Íme, amit tudnia kell a fűtőtestek terület szerinti kiszámításához egy magánházban
A pontos adatok ismerete hőveszteség lehetővé teszi fűtési rendszerek tervezését.
Még a leghidegebb napon is, erős széllel és magas páratartalommal, kényelmes körülményeket biztosítanak, szabványoknak megfelelő, a ház minden szobájában vagy más részén.
Hogyan kell kiszámítani a fűtőtestek számát egy magánház egyes szobáiban?
A számítási eredmények alapján hőveszteség Minden helyiség esetében meghatározzák a hőveszteséget, amelyet radiátorokkal történő hőellátással kell kompenzálni.
Fontos! Az ilyen számításokhoz építési rajzot készítenek, valamint számítási táblázat.
Épület hővesztesége és méretezési jellemzői
Szobaszám, helyiség | A szoba méretei, helyiségek, m | Szobaterület, m2 | Külső falfelület, m2 | Komfortos beltéri hőmérséklet, °C | Megjegyzések | ||
hossz (a) | szélesség (b) | teljes hossz (a + b) | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … |
n |
A ...-ból készült radiátorok minden helyiségben felszerelhetők. öntöttvas, acél lapos elemek, fűtőberendezések szegélyléc típus vagy alumínium radiátorok.
A bimetál fűtőberendezéseket általában nem telepítik magánházakba. Minden használt elemtípusnak megvannak a saját hőátadási jellemzői.
Az öntöttvas hőátadási együtthatója alacsonyabb, mint az alumíniumé.
A fűtési csővezetékek lehetnek acél, fém-műanyag vagy polipropilén. A használt csővezetékek típusától függően a hőátadásukat eltérően veszik figyelembe.
Az elemek számának kiszámítási módszerei
A bevett gyakorlatban használják két különböző módszer a fűtési rendszer hőtechnikai számítása. A legtöbb felhasználó inkább a egyszerűsített módszer. Ez elég egyszerű.
Fontos! A kapott adatok hibája azonban néha elérheti az értékeket 15-20%. Ezért a hozzáértő tervezők mindig más módszert alkalmaznak, ezt nevezik pontos hőtechnikai számítás és fűtőtestek kiválasztása.
Az egyszerűsített módszer figyelembe veszi az akkumulátor átlagos hőteljesítménye, a hűtőfolyadék paramétereinek és a helyiség hőmérsékletének meghatározása nélkül. Az adatokat később, a teljes fűtési rendszer telepítése után módosítják, amely célból a fűtőberendezésekre beállító gömbcsapokat szerelnek fel.
Telepítés csapok egy bizonyos helyzetben elérje a kívánt hőteljesítményt. Ebben az esetben minden teljesítmény-ellenőrzést és beállítást jóval a fűtési szezon kezdete előtt elvégeznek. A jövőben a felhasználó kénytelen lesz önállóan beállítani az eszközök működését a körülményektől függően. valós körülmények a házon kívül. Vannak, akiknek szerencséjük van, és ilyenkor minden szobában elérik a szükséges kényelmet. Gyakrabban a beállításokkal vannak hibák.
1. kép. Ez a hűtőfolyadék radiális áramlásának vázlatos rajza a fűtőberendezésekhez.
Megbízhatóbb eredmény érdekében a hűtőfolyadék fűtőberendezésekhez való ellátására egy másik sémát javasoltak, amelyet úgy hívnak sugárA következőkből áll:
- feltöltés kazán;
- levegőhőmérséklet-érzékelő beltérben, szabályozóval kombinálva;
- fésű automatikus hőmérséklet-szabályozókkal.
E rendszer szerint van központi hűtőfolyadék-elosztóEz egy fésű, amelyre több gömbcsap van felszerelve, számuk megfelel a fűtött helyiségek számának. Gyakran használják automatikus karbantartási rendszer kényelmes hőmérséklet, amelyet minden szobában a hőmérőn állítanak be.
Ajánlott olyan esetekben, amikor a falak hosszúak, vagy amikor jelentős számú, különböző emeleteken elhelyezkedő helyiséget kell fűteni.
Egyszerűsített módszerrel
Az egyszerűsített módszer feltételezi, hogy a hőmérsékletkülönbség Δt = 70 °C. Valójában a Δt értéke nem állandó. A csövekben lévő víz lehűlése miatt csökken.
Referencia! Használat közben egyetlen cső fűtési rendszerekben a hőmérséklet-nyomás folyamatosan csökken. Ezért a pontosság a növekedéssel csökken. akkumulátorrészek száma.
Minden helyiségben a szekciók számát a következő képlet határozza meg:
nmásodperc=Fén/qmásodperc , db, ahol:
- hőveszteség i-edik szoba, Ny;
- hőátadás a radiátor különálló része, W.
Az öntöttvas és alumínium készülékek hőátadási értékeit a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
A számítási eredmények alapján a kapott adatokat egy táblázatba rögzítjük (4. táblázat).
2. táblázat. Hőátadás öntöttvas radiátorok
Radiátor típusa | Szekcióterület, m2 | Maximális hőátadás Δt = 70°C-on |
M-140-AO | 0,299 | 175 |
M-140-AO-300 | 0,170 | 108 |
M-140 | 0,254 | 155 |
RD-90 | 0,203 | 137 |
RD-2n6 | 0,205 | 141 |
B-85 | 0,175 | 112 |
3. táblázat. Hőátadás alumínium és bimetál radiátorok
Radiátor típusa | Szekcióterület, m2 | Maximális hőátadás Δt = 70°C-on |
Alumínium A350 | 0,165 | 138 |
Alumínium A500 | 0,254 | 185 |
Alumínium S500 | 0,301 | 205 |
Bimetál L350 | 0,171 | 130 |
Bimetál L500 | 0,240 | 180 |
4. táblázat. Magánház fűtésére szolgáló elemek számának kiszámítása egyszerűsített módszertan
Helyiségek száma, szoba | A helyiség hővesztesége, W | Egy szakasz hőteljesítménye, W | Becsült érték, db. | Tényleges érték, db. | Jegyzet |
1 | |||||
2 | |||||
… | … | … | … | … | |
n |
A tényleges értéket veszik figyelembe kerekítés. Ha vannak különleges feltételek az elemek beszerelésére, azokat a „Megjegyzés” oszlopban tüntettük fel.
A finomított módszertan szerint
A frissített módszertan figyelembe veszi a fűtési rendszer jellemzőit, a fűtőberendezések telepítését a helyiségben, valamint a szervezetet hűtőfolyadék-ellátás minden akkumulátorhoz.
Figyelem! A radiátorok kívülről való elrejtésének vágya csökkenéshez vezet a felhasználásuk hatékonysága. Ez viszont további szakaszok telepítését kényszeríti ki.
Számítások elvégzésekor egy egyszerű képletet használnak, amely meghatározza a fűtőberendezések felületét egy külön helyiségben:
Fa= ((Fén - Fhárom)β1 β2)/(kpr (ta - tvi)), m2, Ahol:
- hőáramlás, az ellátóvezetékekből érkezve, W;
- együttható, figyelembe véve a radiátor helyiségbe történő beépítésének sajátosságait;
- együttható, amely meghatározza a bevezető csővezetékekből származó hőáram jellemzőit. Egycsöves, nyitott fektetésű rendszerekhez, kétcsöves telepítéssel;
- együttható Radiátor hőátadása, W/(m²2·°C);
- átlagos hűtőfolyadék-hőmérséklet a radiátorban, °C;
- jelentés kellemes hőmérséklet a ház egy adott helyiségében, °C.
A helyiségben lévő ellátóvezetékekből származó hőellátást a következőképpen számítják ki:
Fhárom= khárom Fhárom (thárom - tV.) ηén, kedd, Ahol:
- együttható hőátadás a csőből a helyiségbe, W/(m²2·°C);
- négyzet ellátócsövek, m2.
Fhárom = πdl, Ahol:
- átmérő csövek, m;
- hossz szemceruza, m;
- hőmérséklet csőfelület, °C;
- együtthatóa cső térbeli helyzetétől függően, vízszintes csatlakozások = 1,0, függőleges csatlakozások = 0,75.
Az elemek beszerelésének módját jellemző együtthatók értékeit a táblázat mutatja.
Egy olyan együttható, amely figyelembe veszi a radiátor beépítésének sajátosságait, β1
Az akkumulátorok behelyezésének módja | A β együttható értéke1 |
Ingyenes telepítés | 1.0 |
Van egy ablakpárkány | 1.05 |
Telepítés fülkébe, Átmérő = 40-10 mm | 1.11 |
Szekrénytelepítés, A = 150 mm | 1.25 |
A pontos módszerrel végzett összes számítást egy táblázatban foglaltuk össze (4. táblázat).
Terület szerint
A fő számításokat a helyiség területe alapján végzik. Ebben az esetben a következőket veszik figyelembe: egyenlő magasságú falak minden szobában. A valóságban lehetnek bizonyos különbségek. Ha ők meghaladja az 5%-ot, akkor újraszámolásra van szükség.
Térfogat szerint
Nem szabványos szobák, például dupla belmagasságú szobák esetén pontosítás szükséges. Lenyisszant van egy egyszerű ajánlás, szorozd meg minden köbméter terület 41 W.
Szóval, a szobához (szélesség x hosszúság x magasság = 3,5 x 6,0 x 5,2 m) a hangerő lesz 109,2 méter3Figyelembe véve az SNiP követelményeit, ennek a térfogatnak a melegítéséhez a következőkre lesz szüksége:
109,2 x 41 = 4477,2 W = 4,48 kW.
Hasznos videó
Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan kell kiszámítani a fűtőelemek számát.
Fontos árnyalatok
Eredmények:
- Magánházhoz használom a radiátorok kiválasztásátkét alapvető módszer az egyszerűsített és a pontos számításokra.
- Az első módszer lehetővé teszi a fűtőberendezésekhez szükséges szakaszok számának gyors becslését. De a hiba lehet több mint 15-20%. Ezért minden eredményt felfelé kerekítünk.
- A második módszer pontosabb eredményt ad. Hiba nem haladja meg az 5%-ot. Ezért alkalmazzák a tervezők ezt a módszert lakóépület-projektek kidolgozásakor.
- Különleges magyarázat a helyiségekben lévő nagy mennyiségű fűtéshez második fénnyel az adott helyiség fűtési veszteségeinek az SNiP követelményei szerint történő kiszámításával állítják elő. Ebben az esetben a burkolatokon keresztüli hőveszteségeket nem veszik figyelembe, mivel a térfogati hőfogyasztás értéke magasabb.