Kazan gücünün hesaplanması İklim
ısıtma sistemi karmaşık ve tüm konut iletişimin pahalı, önemli en çok. ısıtma düzenlemesi sık düzeltmek zor olan sorunları önleyebilmek için dikkatli bir tasarım gerektirir.
İçerik
- ısıtma ekipmanları başlıca türleri
- Odanın alanı ısıtma kazanı gücünün hesaplanması
- yapının gerçek ısı kaybını hesaplamak için nasıl
- gaz yakıtlı kazan ısıtma gücünün hesaplanması
- Hesap programı kullanılarak gaz kazanı gücünün hesaplanması
- güç katı yakıt kazanı hesaplanması
- elektrik kazan ısıtma gücünün hesaplanması
- bir sıvı yakıt kazanı gücünü hesaplamak için
ısıtma ekipmanları başlıca türleri
ekipman ısıtma pazar kazan yelpazesi sunar. Birçok model tasarımı, enerji kaynağı, güç birbirinden farklıdır. Kazanlar güç aralığı ile üretilmektedir: 4 kW dan birkaç bin kW. Böylece, bir kır evi ve bir ülke yazlık hem herhangi boyutların bina için optimal uygun kazanı seçmek için bir fırsat vardır. Bir tür veya başka türde bir kazan seçimi: Katı yakıt, elektrik, sıvı yakıt veya gaz büyük ölçüde ikamet bölgesi ve altyapı geliştirme düzeyine bağlıdır. Önemli olan yakıt ve maliyeti belirli bir tür mevcudiyetidir.
o ısınma farklı türde işletim sistemlerinin karakteristik özellikleri dikkate almak gerekir iken konut ısıtma planlamasının önemli anlarından biri, kazan gücünün hesaplamadır. Kazan güç seçiminde hatalar, ayrıca, bunun fazlalık bir azalma hem de izin verilmez. Yetersiz kazan gücüyle, evin soğuk olacak. Aşırı güç elektrik ya da yakıtın aşırı gerilime neden olur.
Odanın alanı ısıtma kazanı gücünün hesaplanması
rahat konut için önemli şartlarından biri, iyi düşünülmüş ısıtma sisteminin bulunmasıdır. Isıtma tipi ve gerekli teçhizat evin tasarım aşamasında seçilir. alana göre ısıtma kazanı gücünü belirlemek oldukça nesnel verileri almak için izin verir.
hesaplamalarda kullanılan temel hesaplama kuralları ve parametreleri:
- Zamanlama alanı (S).
- (Wood) - 10 m² ısıtıldı alanı ile spesifik kapasitesi. Bu değer, bir bölgenin iklim koşullarına ayarlanması ile belirlenir.
- Evlenmek. Moskova bölge için olan - 1.2 kW 1,5 kW.
- 0,7 kW ila 0,9 kW - güney bölgeler için.
- 1,5 kW 2,0 kW - kuzey bölgesi için.
- kazan güç, aşağıdaki formül ile hesaplanır: WKOT \u003d (SXWD): 10.
Formül basitleştirilmiş bir varyantı, Wood \u003d 1 kullanmak mümkündür ve kazanın ısı transfer alanı ısıtılmış 100 metrekare başına 10 kW olarak ölçülür. Bu hesaplamada, en az% 15, daha gerçek bir şekil elde etmek için elde edilen değere ekleyin.
Örnek: 100 metrekarelik bir ev için kazan ısıtma gücünün hesaplanması.
Moskova bölgesi için özel enerji 1,2 kW arasındadır.
Bu nedenle, WCOTL \u003d (100Х1,2) / 10 \u003d 12 kilovat.
cihazları ısıtma gerekli gücün daha doğru hesaplama için, verilerin uzun bir liste toplamak gerekir:
- Gerçek ısı kaybı odası. Herhangi bir binanın ısı sızıntısı kapılar, pencereler, çatı, zemin, duvarlar, havalandırma sistemi ile gerçekleşir.
- Binanın içindeki ve sokakta sıcaklıktaki fark. Isıtma kazanının gücünü hesaplarken, sıcaklıktaki farkı iç ve ötesinde dikkate alın. ısı kaybı daha sıcaklık değerlerindeki fark daha büyüktür.
- Yapı yapılarının ısı yalıtım özellikleri. Kapıların, pencerelerin, duvarların ve zeminin ısı iletken özellikleri, yapıldıkları malzemeye bağlıdır, bu nedenle yüzeyleriyle ısı kaybı da farklılıklar olacaktır.
Kazanın kapasitesini belirlemede gerekli göstergeleri ve katsayıları elde etmek için, inşaat rehberini kullanın.
yapının gerçek ısı kaybını hesaplamak için nasıl
Isı, duvardan, pencereler, cinsiyet, çatı, havalandırma sistemi arasında odadan kaybolur. Birçok faktör ısı hatları etkiler: sıcaklığı arasındaki farkı yapı malzemeleri, ısı iletici özelliklere bina içinde ve sokakta. her biri diğerinden farklı örtüşme duvarlar, kapı, pencere, cinsiyet ve tavan ısı iletkenliği. ısı transfer direnci ölçmek için birim W / m2 hizmet eder, bu özellik araçları belirli bir sıcaklık aralığında parça yapısının 1 lik bir alan ısı ısı miktarı.
Formül No. 1, ısı transferinin direncini belirlemek için: r \u003d Δt / q
- R, ısı transfer direncidir (° CH² / WT veya ° C / W / m²);
- Δt - Sokakta ve binada (° C) sıcaklık farkı;
- q, parça yapılarının yüzeyinin metre karesi başına ısı kaybı numarası (W / m) 'dir.
Çok katmanlı yapıların ısı transfer direncini belirlerken, her katmanın ısı transfer oranları toplanır. Bu hesaplama, yılda yıl boyunca soğuk hava sokağındaki ortalama sıcaklığı dikkate alır, referans kaynakları, bu koşullara dayanarak ısı transfer direncini gösterir. Örneğin ¨t malzemelerin ısı transfer direnci \u003d 50 ° С (TSNAK \u003d -30 ° C, twrench \u003d 20 ° C).
Windows'un ısı iletken özelliklerini belirlerken, dikkate alınır:
- Direnç pencere yapıları transfer malzemeleri ve At \u003d 50 ° C ile ısı ısı kaybına Cam kalınlığı (mm).
- Gözlük arasındaki boşluğun mm kalınlığı.
- GAP'yı dolduran gaz türü: hava veya argon.
- şeffaf bir ısı koruma kaplamasının varlığı.
Yaygın bir hata ısı kaybı daha büyük bir güç kazanı seçerek telafi edilebilmesi görüşüm. Aslında, aylık gaz veya elektrik için overpay daha pencereler, çatılar, kapılar ısı yalıtımı pahasına istenmeyen ısı kaybını önlemek için daha makul. Bazı çift camlı pencereler ayda 800 kW / saat elektrik tasarrufu yaklaşık 2 kat, ısı kaybını azaltır. Daha doğru ısı kaybı oranı yöntemi ile hesaplanır.
Formül No.2 kombine materyallerden ısı transfer yapıların direncini belirlemek için: R2 \u003d R1xΔt2 / Δt1
R1, - sıcaklık fark Δt1 \u003d 50 ° C ile ısı kaybı;
R2, - belirli bir veri çerçevesinde sıcaklık farkı AT2 ısı kaybı.
Duvarın ısı kaybı hesaplama örneği:
- Duvar, 20 cm kalınlığa
- Duvar malzemesi - günlük kabin. malzemelerin referans kitabı, bar R \u003d 0.806 m² x C / W için ısı transfer R. empedans değeri olarak
sıcaklık farkı 50 ° C Formül 1 sayılı değerler ikame:
R, \u003d AT / Q, 1m² 50 / 0.806 \u003d 62 W / m için ısı kaybı değeri elde.
Benzer şekilde, ısı kaybı ve diğer tüm malzemeler için belirlenir. ısı kaybı daha yüksek, sokak ve At bina içindeki sıcaklık farkı daha büyük.
Hesaplamanın kolaylığı için inşaat referans kitapların çoğu kışın bireysel hava sıcaklığı değerlerine sırasında yapıların inşa çeşitli ısı kaybının hazırlanmış göstergeleridir.
Örneğin, ısı, hava etkisi etkilenir açısal Lokal kaybı, ve açısal olmayan, hem de, aynı zamanda, ısıtma derecesi ile ayırt edilir, üst ve alt katlarda binaların.
Örnek: birinci katında bulunan köşe odanın ısı kaybının hesaplanması
1. Kaynak oda parametreleri:
- boyutları ve alan - 10.0 m x 6.4 m, \u003d 64.0 metrekare s;
- tavan yüksekliği - 2.7 m;
- dış duvarların sayısı - 2;
- dış duvarların malzeme ve kalınlıklar, 3 tuğla (76 cm) duvar olduğu;
- çift \u200b\u200bcam pencere sayısı - 4;
- pencere boyutları: yükseklik - 1.8 m, genişlik - 1.2 m;
- paul - Ahşap yalıtımlı;
- bindirme: Aşağı - bodrum, üst katta - bir tavan odası;
- oda + 20 ° C tahmini sıcaklığı;
- street ölçülen sıcaklığı, -30 ° C
Hesaplanan eylemler:
2. Önce kaybetmek ısı o yüzey alanlarını hesaplar.
Dış duvar alanı hariç pencereleri (SESN): (6.4 ± 10) x2.7 - 4x1.2x1.8 \u003d 35.64 m². Pencere alanı (Sokon'dur): 4x1.2x1.8 \u003d 8.64 m². Tavan alanı (SPoter): 10.0x6.4 \u003d 64.0 m².
Zemin alanı (SPOL): 10.0x6.4 \u003d 64,0 m².
Orada bu hesaplamada iç bölme ve kapı alanının hiçbir göstergeler, bu nedenle ısı kaybı içlerinden oluşmaz.
tuğla duvar ısı transfer direnci belirlemek: 3.
R, \u003d At \u200b\u200b/ Q, burada At \u003d 50 ve q tuğla duvar \u003d 0.592
Böylece, R \u003d 50 / 0.592 ve 84.46 m² x C / vt.
4. Daha sonra, kapatma yapıların tüm yüzeylerinin ısı kaybı Q hesaplayın:
- QOTEN \u003d 35.64х84,46 \u003d 2956,1 W
- Tevkin \u003d 8.64x135 \u003d 1166,4 W
- Quol \u003d 64 x 26 \u003d 1664,0 W
- Alıntı \u003d 64x35 \u003d 2240,0 W.
Toplam: 64 metrekarelik ısı kaybı odası toplamı Qtop \u003d 8026,5 W.
Bu örnekte, büyük ısı kaybı tavan, zemin, pencerelerde daha az ölçüde, duvarların üzerine gelir. hesaplamanın sonucu -30 ° C arasındaki bir sıcaklıkta ° şiddetli soğuğunda içine oda ısı kaybını yansıtmaktadır. sokakta yüksek hava sıcaklığı, oda az ısı sızıntısı.
gaz yakıtlı kazan ısıtma gücünün hesaplanması
özel bir evin özerk ısıtma için gaz kazanı haklı bir ilgi görüyor. Bu tür bir sistem, uygun bir mevcut ve etkilidir. Evin merkezi ısıtma ağdan uzaktan ise, o zaman sadece başka bir alternatif yoktur. çoğu durumda ev gaz kazanları nedeniyle gibi tartışmasız avantajlara ısıtma sisteminin en uygun seçeneği vardır: basitliği ve güvenliği; Gerek bir yakıt depolama alanı, düşük yakıt fiyatı, verimlilik atamak.
Uygun bir güç seçme konusunda doğru gücünü seçmek için bir gaz kazanı satın alırken çok önemlidir. Güç bina ısı gerçek ihtiyaçlarını aşarsa, ısıtma maliyeti gereksiz olacaktır. Öte yandan, düşük verimlilik ekipman odanın yeterli ısıtma sağlamak mümkün değildir. Square gaz yakıtlı kazan gücü en temel hesaplama: Her 10 Metrekare 1 kW Ama bu tür sonuçlar çok yaklaşıktır. dikkate bir dizi faktör almak, gazlı kazan gücünün daha doğru bir hesaplama yapmak için:
- bölgenin iklim koşulları;
- boyutlu hacim boyutları;
- evin ısı yalıtımı derecesi;
- muhtemel ısı kaybı binanın;
- su ısıtmak için ısı miktarı;
- Üfleme havalandırma sistemindeki hava ısıtma enerjisi miktarına eşittir.
Kural olarak, hesaplamalar özel bir yazılım kullanmak: gazlı kazan yedek güç için, yaklaşık% 20 sisteminin veya başka öngörülemeyen durumlarda gaz basıncını düşürücü, güçlü soğutma durumunda eklenir. Modern ısıtma cihazları, bir otomatik cihaz düzenleyici gaz tüketimi ile donatılmıştır. yakıt ve gereksiz maliyetlerin baskın ortadan kaldırır gibi, uygundur.
Birçok yanlışlıkla ısıtma kazanı gücünün hesaplanması aşırı formalite ve sadece yüksek güce sahip bir gaz kazanı satın alabilirsiniz düşünüyoruz. Aslında, ısıtma ekipmanlarının mantıksız aşırı alım bileşenleri ve otomatik bir cihazın operasyonda sistemi, kombinin fonksiyonel verimliliğinde azalma, kesinti tamir dolayısıyla artan maliyetler ihtiyacını neden olabilir, hızlı aşınma elementler, baca ve diğer olumsuz sonuçlara kondensat görünümü.
Kazan güç ve ısıtma donanımları doğru seçiminin hesaplanması ömrü bir artışa katkıda bulunacaktır. bir gaz veya diğer kazanı seçerken, dikkatli beraberindeki belgelere incelemek için gereklidir. ısıtma kazanının talimatları doğal gaz 13-20 mbar'lık bir nominal basınçta üretilir nominal güç gösterir. karayolu azaltılmış basınç örneğin 30 kW gücünün üçte birini kaybedecek kazan, güç olmasından yol açacaktır. Bu durumda, kazan etkin bir yerine hesaplanan 300, sadece 200 metrekare. M bir alana sahip ev ısıtmak mümkün olacak.
tipik bir proje göre binalar için gaz yakıtlı kazan gerekli güç için formül: m İLE \u003d Shum. İLE/10
- M. İLE - kazan (kW) Hesaplanan güç;
- S ısıtıldı tesislerinde (metrekare) toplam alandır;
- ZİHİN İLE - yüzeyin her 10 metrekare hesaplamasına kazan belirli kapasitesi. Kazanın spesifik kapasitesi iklim koşullarına bağlıdır ve geçerli: güney bölgeler için 0.7-0.9 kW; Orta bant bölgeleri için 1.0-1.2 kW; kuzey bölgeler için 1.5-2.0.
Örnek: Formüle göre, ılıman iklim bölgesinde bulunan 200 metrekare bir ev için ısıtma kazanı, hesaplanan güç olacaktır: 200x1.1 / 10 \u003d 22 kW.
Formül sadece ev ısıtma için kullanmak, konuyu kazan gücünü hesaplamak için kullanılır unutulmamalıdır. Eğer ev ihtiyaçları için ısı su için iki devre sistemi kurmak planlıyorsanız, daha sonra ek% 25 ısıtma ekipmanlarının gücünü artırmak.
doğru bireysel sipariş için standart olmayan bir düzeni ile ev gaz ısıtma kazanı gücünü hesaplamak bir formül kullanmak için.
bağımsız bir proje binalar için gaz yakıtlı kazan gücünü hesaplamak için formül: m İLE \u003d QTKCAP,
- M. İLE - kazan (kW) Hesaplanan güç;
- QT - tahmin edilen ısı kayıpları (kW); KAZ - 1.15-1.2 eşit hisse katsayısı, (% 15-20).
yapının tahmin edilen ısı kaybının büyüklüğü, aşağıdaki formül ile belirlenir:
QT \u003d VHRTXK / 860
- V ısıtıldı tesislerinde (kübik metre) hacmi;
- R, sokak ve iç sıcaklık (° C) arasındaki farktır;
- k - dağılım faktörü.
dispersiyon katsayısının büyüklüğü bina yapısının tipine ve ısı yalıtımı derecesine bağlıdır. Isı yalıtımı olmayan ahşap veya oluklu demir basit yapılar şeklinde yapılar için, bir dağılım katsayısı 3.0-4.0 kullanılır.
Tek tuğla duvar, standart pencere ve çatı, düşük ısı yalıtımlı binanın duvarları, daha sonra dağılım katsayısı 2,0-2,9 olan.
Orta düzey evler, bir çift tuğla duvar duvarlı ısı koruması, alışılmış bir çatı ve pencere küçük bir sayısı için, dağılım katsayısı 1.0-1.9mol olup. çift \u200b\u200bcamlı pencereler ile ısı koruma, iyi yalıtılmış zemin, tavan, duvar ve plastik pencerelerin yüksek derecede evler için, dağılım katsayısı 0.6-0.9 olup.
Yüksek kaliteli ısı yalıtımı ile kompakt yapılar için ısıtma kazanı hesaplanan güç oldukça küçük olabilir. Gerekli özelliklere sahip, uygun bir gaz kazanı satışı basitçe satışa olmayacak olması mümkündür. Bu durumda, malzeme, hafif hesaplanan değeri aştığı gücünü elde edilir. Gaz kazanlar Çoğu modern modifikasyonları fark hizalamak için izin otomatik ısıtma kontrol cihazları ile donatılmıştır.
Hesap programı kullanılarak gaz kazanı gücünün hesaplanması
müşterilerinin kolaylık sağlamak için, gaz kazanları kolay ve hızlı bir şekilde hesaplanan kazan gücünü hesaplayarak yapar kendi web kaynakları, özel hizmetler yapmak. Bunu yapmak için, sadece Hesaplama programında aşağıdaki verileri girin:
- sıcaklık içeride muhafaza beklenir;
- yıl içinde soğuk haftada ortalama sokak sıcaklığı;
- boyler ihtiyacı;
- zorunlu havalandırma sisteminin varlığı veya yokluğu;
- evde Kat sayısı;
- tavan yüksekliği;
- örtüşme tanımı;
- dış duvarların boyutları: bunların her birinin kalınlığı ve uzunluğu;
- duvarlar yapıldığı malzeme tanımı;
- pencere sayısı ve büyüklüğü;
- kamera sayısı, kalınlık, ısı kalkanı film boşlukları gaz tipi: pencere tipine tanımı.
Tüm alanları doldurduktan sonra "hesaplama yapın" düğmesini tıklayın ve program gerekli hesaplanan kazan gücünü gösterecektir.
Daha fazla rahatlık için, kazan çeşitli hazır kazanlar için seçenekler görsel tablolar halinde sunulmuştur. Karmaşık binalar için hesaplama bu yöntemler gelip olmayabileceğini akılda tutulmalıdır. Örneğin, ek ısıtma (havuz, sera, sauna) gerektiren, farklı yüksekliklerde, bir yığın sistemi, yapıların tavan Lokal bina varlığı. tasarlarken tüm bu koşullar göz önüne alınmalıdır. Isıtma sistemi üzerinde herhangi bir ek yük ile, kazan güçteki bir artış gereklidir.
Isıtma sisteminin gücü en uygun hesaplama sadece uzman ısı mühendisleri hazırlamak mümkün olacaktır.
güç katı yakıt kazanı hesaplanması
Katı yakıt kazanları son zamanlarda az sıklıkla önemli ölçüde elektrik ve gaz uygulanmıştır. Onlar kullanılabilirliği ile karakterizedir, çevrimdışı çalışma, ekonomik operasyonun olasılığı, mağaza yakıt için bir yer ihtiyacı.
bir katı yakıt kazanın gücünün belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir ayırt edici özelliği, elde edilen sıcaklık dönemsellikten olup. ısıtılmış bir odada günlük sıcaklık 5ºС aralığında değişmektedir. thermobalone kullanımı ve su ısı akümülatörlerin kullanımı: bu tür bir sistemi terk etme olasılığı varsa, iki stabil oda sıcaklığını korumak için yollar vardır.
thermobalon Eğer yanma süresini artırmak ve fırın miktarını azaltmak için izin verir hava kaynağını, ayarlamak için hizmet vermektedir. 2 ila 10 m² Su thermoaccumulators enerji tüketimini azaltmak ve yakıt tasarrufu, ısıtma sisteminde yüklenir. Bütün bu önlemler özel bir ev ısıtılması için bir katı yakıt kazanın gerekli performansta bir azalmaya katkıda bulunur. ısıtma ekipmanlarının gücünü belirlerken bu tedbirlerin kullanımının etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
elektrik kazan ısıtma gücünün hesaplanması
Bir electrocotel ısıtma sistemi, pozitif ve negatif bir dizi özellik ile karakterize edilir: yakıt yüksek maliyet, - elektrik, bağlı güç kaynağı ağı üzerinde kesintisiz, çevresel, basitlik ve kontrol kolaylığı, ekipman kompasite olası problemler.
Hesap programı kullanılarak electrocotel ısıtma gücünün hesaplanması
ısıtma ekipmanları üreticileri genellikle dikkate birden belirleyicilerini almak ve en doğru hesaplama yapmak için kazan hatta hesap makinesi kapasitesini hesaplamak için formül sitelerinde yerleştirilir.
hesap hesaplanması için, bir kural olarak, aşağıdaki bilgiler gereklidir:
- Planlanan oda sıcaklığı.
- yılın en soğuk hafta dış sıcaklıktan ortalama değeri.
- Yerli sıcak su ihtiyacı.
- havalandırma sisteminin varlığı.
- Kat sayısı.
- Tavan yüksekliği.
- üst ve alt örtüşmektedir.
- Malzeme. dış duvarlar.
- uzunluk ve dış duvar kalınlığı.
- Sayı, tipi ve pencerelerin boyutu.
- Camın kalınlığı. hava ya da argon ile bölmeler arasında boşluk. berrak bir kaplama ile ısı varlığı.
Isıtma sisteminin gerçek belirli kapasite 127 W / m bir değere kadar yükseltilir takdir edilecektir 2 zaman evin küçük alanı (100-150m 2) Ve 85-80 W / m azaltılmış 2 400-500 m taban alanı ile evler için 2Bu, 100 W / m kabul edilen standart değere karşılık yapar 2Hangi normalde ekipman seçimi için tavsiye edilir.
küçük alana sahip evlerde ısı verimsiz tüketilen olmasıdır. Evin toplam alanındaki artış ile ısıtıldı bitişik olan ve dış duvarlar olmaksızın ve evin arkasında bulunan büyük bir oda bulunmaktadır. Sonuç olarak, özgül ısı kayıpları hafifçe evde azalır.
Sıvı yakıt kazanı gücünü hesaplamak için
onlar kullanımda kolay, ancak yüksek yangın riski ile karakterize yakıtın depolanması için ek alan gerektirir neekologochichny, oldukça yüksek maliyeti: Isıtma yağ kazanları hem avantajları ve dezavantajları vardır.
Güç oil yakıtlı kazan hesaplanması gaz ve elektriğe benzer biçimde hazırlanır. daha ısıtma sisteminin verimini etkileyen faktörler dikkate alınacaktır, daha doğru hesaplama, sırayla, ekipmanın en iyi seçim yapacaktır olacaktır.
kalite ısıtılması esas olarak ısıtma sisteminin tipi ve kazan ısıtılması gerekli kapasitesinin hesaplanması doğruluğu açısından doğru seçimi ile değişir. Tasarım hataları kaçınılmaz olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Eğer, tam bilgi toplamak için sistemin ısıtma teçhizatlarının satın hesaplama ve dikkatli bir planlama gerçekleştirmeden önce nedenle çok önemlidir.