haku: @keyword virtaama / yhteensä: 7
viite: 2 / 7
Tekijä:Peltonen, Malla
Työn nimi:Rakennuksen käyttövesiverkoston simulointi hydraulisella mallilla
Simulating a domestic water network inside a building with a hydraulic model
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:(11) + 83 s. + liitt.      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Energiatekniikan laitos
Oppiaine:LVI-tekniikka   (Ene-58)
Valvoja:Sirén, Kai
Ohjaaja:Heinonen, Jarkko
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  4571   | Arkisto
Avainsanat: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
Tiivistelmä (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.
Tiivistelmä (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.
ED:2013-03-15
INSSI tietueen numero: 45957
+ lisää koriin
INSSI