Lämmityskattilan tehon laskenta. Lämmitysjärjestelmä

Sisällysluettelo:

Lämmityskattilan tehon laskenta. Lämmitysjärjestelmä
Lämmityskattilan tehon laskenta. Lämmitysjärjestelmä
Anonim

Lämmityskattila toimii lämmitysjärjestelmän perustana. Juuri sen suorituskyky vaikuttaa suoraan viestintäverkon kykyyn toimittaa kotiin tarvittava määrä lämpöä. Jos lasket oikein ja oikein lämmityskattilan tehon, tämä eliminoi lisälaitteiden ostamiseen ja niiden toimintaan liittyvien lisäkustannusten tarpeen. Alustavia laskelmia suoritettaessa laite on valittu oikein, eli sen valmistajan sisällyttämä lämmönsiirto auttaa säilyttämään sen tekniset parametrit.

Lämmityskattilan tehon laskeminen
Lämmityskattilan tehon laskeminen

Laskentaperuste

Lämmityskattilan tehon laskeminen on melko tärkeä asia. Pääsääntöisesti tätä parametria voidaan verrata lämmitysjärjestelmän kokonaislämpötehoon, joka on suunniteltu tarjoamaan tietyn kokoinen talo, jossa on tietty määrä kerroksia, sekäsopivat lämpöominaisuudet. Pienen yksityisen tai maalaistalon varustamiseen ei tarvitse ostaa erittäin tehokasta kattilaa.

Autonominen lämmitys ja kattilateho lasketaan alueen mukaan - tämä on pääparametri, jos rakennuksen lämpötekniikkaa tarkastellaan alueen ilmaston mukaan. Tässä tapauksessa tärkein parametri on talon pinta-ala.

Mikä vaikuttaa laskelmaan?

Jos haluat laskea lämmityskattilan tehon mahdollisimman tarkasti, voit käyttää tätä varten SNiP II-3-79:n tarjoamaa menetelmää. Tässä tapauksessa ammattimaisia laskelmia tehtäessä on otettava huomioon seuraavat tekijät:

  • alueen talven keskilämpötila;
  • rakennusvaipan valmistukseen käytettyjen eristemateriaalien ominaisuudet;
  • lämmityspiirin johdotuksen tyyppi;
  • kantavien rakenteiden ja aukkojen pinta-alojen suhde;
  • tiedot jokaisesta huoneesta erikseen.
Kaasulämmityskattilan tehon laskeminen
Kaasulämmityskattilan tehon laskeminen

Laskentaprosessin hienovaraisuudet

Talon lämmityslaskelman tulee siis perustua talon suunnitelmaan, joka toimii laskennan tärkeimpänä dokumenttina. Jotta tulos olisi mahdollisimman tarkka, on myös tarpeen käyttää sellaisia tietoja, kuten tietoja digitaalisten ja kodinkoneiden yksikkömäärästä, koska se myös vapauttaa lämpöä huoneeseen tietyllä tavalla. Autonominen lämmitys voidaan kuitenkin järjestää ilman tarvettaniin tarkat laskelmat ja ostaa kaiken pienellä marginaalilla. Tämä on oikea päätös. Useimmiten lämmityskattiloiden teho pyöristetään johonkin arvoon, joten 20-30 % tehokkaampien laitteiden hankinta on oikea ratkaisu ongelmaan.

Pakolliset parametrit

Primitiivisimmässä laskentamenetelmässä käytetään tätä lähestymistapaa: jokaista 10 neliömetriä kohden hyvin eristettyä rakennusta, jossa on vakiokattokorkeus, tarvitaan 1 kilowatti lämmityksen järjestämiseen. Jos lasketaan lämmityskattilan teho, jota käytetään myös kuuman veden toimittamiseen, niin oikeita laskelmia varten on lisättävä vähintään 20%.

Autonomiselle lämmityspiirille, jonka paine on epävakaa kattilassa, on lisättävä laite, joka lisää tehoreserviään vähintään 15 % laskettuun arvoon verrattuna.

Sähkölämmityskattilan tehon laskenta
Sähkölämmityskattilan tehon laskenta

Lämpöhäviön laskenta

Riippumatta siitä, lasketaanko sähkö- vai kaasulämmityskattilan teho, koko järjestelmän toimintaan liittyy tietty prosenttiosuus lämpöhäviöstä. Tilojen tuuletus on välttämätöntä, ja jos ikkunat ovat jatkuvasti auki, koko talon lämpöhäviö on 15 % energiasta. Huonolla seinäeristyksellä tämän puutteen kompensoimiseen tarvitaan noin 35 %. Ikkuna-aukot tehdään siten, että 10 % lämmöstä karkaa ja vielä enemmän vanhoja ikkunoita käytettäessä. Lattiaeristyksen puuttuessa vielä 15 % arvosta menee maahan tai kellariin.lämpöä. Katon lämpöhäviö on 25 %. Ennen lämmityskattilan tehon laskemista tämä kaikki on otettava huomioon ja näytettävä laskelmissa.

Lämmitysjärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä

Yksinkertaisin kaava

Joka tapauksessa lämpölaskelmat on pyöristettävä sekä tuloksena olevaa arvoa nostettava tietyn marginaalin saamiseksi. Tästä syystä voit määrittää vaaditun arvon käyttämällä melko yksinkertaista kaavaa:

  • W=S x W sp., missä

    - S on lämmitetyn rakennuksen kokonaispinta-ala, ottaen huomioon asuin- ja kotitilat neliömetrinä. m;

    - W on lämmityskattilan teho, kW;- W sp. edustaa keskimääräistä käytettyä ominaistehoa ottaen huomioon tietyn ilmasto-alueen (tämä ominaisuus perustuu useiden vuosien kokemukseen eri alueiden lämmitysjärjestelmien käytöstä).

  • Kun kerrot alueen määritetyllä indikaattorilla, saat keskimääräisen tehoarvon. Sitä säädetään yllä mainittujen ominaisuuksien perusteella.

    Sähkökattilat

    Ennen kuin ostat laitteita, sinun on selvitettävä sen tärkeimmät ominaisuudet ja kuinka ne vastaavat järjestelmäsi ominaisuuksia ja vaatimuksia. Sähkölämmityskattilan tehon laskeminen on monimutkainen toimenpide, mutta sinun on tiedettävä tämä parametri, koska se kertoo, sopiiko laite tiettyyn tapaukseen vai ei. Tällaisten laitteiden tapauksessa teho on ensiarvoisen tärkeä parametri, koska se liittyy rajoihin,asennettu alueellisia voimalaitoksia. Jos tämä arvo ylittyy, on olemassa suuri todennäköisyys rajoittavien koneiden toiminnalle, minkä vuoksi talo voidaan irrottaa sähköenergian syötöstä. Kun valitset tämän luokan laitteita, sinun on perustuttava sallittuun tehoon, älä yritä ylittää sitä, ja myös laskettava oikein vaadittu kattilan suorituskyky.

    Lämmityskattilan tehon ja rakennuksen lämpöhäviön laskenta
    Lämmityskattilan tehon ja rakennuksen lämpöhäviön laskenta

    Tällä hetkellä myynnissä kiinteällä ja moduloidulla teholla varustettuja laitteita. Mieluiten näytteet, joiden arvo on vakio, jotta voit välttää rajan ylittämisestä johtuvat sähkökatkot, mitä usein tapahtuu laitteissa, joissa on moduloidut indikaattorit. Tämän tyypin valinta ei vaikuta energiankulutuksen taloudellisiin indikaattoreihin. Tämä ominaisuus vaikuttaa vain energian määrään, jonka lämmitysjärjestelmä saa kattilasta.

    Tulosten merkitys

    Sähkölämmitin käyttää lämmityselementtejä lämmönvaihtimen sisällä. He ovat vastuussa koko yksikön tehosta. Jäähdytysnesteen lämmitys tapahtuu lämmityselementtien käytön aikana ja sen jälkeen kiertovesipumpulla, joka syöttää kaiken järjestelmään. Tällaisten kattiloiden ja muiden tämän luokan laitteiden teho lasketaan kilowatteina, kun taas puhumme lämmityselementin parametrista. Lämmityselementtien lukumäärästä riippuen tämä parametri voi olla välillä 2-60 kW.

    Talon lämmityksen laskenta
    Talon lämmityksen laskenta

    Mikä vaikuttaa tehoon?

    Sähkölaitteiden toimintaparametrit voivat olla erilaisia, joista yksi tärkeimmistä on lämpöominaisuudet, joita tarvitaan rakennuksen lämpöhäviön täydentämiseen ja kuuman veden tuottamiseen. Lämmityskattilan tehon laskenta perustuu tässä tapauksessa sellaisiin tietoihin kuin: lämmitettävä pinta-ala, rakennuksen lämmöneristysominaisuudet, lattioiden ja seinien materiaalit, pinta-ala lasitetulla pinta-alalla. Tämä parametrijoukko tulee ehdottomasti ottaa huomioon tehtäessä kunkin talon lämpöteknisiä laskelmia sekä määriteltäessä kuuman veden valmistukseen tarvittavaa energiaa.

    Sähkökattila vain pieniin tiloihin?

    Monet ovat vakuuttuneita siitä, että tämän tyyppisiä laitteita voidaan käyttää vain pientalojen normaalin lämpötilan aikaansaamiseen, joten niiden teho on hyvin rajallinen. Mutta tämä on virheellinen väite. Tällä hetkellä myynnissä on kattiloita, jotka pystyvät lämmittämään taloja, joiden pinta-ala on jopa 1000 neliömetriä. Tässä tapauksessa herää kysymys tällaisten laitteiden käytön tarkoituksenmukaisuudesta. Tällaisissa mökeissä ne asennetaan useimmiten varavirtalähteiksi, jotka toimivat, kun päälaite epäonnistuu. Pienet huoneet mahdollistavat laitteiden käytön, joille on ominaista pieni teho. Nämä ovat yksivaiheisia ja kolmivaiheisia kattiloita. Laitteet, joiden teho on yli 6 kilowattia, voivat olla monivaiheisia. Niiden avulla säästät parhaiten sähköä, sillä niitä ei voi käyttää jatkuvasti syys-kevätkaudella.

    Lämmön laskeminen alueittain
    Lämmön laskeminen alueittain

    Kaasulämmityskattilan tehon laskenta

    Tällaisilla laitteilla on monia etuja sähkölaitteisiin verrattuna. Nämä ovat taloudellisia ja erittäin tehokkaita laitteita, jotka tarjoavat oikean lämmönsiirtotason. Viime aikoihin asti kaasulaitteiden asennus vaati erityisen huoneen - kattilahuoneen. Tällä hetkellä tämä ei ole enää niin kiireellinen vaatimus, koska on monia malleja, joissa on suljettu polttokammio. Kaasulämmityskattilan tehon laskenta suoritetaan ottaen huomioon seuraavat merkittävät parametrit: huoneen pinta-ala; kattilan ominaisteho 10 neliömetriä kohden, mikä vastaa alueen ilmastoa. Lämmityslaskennan pinta-ala on yleisin käytäntö. Erityisteholle alueilla, joilla on erilaiset ilmasto-olosuhteet, on vakiintuneet arvot: Moskovan alue 1,2-1,5 kW; pohjoiset alueet 1,5-2,0 kW; eteläiset alueet 0,7-0,9 kW. Useimmiten mukavuussyistä käytetään keskiarvoa, joka on yhtä suuri kuin 1. Osoittautuu, että teho on 1 kilowatti jokaista 10 neliömetriä kohti. m tilaa.

    Johtopäätökset

    Yleensä lämmityskattilan tehon ja rakennuksen lämpöhäviön laskenta tehdään suunnitteluvaiheessa. Lämmitysjärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi on noudatettava erityisehtoja - sopivan huoneen järjestely, joka varustetaan ilmanvaihdolla ja savupiipulla. Nyt tiedät kuinka kodin lämmitys lasketaan.

    Suositeltava: