Íme, amit tudnia kell a fűtőtestek terület szerinti kiszámításához egy magánházban

1. fotó

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.

2. fotó

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.

3. fotó

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:

  1. feltöltés kazán;
  2. levegőhőmérséklet-érzékelő beltérben, szabályozóval kombinálva;
  3. 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:

4. fotó

  • 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.

Érdekelhetik még:

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 - Fhárom1 β2)/(kpr (ta - tvi)), m2, Ahol:

  • hőáramlás, az ellátóvezetékekből érkezve, W;

    5. fotó

  • 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:

6. fotó

  • 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

7. fotó

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:

  1. Magánházhoz használom a radiátorok kiválasztásátkét alapvető módszer az egyszerűsített és a pontos számításokra.
  2. 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.
  3. A második módszer pontosabb eredményt ad. Hiba nem haladja meg az 5%-ot. Ezért alkalmazzák a tervezők ezt a módszert lakóépület-projektek kidolgozásakor.
  4. 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.

Légy te az első!

Olvasd el ezt is

Javasoljuk az elolvasását

Barkács grillsütő - Valósítsd meg álmaidat!