Tako da najteža hladnoća nije ništa! Izračun radijatora za grijanje
Pregledavate odjeljak Izračun, smješten u velikom dijelu Montaža.
Pažljivo osmišljen sustav grijanja doma jedan je od najvažnijih zadataka tijekom izgradnje i naknadnog poboljšanja uvjeta stanovanja, budući da ugodna temperatura u prostoriji nije samo jamstvo udobnosti, već i važan uvjet za ljudski život.
Izračun i odabir moraju se izvršiti ovisno o nizu uvjeta, kao što su materijal radijatora, područje koje se grije, klimatski uvjeti regije itd. Za ispravnu ugradnju sustava grijanja možete se obratiti stručnjacima ili taj postupak možete provesti koristeći svoje vještine i sposobnosti.
Sadržaj
- Mjerenja za određivanje radijatora za grijanje
- Određivanje parametara baterije ovisno o različitim čimbenicima
- Formula za izračun toplinske snage radijatorskih uređaja za stanove
- Izračun broja sekcija radijatora
- Najtočnija definicija parametra snage sustava grijanja u kW
- Koristan video
- Ispravan izračun uređaja ključ je ugodne temperature
Mjerenja za određivanje radijatora za grijanje
Određivanje parametara grijanja u stanu trebalo bi započeti od dobivanja potrebnih podataka uzetih mjerenjem.
Ovi podaci su: duljina sobe, širina sobe, površina sobe, broj vanjskih zidova, visina stropova, broj vrata, broj prozora, površina svakog prozora.
Određivanje parametara baterije ovisno o različitim čimbenicima
Na izračun radijatora za grijanje utječu mnogi čimbenici.
Po površini životnog prostora
Uzimajući željeni parametar kao P, izračun je formula:
Q = S×100 W (1), gdje
S? površina prostora za koji se vrši izračun radijatora, m2;
100 W vrijednost prihvaćena kao standard, koja označava količinu topline potrebnu za 1 m2 životni prostor.
Značajke izračuna korištenjem faktora pročišćavanja
Razjašnjavajući faktori za ovaj izračun su koeficijenti koji uzimaju u obzir strukturne značajke procijenjenog stambenog prostora.
Definicija P Njihovo korištenje omogućit će vam najtočnije određivanje troškova topline za svaki pojedinačni slučaj.
Koeficijenti pojašnjavaju formulu (1) i dovode je u sljedeći oblik:
Q=S×100W×α×β×γ×δ×ε×ζ×η×θ (2), gdje
α - multiplikator koji uzima u obzir broj vanjskih zidova koji povećavaju gubitke topline uzima se kao:
Vrijednost α | Broj zidova |
1.0 | 1 |
1,2 | 2 |
1.3 | 3 |
1.4 | 4 |
β - faktor koji uzima u obzir stupanj prirodnog zagrijavanja životnog prostora. Ovisi o strani svijeta na koju je prozor okrenut. β uzima se da je jednako:
Vrijednost β | Kardinalni smjer |
1,1 | Sjever, Istok |
1.0 | Jug, Zapad |
γ - multiplikator koji uzima u obzir lokalne klimatske uvjete. Ovisi o prosječnoj minimalnoj temperaturi u siječnju. Vrijednost se određuje prema referentnim knjigama ili lokalnoj hidrometeorološkoj službi. γ uzima se da je jednako:
Vrijednost γ | Temperatura |
0,7 | do -10°S |
0,9 | do -15°C |
1,1 | do -20°C |
1.3 | od -20°C do -35°C |
1,5 | od -35°C i niže |
Fotografija 1. Gubitak topline u privatnoj kući. Moraju se uzeti u obzir prilikom ugradnje radijatora za grijanje.
δ - multiplikator koji uzima u obzir prisutnost izolacije zidova u prostorijama. δ uzima se da je jednako:
Vrijednost δ | Razina izolacije |
0,85 | Visoko |
1.0 | Prosječno |
1,27 | Kratak |
ε - multiplikator koji ovisi o visini stropova kuće. ε uzima se da je jednako:
Vrijednost ε | Visina stropa |
1.0 | do 2,7 m |
1,05 | od 2,8 m do 3,0 m |
1,1 | od 3,1 m do 3,5 m |
1.15 | od 3,6 m do 4,0 m |
1,2 | preko 4,1 m |
ζ - multiplikator koji uzima u obzir gubitak topline zbog prostorije koja se nalazi iznad izračunate. ζ uzima se da je jednako:
Veličina ζ | Vrsta sobe iznad |
0,8 | Grijano |
0,9 | Izolirano |
1.0 | Negrijano |
η - množitelj koji koristi ovisnost željene vrijednosti o vrsti prozora ugrađenog u prostoriju. η uzima se da je jednako:
Veličina η | Vrsta prozora, dvostruko ostakljenje |
0,85 | Trokomorni |
1.0 | Dvokomorni |
1,27 | Dvostruki okviri, obični |
Fotografija 2. Jednokomorne, dvokomorne i trokomorne staklene jedinice. Vrsta prozora utječe na broj ugrađenih radijatora.
θ - množitelj koji pri izračunu uzima u obzir postotni omjer površine prozora i površine poda. θ uzima se da je jednako:
Vrijednost θ | Stav |
0,8 | 10% |
0,9 | 20% |
1.0 | 30% |
1,1 | 40% |
1,2 | 50% |
Ovisno o volumenu prostorije
Uzimanje u obzir volumena životnog prostora omogućit će vam dobivanje točnijih podataka prilikom izračuna uređaja za grijanje, i formula (1) će imati oblik:
Q=S×v×41 Š (3), gdje
h — visina stropova prostorije, m;
41 Z vrijednost prihvaćena kao standard, koja označava količinu topline potrebnu za 1 m3 životni prostor.
Pažnja! Gubitak topline neizbježan minus prilikom grijanja stana.
Formula za izračun toplinske snage radijatorskih uređaja za stanove
Najbolje je izračunati toplinu za stan uzimajući u obzir ukupni gubitak topline. prema formuli:
TPgeneral = V×0,04×TP0×n0×TPdan×ndan (4), gdje
V — volumen izračunatog prostora, m3;
0,04 — standardna vrijednost gubitaka za 1 m3;
TP0 — standardna vrijednost gubitaka iz jednog prozora, TP0 = 0,1 kW;
n0 — ukupan broj prozora u stanu;
TPdan — standardna vrijednost s jednih vrata, TPdan = 0,2 kW;
ndan — broj vrata u stanu.
Ukupni gubitak topline stana također se određuje posebnim uređajem? termovizijska kamera, koji također obavlja funkciju traženja skrivenih građevinskih nedostataka i neispravnih materijala.
Fotografija 3. Termovizijska kamera proizvođača Fluke. Uređaj vam omogućuje mjerenje temperature radijatora za grijanje.
Na ukupni izračun utječe i snaga radijatora:
Rsv = TP0/1,5×k (5), gdje
Rsv — snaga radijatora;
1,5 — koeficijent koji uzima u obzir rad uređaja na temperaturi od 50°C do 70°C;
k — primjenjuje se faktor sigurnosti jednak:
Željeni k | Vrsta stanovanja |
1,2 | Apartman |
1.3 | Privatna kuća |
- Značajke određivanja radijatorskih uređaja za višekatnu zgradu
Izračun se provodi prema formuli:
Q = S×80 W (6), gdje
80 W vrijednost koju prihvaća standard, a koja znači količinu topline potrebnu za 1 m2 stambeni prostor, počevši od drugog kata i više.
Izračun broja sekcija radijatora
Za izračun broja sekcija radijatora potrebna je i posebna formula.
Po površini sobe
Prilikom osiguravanja potrebne toplinske opskrbe prostorije, jedna od važnih vrijednosti je broj sekcija radijatora.
Pravilno odabrano, pružit će potrošaču potrebnu razinu udobnosti pri nepovoljnim zimskim temperaturama.
Broj sekcija prema površini prostorije određuje se pomoću formule:
nc = S×100 W/q0 (7), gdje
q0 — toplinski učinak jednog dijela radijatora, podaci iz tehničke dokumentacije isporučene s proizvodom.
Po volumenu kuće
Korištenje izračuna po volumenu omogućit će vam preciznije određivanje potrebnog broja dijelova:
nc = V×100 W/q0 (8)
- Značajke određivanja snage presjeka s korekcijskim faktorom:
Za određivanje korekcijskog faktora potrebno je odrediti temperaturni tlak sustava grijanja pomoću formule:
hT = (tu-tvan/2)-tpom (9), gdje
tu — temperatura na ulazu u radijator;
tvan — temperatura na izlazu iz radijatora;
tpom — potrebna sobna temperatura.
Sljedeći korak je pronaći korekcijski faktor. k, ovisno o dobivenom parametru hT prema tablici:
hT | k | hT | k | hT | k | hT | k |
40 | 0,48 | 49 | 0,63 | 58 | 0,78 | 67 | 0,94 |
41 | 0,50 | 50 | 0,65 | 59 | 0,80 | 68 | 0,96 |
42 | 0,51 | 51 | 0,66 | 60 | 0,82 | 69 | 0,98 |
43 | 0,53 | 52 | 0,68 | 61 | 0,84 | 70 | 1.0 |
44 | 0,55 | 53 | 0,70 | 62 | 0,85 | 71 | 1,02 |
45 | 0,58 | 54 | 0,71 | 63 | 0,87 | 72 | 1,04 |
46 | 0,58 | 55 | 0,73 | 64 | 0,89 | 73 | 1,06 |
47 | 0,60 | 56 | 0,75 | 65 | 0,91 | 74 | 1,07 |
48 | 0,61 | 57 | 0,77 | 66 | 0,93 | 75 | 1,09 |
Završna faza? Nalazimo parametar snage presjeka prema formuli:
qS = k×q0 (10).
Najtočnija definicija parametra snage sustava grijanja u kW
?
Najtočnija odluka se donosi prema formuli (2) uzimajući u obzir profinjeni toplinski izračun:
Snaga, kW = ((Ldan×Lsh)×Vstr.)/2,7))/10 (11), gdje
Ldan - duljina sobe;
Lsh - širina sobe;
Hstr. - visina stropa.
Koristan video
Pogledajte video koji objašnjava kako izračunati broj sekcija u baterijama za grijanje.
Ispravan izračun uređaja ključ je ugodne temperature
Ispravan izračun gubitka topline, na primjer kroz prozore i vrata, kao i odabir radijatora osigurat će uspješan završetak popravka i jamči konstantnu standardiziranu temperaturu u prostoriji, a time i dobrobit stanovnika. Ozbiljan pristup procesu osigurava uspjeh u svim nastojanjima.