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Zirkulationsberechnung Warmwasser
📖 Teilstrecken-Verfahren · Wärmeverlust · SVGW W3
Zirkulationsströme · Rohrdimensionen · Druckverlust je Strang · Pumpenauslegung · Drosselventile

Grundparameter

Fabrikat / Rohrsystem 1
bestimmt Werkstoff + wählbare ø je Teilstrecke
Fabrikat / Rohrsystem 2
optional — Werkstoff dann je Teilstrecke wählbar
Temperatur Austritt Warmwassererzeugung
Warmwasser-Temperatur TWW
°C
Zulässige Abkühlung ΔT
im gesamten Netz (typ. 3 K)
K
Max. Netz-Temperatur
Referenz Speicher (Rest-ΔT je TS)
°C
Dämmung
bestimmt λ + Auto-Dämmstärke
Regulierventil je Strang
Auslegung in der Mappe «📈 Regulierventil» (Auswahl + Kennlinie)
📈 öffnen
Einzelwiderstände
Zuschlag auf ΣR·l
%
Förderhöhe Pumpe eff.
gewählte Pumpe — für Drosselventil-Auslegung
mbar

Umgebungs-Temperaturen (Einbausituation)

Referenz je Einbauort der Teilstrecken
Keller nicht beheizt
°C
Raum beheizt
°C
Schacht
°C
ESH kalt
°C

Ergebnis — Zirkulationspumpe

Volumenstrom
kg/h · l/min · l/s
m = ΣQ / (1.163·ΔTzul)
Förderhöhe erforderlich
mbar · kPa
Herf = max(Δp Strang)
T Rücklauf an Pumpe
°C
TRL = TWW − ΔTzul
Wärmeverlust Netz
W (VL+RL effektiv)
Q = Σ l·(UVL·ΔTVL + URL·ΔTRL)
Massgebender Strang Strang mit max. Δp
Volumenstrom
Rückflussverhinderer-Empfehlung KVS-Tabelle je DN RL der 1. TS

Teilstrecken Zirkulationsleitung

Bauart: konventionell = VL + RL getrennt · Rohr an Rohr
TS l [m] ø VL ø RL Werte
U=2π / [ ln((d/2+s)/(d/2))/λ + 1/(8·(d/2+s)) ] [W/(m·K)] · d = Aussen-ø, s = Dämmstärke (d/2+s in m), λ der Dämmung
W/m=(UVL + URL) · 1000/24 [W/m] (Art kon.) · Art RaR: Tabellenwert nach kombiniertem ø (VL+RL)
QTS, ΣQ=QTS = l · (W/m) [W] · ΣQ = QTS + ΣQ aller angeschlossenen TS [W]
TRL=TS 1: TWW − ΔTzul · Folge-TS: TRL + (QTS/ΣQ)·ΔTRest der vorangehenden TS [°C]
m=ΣQ / (1.163·ΔTRest) [kg/h] · ΔTRest = Tmax,Netz − TRL (TS 1: ΔTzul)
v, R=Rohrtabelle je Werkstoff + DN RL (nächstgrössere Zeile) bei V̇ = m/3600 [l/s] · R·l = R · l [mbar]

Rückflussverhinderer

Δp automatisch — Volumenstrom immer aus TS 1 (Berechnung unten)
Rückflussverhinderer-Typ
Δp = (m/KVS)²/1000 — m aus TS 1, KVS je DN RL der TS 1
Gewählter RV DN + KVS folgen der TS 1
Volumenstrom TS 1 m der 1. Teilstrecke (Pumpe)
Druckverlust RV automatisch Δp = (m/KVS)²/1000 [mbar]

📊 Netzschema — Temperaturverlauf

automatisch aus den Teilstrecken · Farbe = Rücklauftemperatur

Strang-Auswertung & Drosselventile

automatisch aus dem Netz — je End-Teilstrecke ein Strang
StrangPfad (TS)m [kg/h]ΣR·l [mbar]+ Z [mbar]Regulierventil [mbar]Δp Strang [mbar]Drosselventil Δp [mbar]Drossel KV [l/h]T am Ventil [°C]
Noch keine Teilstrecken erfasst.
ΣR·l=Summe R·l aller TS des Pfads (End-TS bis Pumpe) [mbar]
Z=ΣR·l · z / (100 − z) [mbar] · z = Zuschlag Einzelwiderstände [%]
ΔpReg=(m / KV)² / 1000 [mbar] · m [kg/h] der End-TS · KV [m³/h] = fester Kvs ODER beim thermostatischen Ventil KV(T) aus der Kennlinie bei T am Ventil
Δp Strang=ΣR·l + Z + ΔpRV + ΔpReg [mbar] · höchster Strang = erforderliche Förderhöhe
ΔpDrossel=Förderhöhe Pumpe eff. − Δp Strang [mbar]
KV=m · √(1000 / ΔpDrossel) [l/h] · Drosselventil je Strang

📈 Regulierventil — Auslegung, Kennlinie & Druckverlust

Hersteller wählbar · KV(T) + Betriebspunkte je Strang · passt sich jeder Änderung automatisch an
Regulierventil je Strang
thermostatisch: KV folgt T am Ventil — Kennlinie unten
Kvs-Wert Regulierventil
therm. Regulierorgan je Strang (z.B. 1.3 / 1.6 / 3.2)
m³/h

So funktioniert's