
Tarkasteltiin myös, miten verkoston alkuun asennettava vakiopaineventtiili vaikuttaa verkostosta saatavaan virtaamaan, ja kuinka suuri vaikutus kokonaisvirtaamaan on vesilaitteiden säädöllä.

Putkistoarkkitehtuurilla ja -materiaalilla oli hyvin pieni vaikutus kokonaisvirtaamaan tutkittavassa verkostossa.
Suurin vaikutus virtaamaan oli vakiopaineventtiilillä, kun sillä laskettiin paine verkoston alussa 500 kPa:sta 300 kPa:iin.
Myös vesilaitteita säätämällä voitiin pienentää kokonaisvirtaamaa.
Kuitenkin, kun virtaama verkoston alussa pieneni, saattoivat virtaamat verkoston lopussa sijaitsevista vesilaitteista kasvaa, mikä pienensi vesilaitteiden säädön vaikutusta kokonaisvirtaamaan.

Mitoituksella olikin tässä verkostossa suurempi vaikutus virtaamaan kuin vesilaitteiden säädöllä.
Mitoituksen vaikutus virtaamaan riippui kuitenkin virtaustilanteesta.
Kokonaisvirtaaman ollessa suuri saatiin SFS-EN 806-3:n (2006) mukaan mitoitetuista putkistosta suurempi virtaama.
Sen sijaan kokonaisvirtaaman ollessa pieni suurempi virtaama saatiin Suomen RakMK D1:n (2007, s. 34 - 45) mukaan mitoitetusta putkistosta.
ED:2013-03-15
INSSI record number: 45957
+ add basket
« previous | next »
INSSI