Subtiliteter av värmekalkylprocessen

Att skapa ett värmesystem i ditt hem är mycket viktigt. Det skulle vara väldigt oklokt att få en panna med utrustningen, utan att ta hänsyn till alla funktioner i ditt hem. Här är det möjligt att träffas antingen med det faktum att dess kapacitet kommer att vara otillräcklig - utrustningen måste fungera "till fullo" utan att göra avbrott i arbetet, och det förväntade resultatet kommer inte att uppnås, eller du kan köpa en dyr enhet, så du kan inte använda allt resurser.

När du väljer en panna måste du komma ihåg att det kommer att påverka många nyanser, kanske till och med platsen för rummen.

Enligt typen av resurser som förbrukas av pannor, är de indelade i typer:

  • elektriska;
  • fast bränsle;
  • på flytande bränsle
  • gas.

El är inte billigt, därför är elpannor inte särskilt populära.Som alla vet, på landsbygden är det ofta olyckor som leder till långa pauser i sin tillförsel. Detta har en negativ inverkan på bostads- och hushållsutbyggnader, eftersom det i vinterperioden i Ryssland kan bryta i uppvärmning leda till störst konsekvenser.

Solid bränsleenhet kan använda det mest olika bränslet.

Du kan drunkna det:

  • i kol;
  • ved;
  • fragment av träpallar;
  • briketter från träavfall.

Varje typ av bränsle har en annan värmeöverföringskapacitet, men detta besvär är mer än kompenseras av deras tillgänglighet.

Oljeeldade pannor "matar in" antingen dieselbränsle eller motorolja. Högpresterande, men inte vanligt inom den privata sektorn på grund av de höga priserna på dieselbränsle och bristen på specialiserade områden för lagring. Fördelen med denna typ är en lovande koppling till gastillförseln. Det produceras genom en enkel byte av brännaren.

Gaspanna - den mest populära typen i våra dagar på grund av bränsleens relativa billighet, liten storlek och enkel drift.

Det räcker inte att köpa rätt utrustning - du måste korrekt beräkna dess effekt och distribuera värmeenheter.En idealisk lösning på problemet skulle givetvis vara att utföra sådana beräkningar av specialister, men det här alternativet är ganska dyrt. Därför kan du försöka göra det själv.

Särskilda funktioner

Beräkning av värmeenergiens kalorier i överensstämmelse med standarden per enhet är mycket viktigt, eftersom komforten att vara i bostadshus kommer att bero på detta.

Låt oss försöka räkna ut hur man beräknar antalet kalorier som produceras av värmesystemet:

  1. I det första steget beräknas värmeförlusten till byggnaden - detta behövs för att bestämma värmen på värmekällorna och varje radiator. Beräkna dem för varje rum som har en yttervägg.
  2. Sedan följer temperaturvalet. Det beräknas vanligtvis med värden 75-65-20 enligt EN442. Det mesta av värmeutrustningen som produceras utanför Ryska federationen är inställd för honom.
  3. Välja effekten av värmeanordningar, ta hänsyn till den resulterande interna värmeförlusten.
  4. Beräkningar av hydraulik som produceras för kända data på rör och cirkulationspumpar.
  5. Vid val av pannan sker beräkningen av volymen av värmesystemet, eftersom värmenätverkens kapacitet direkt påverkar volymen av expansionstankar.

Vad beror det på?

Byggnader tenderar att förlora temperatur på grund av skillnaden mellan luftmassans interna och yttre temperatur. Värmeförlusten ökar med ökande område av fönster, tak, fundament. Det är också relaterat till det material av vilket fönster och dörrar är gjorda och vilken storlek de är.

Huvudsyftet med åtgärder för att beräkna användningen av pannor är att välja rätt värmeanordning.som kommer att kunna återvinna värmeförluster vid låga temperaturer eller extrema frostar.

Med samma tjocklek av trä- och tegelväggar har de olika intensitet av värmeledningsförmåga. - Värmeförlusten hos trästrukturen är mindre, men det kommer att bli mindre förbrukning från värmekällor. Husets inre temperatur beror alltid på luftmiljön. Så, en vägg, ett fönsteröppning, en dörr, ett tak på vintern släpper upp den ackumulerade värmen och vice versa, tillåter nedkylade luftmassor att komma in.Pannans konstanta belastning med kaloriförlusten under kallsäsongen registreras enkelt med en värmekamera. Som regel går det genom ventilations- och avloppssystemen. När byggnaden värmeförlust beräknas, är sådana data vanligtvis inte registrerade. Även om värmeförluster genom ventilation och avloppssystem ingår i bilden av de allmänna termiska beräkningarna av en byggnad, är det en säker väg ut ur situationen.

En betydande minskning av värmeförluster som uppstår med hjälp av byggnadsstrukturer, dörr / fönsteröppningar, möjligen med hjälp av ett välutvecklat isoleringssystem. Det är omöjligt att utföra beräkningar av ett landsbygds autonoma värmekrets, utan hänsyn till värmeförlusten av väggar, fönsteröppningar, dörrar, tak, fundament. Det är snarare omöjligt att utföra kraftberäkningar av värmeenheten, vilket motsvarar att värmen stannar vid det mest oväntade och signifikanta fallet i utetemperaturen.

Det är rättvist att säga att den mer energieffektiva byggnaden, desto mindre pengar kommer att spenderas på gas (bensin / dieselbränsle och liknande).Med korrekt installation av kretsarna med pannan krävs också värmekonduktivitetskoefficienter (hädanefter - A,) byggmaterial.

Hur man beräknar?

Ta till exempel en standardbyggnad: en "box" med kvadratisk form med fasader på 12 m och 7 m i höjd; 16 väggöppningar på 2,5 m2 tegelfasad med en väggtjocklek på två tegelstenar.

För att bestämma indexet över motstånd mot värmeöverföring finns en formel - För fasaden är det nödvändigt att dela väggtjockleken med λ. För att beräkna siffrorna noggrant är det nödvändigt att känna till λ av materialet som används i konstruktionen. Om tegelväggar har λ lika med 0,56 W / m / grad Celsius med en tjocklek på 0,51 m, visar det sig att värmeöverföringen blir lika med 0,51 / 0,56 = 0,91 W / m2 × grader Celsius. Resultaten måste avrundas.

Du måste ange att öppningarna på fönster och dörrar upptar 40 m2 av väggarnas yta. Om det är nödvändigt att beräkna värmeförlusten för byggnader eller energieffektiva hus, kommer denna koefficient för omslutande av konstruktioner att vara korrekt. För byggnader med en höjd av högst två, som byggdes av standardmaterial, kan du inte räkna värmeförlust på dörrar och fönster, det vill säga subtrahera inte deras fotografier från fasadens totala fotografi.

För att ta reda på värmeförlusten 1 kvadrat.m. väggar, om temperaturskillnaden inom och utanför är 1 grader Celsius, är det nödvändigt att dela 1 av värmeöverföringsresistansen hos väggarna som beräknas ovan: 1: 0.91 = 1.09 W / m2 · 0і. Nu har man fått en värmeförlust på 1 m2 bestämmer de värmeförlusten genom mätning av den specifika temperaturen utanför. Till exempel, vid 20 grader över noll inom och utanför 17 grader under noll, erhålles en temperaturskillnad (20 + 17 = 37 grader). Under dessa förhållanden kommer den totala värmeförlusten för en sådan stuga att vara: 0.91 · 336 · 37 = 11313 W.

λ av värmeisoleringsmaterial av ytterväggar för att ordna och installera golvskikt och vid nivellering beräknas genom att omvandla värmeförluster till kW / h vilket är lättare att uppfatta.

Värmeförlusten kan beräknas på liknande sätt: 11313 λ (värmeförluster som erhölls som resultat av beräkningarna ovan) · 1h: 1000 W = 11.313 kW / h.

För att beräkna värmeförluster på 24 timmar måste de värden som erhållits för värmeförlust på 1 timme multipliceras med 24: 11,313 · 24 = 271,512 kW / h. Du kan ge ett exempel på värmeförlust i 7 månader (det här är ungefärlig varaktighet för uppvärmningssäsongen i våra breddgrader): 7 · 30 dagar · 271.512 (beräknad värmeförlust per dag) = 57017,52 kW / h.

Beräkning av värmeförlust av ventilation under säsongen när byggnaden uppvärms kan göras genom att beräkna torgbyggnaden med en vägghöjd på 7 meter och 12 meter i bredd.Om du inte tar hänsyn till volymerna av föremål inuti och partitioner, beräkna volymen av internluft i en sådan stuga: 12 · 12 · 7 = 1008 m3. Sålunda tar temperaturen vid + 20 grader Celsius för medelvärdet under uppvärmningsförhållanden dens densitet (p) 1.2047 kg / m3 och den specifika värmekapaciteten bestäms vid 1,005 kJ / (kg · grad Celsius). Följaktligen kommer luftens inre massa att vara lika med: 1008 · 1.2047 = 1214,34 kg. Det kan antas att förändringen i den inre luftvolymen kommer att ske 5 gånger. Det bör noteras beroendet av antalet förändringar i luftvolymen på behovet av tillströmning från antalet personer som bor i stugan.

Nu när värmemängden för uppvärmning av den inre luftvolymen under en fem-tidsutbyte med inloppssystemet har klargjorts, är det möjligt att ta reda på värmeförlusten av 7 månaders uppvärmning "i luften": 7 månader · 30 dagar · 45,66 = 9609,6 kW / h

Tyvärr är det i våra breddgrader att spendera värme på värmeventilation (de så kallade "infiltrationskostnaderna") nödvändigt för en fullständig existens. Det är nödvändigt att utföra beräkningar för uppvärmning av tilluften, lägg dem till värmeförlusterna, och detta måste komma ihåg när det finns ett val av värmesystem med panna.

Termisk energi kan gå på uppvärmningsavlopp och varmt vatten. På sommaren värms vattnet vanligen upp på egen hand; på vintern är det inte mer än +5 grader. Det är omöjligt att bada, ta en dusch, tvätta eller tvätta med kallt vatten. Även vattnet som finns i toaletten tanken, avger värme när väggarna kommer i kontakt med luften och tar en viss positiv temperatur. Vatten som uppvärms av gas slösas också bort för att möta inhemska behov, eftersom det dräneras i avloppsrör.

Exempel: När man beräknar för en familj på 3 personer konsumeras 17 m3 vatten varje månad. Av vatten = 1000 kg / cub.m, 4.183 kJ / kg · grad Celsius - är dess specifika värmekapacitet. Om vi ​​tar medeltemperaturen på varmt vatten för att tillgodose hushållets behov som +40 grader Celsius, kommer temperaturskillnaden mellan inkommande volym inte uppvärmd (+5 grader) och uppvärmd (+30 grader) att vara 25 grader Celsius.

För att beräkna avloppsvattenförlusten behöver du: 17 · 1000 (dens densitet) · 25 · 4.183 = 1777775 kJ. Vid omvandling av kilojouler till kWh: 1777775: 3600 = 493,82 kW / h. Följaktligen i sju månader 493,82 · 7 = 3456,74 kW värmeflöde till avloppsrör.

Det bör noteras en relativt liten mängd värmekonsumtion för värmevatten för hygien i jämförelse med förlusten av kalorier i ytterväggar och med ventilationsförluster. På ett eller annat sätt är dessa energiförluster också energitillgångar som laddar upp värmenät och orsakar ökade gaskostnader.

Pannan används vid ersättning av värmeförluststrukturer. Om ett värmesystem med två kretsar används eller pannan är utrustad med en indirekt värmepanna som används vid värmevatten avsedd för tvättning och duscha, beräknar man värmeförlusten om 24 timmar och varmvattenflödet "i urladdning" av mätaren.

I samband med konstruktionen är en enkretspanna uteslutande för att höja kylvätskans temperatur i värmesystemet. För att bestämma sin uppvärmningskapacitet är det nödvändigt att beräkna kostnaden för värmeenergi genom föremålen av föremålet och att värma den ersatta inre volymen av luft i hemmet.

De nödvändiga värmeförlusterna i kW / h var 24: e timme beräknas enligt följande exempel: 271.512 + 45.76 (värmeförluster på grund av uppvärmning av inkommande luftmassor per dag) = 317.272 kW / h. Härifrån behöver du en panna 317.272: 24 = 13.22 kW.Under alla förhållanden kommer denna typ av panna att vara aktiv, vilket nödvändigtvis kommer att minska tiden för dess drift. Man tror att när temperaturen sjunker under det minsta (vilket ofta är tillräckligt), kommer den beräknade effekten vara otillräcklig, eftersom stora temperaturskillnader mellan yttre och inre ytan kommer att uppstå. väggar och värmeförlust av föremålet kommer att öka dramatiskt. På grund av detta kommer uppvärmningsanordningen, som valdes med hänsyn till de genomsnittliga beräkningarna av värme- och effektförbrukningen, förmodligen inte att klara av mycket lägre temperaturer utanför. Här kan en rationell idé vara att öka kraften hos pannanheten med en femtedel: 13,22 · 0,2 + 13,22 = 15,86 kW.

För att beräkna kraften i den andra kretsen, som värmer vatten för hushållens behov, dela värmeförbrukningen per månad med "sewer" värmeförlust i 30 dagar och per dag (24 timmar): 493.82: 30: 24 = 0.68 kW. Härifrån erhålls kraften hos pannanordningen, ungefär lika med 15,86 kW i kretsen som används för värmesystemet och 0,68 kW i värmekretsen.

tips

När du gör beräkningar av högkvalitativ och effektiv uppvärmning, som ger konstant värme till alla privata hus eller köpcentrum, bör du inte försöka spara pengar när du köper radiatorer.

Det bästa alternativet är att köpa anodiserade eller till och med vakuumbatterier. En sådan anordning är helt skyddad mot rostens utseende, kommer att drivas i minst tjugo till trettio år. Enligt anvisningarna är sådan utrustning utrustad med en värmeöverföringskapacitet på minst 220 watt. Jag måste säga att vakuumvärmningsradiatorn är det sista ordet i förbättringen av värmesystem som det mest ekonomiska i jämförelse med alla typer av moderna radiatorer. Det är universellt när man väljer installationsplatser och kan monteras både i bostadsområden och kommersiella områden.

Förstorad kvalitet och effektivitet är de radiatorer som är tillverkade av icke-järnmetaller. Hittills presenteras ett stort antal värmeanordningar av aluminium och koppar och deras legeringar med olika indikatorer på effekt och dimensioner i detaljhandelskedjor. För att skapa en specifik design gör de vertikalt riktade radiatorer som passar väl med den begränsade rymden som är avsedd för dem.

Beräkningen av värmeffekt för privata hem utgör inte några svårigheter och utförs med hänsyn till intäkterna av Gcal (gigacalories) och värmeförbrukning. För alla ovannämnda exempel krävs inte ett stort antal parametrar, vilket möjliggör en snabb och korrekt beräkning.

Enligt experternas rekommendationer placeras radiatorn optimalt under fönsterbrädan för att förhindra att den flesta av den kylda luften kommer in i rummet.

Hur man beräknar värmesystemet, se följande video.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum