Hogyan lehet egyszerűen és pontosan kiszámítani a fűtőtest teljesítményét?
Egy új épület tervezésének vagy egy épület felújításának kezdeti szakaszában elengedhetetlen a számítás a szükséges akkumulátorteljesítmény.
A kapott eredménynek megfelelően meghatározzák, radiátorok pontos száma hogy a téli hőmérséklet-ingadozások maximális idején is teljes mértékben biztosítsa a ház vagy lakás fűtését.
Többféle számítási módszer létezik.
Tartalom
Közvetlen kapcsolat a fűtőtest típusa és a számítási módszer között
Standard fűtési források telepítésekor szekcionált nincsenek nehézségek, mivel teljesítményüket előre jelzik a többi műszaki paraméter között.
Abban az esetben, ha a gyártó a specifikációkban megadja a hűtőfolyadék áramlási sebességének értékét, általánosan elfogadott, hogy a fogyasztás Ennek a folyadéknak 1 litere percenként 1 kW teljesítménynek felel meg.
Fontos! Különböző akkumulátor-opciók mérlegelésekor érdemes megjegyezni, hogy ugyanazon méretek Különböző teljesítménybesorolással rendelkeznek, mivel a forrásanyag változik. bimetál öntöttvasra.
Minden radiátortípushoz tartozik egy átlagos teljesítmény. A hőforrás keresztmetszete 0,5 m tengelytávolság hőt bocsát ki:
- Öntöttvas - 145 W.
- Bimetál - 185 W.
- Alumínium - 190 W.
Ez a mutató gyakran eltér a fentiektől, mivel a fűtőelem magassága változó 0,2 m-től 0,6 m-ig.
A fűtőtestek nem szabványos paramétereivel számítási módszerek hősugárzási beállításokat végeznek.
1. kép. Tesi 2 modellű acél fűtőradiátor, 45 mm-es szelvényhosszal, gyártó - "Irsap", Olaszország.
Minél alacsonyabb az érték a hőforrás magassága (és ennek megfelelően a területe), annál alacsonyabb a hősugárzási index.
A telepített eszközök segítségével módosíthatja az eredményt. együttható, amelyet a meglévő radiátor magasságának a standard értékhez viszonyított arányából kapunk.
Hogyan kell kiszámítani az akkumulátorok hőteljesítményét
A figyelembe vett mutatók számától függően fel vannak osztva 2 típusba.
Egyszerűsített módszer
Általánosított és széles körben használják független, nem professzionális számításokhoz.
Az egyszerűsített számítási módszerben figyelembe vett fő kritérium a következő: négyzetMegállapították, hogy 100 W kibocsátott energia elegendő 1 négyzetméterre..
A teljes szoba teljes felmelegítéséhez a következő képlettel kell kiszámítani: Q=S*100, Hol Q — a szükséges hőteljesítmény, S — szoba alapterülete (m2).
Részletes képlet
Ez egy általánosított módszer a helyiség fűtésének kiszámítására, de már figyelembe veszi az összes lehetséges tényezőt, amely befolyásolja a végeredményt. A végső képlet így néz ki:
Q=(S*100)*a*b*c*d*e*f*g*h*i*j, ahol a további alkotóelemek az egyes tényezők pontos mértéke alapján meghatározott együtthatók:
- egy — a vizsgált helyiség külső falainak száma.
- b – a szoba tájolása a fő égtájhoz képest.
- c — éghajlati viszonyok.
- d – a külső falak szigetelésének szintje.
- e – a helyiség mennyezetének magassága.
- f —a mennyezet és a padló tervezési jellemzői.
- h - a keretek minősége.
- én - ablakméret.
- j – a hőforrás lezárásának mértéke.
- k — akkumulátor csatlakozási rajz.
A számítást befolyásoló tényezők
A következő tényezők befolyásolják a fűtőtestek teljesítményének kiszámítását.
A szobák tájolása a kardinális pontokhoz képest
Általánosan elfogadott, hogy ha egy szoba ablakai délre vagy nyugatra néznek, akkor elegendő napfény jut be oda, tehát ebben a két esetben együttható A "b" értéke 1,0 lesz.
Hozzáadás 10%-ban szükséges, ha a szoba ablakai keletre vagy északra néznek, mivel a napnak itt gyakorlatilag nincs ideje felmelegíteni a szobát.
Referencia! Az északi régiók esetében ez a mutató a következőképpen alakul: 1.15.
Ha a szoba a szél felőli oldalra néz, a számítási együttható növekszik. b=1,20-ig, amikor a szél áramlásával párhuzamosan - 1.10.
A külső falak hatása
Számuk közvetlenül meghatározott „a” jelző. Tehát, ha a szobában van egy külső fal, akkor egyenlőnek vesszük 1,0, kettő - 1,2. Minden további fal hozzáadása a hőátadási együttható növekedéséhez vezet. 10%-kal.
A radiátorok hőszigeteléstől való függése
A falak megfelelő szigetelése segít csökkenteni a lakás vagy ház fűtésének költségeit. "d" együttható segít növelni vagy csökkenteni a fűtőelemek hőteljesítményét.
A külső fal szigetelésének mértékétől függően a mutató a következő:
- Standard, d=1,0. Normál vagy vékony vastagságúak, és vagy kívülről vakoltak, vagy vékony hőszigetelő réteggel rendelkeznek.
- Speciális szigetelési módszerrel d=0,85.
- Ha nincs elegendő ellenállás a hideggel szemben -1.27.
Ha a hely engedi, megengedett a rögzítés hőszigetelő réteg belülről a külső falhoz.
Éghajlati övezetek
Ezt a tényezőt a különböző régiók alacsony hőmérsékleti szintje határozza meg. c=1,0 -20 °C-ig terjedő időjárási körülmények között.
Hideg éghajlatú területeken a mutató a következőképpen alakul:
- c=1,1 hőmérsékleti viszonyok között akár -25 °C-ig.
- c=1,3: -35 °C-ig.
- c=1,5: 35 °C alatt.
A meleg régióknak is megvannak a saját mutatóik fokozatossága:
- c=0,7: hőmérséklet akár -10 °C.
- c=0,9: enyhe fagy -15 °C.
Szoba belmagassága
Minél magasabb egy épület belmagassága, annál több hőt igényel a helyiség.
A mennyezettől a padlóig terjedő távolságtól függően korrekciós tényezőt határoznak meg:
- e=1,0 legfeljebb 2,7 m magasságban.
- e=1,05 2,7 m-től 3 m-ig.
- e=1,1 3 m-től 3,5 m-ig.
- e=1,15 3,5 m-től 4 m-ig.
- e=1,2 4 m-en keresztül.
A mennyezet és a padló szerepe
A mennyezettel való érintkezés segít megtartani a hőt a szobában:
- Együttható f=1,0 ha van egy szigetelés és fűtés nélküli padlás.
- f=0,9 fűtés nélküli, de hőszigetelő réteggel ellátott padlásra.
- f=0,8, ha a felette lévő helyiség fűtött.
A szigetelés nélküli padló határozza meg a mutatót f=1,4, szigeteléssel f=1,2.
Keretminőség
A fűtőberendezések teljesítményének kiszámításához fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Ablakkeret esetén egykamrás dupla üvegezésű ablak h=1,0, illetve a következőre két- és háromkamrás - h=0,85. Egy régi fakeret esetében szokás figyelembe venni h=1,27.
Ablakméret
A mutatót az ablaknyílások területének és a szoba négyzetméterének aránya határozza meg. Általában egyenlő 0,2-től 0,3-ig. Tehát az együttható i = 1,0.
A kapott eredménnyel 0,1-től 0,2-ig i=0,9-ig 0,1-ig i=0,8.
Ha az ablak mérete nagyobb a szabványosnál (arány 0,3-tól 0,4-ig), akkor i=1,1, és 0,4-től 0,5-ig i=1,2.
Ha az ablakok panorámásak, akkor célszerű minden egyes növekedéssel növelni az arányt. 0,1-gyel emel én 10%-kal.
Egy olyan helyiségben, ahol az erkélyajtót télen rendszeresen használják, automatikusan megnő és további 30%.
Akkumulátorzár
A fűtőtest minimális kerítése segít a szoba gyorsabb felmelegítésében.
Normál esetben, amikor a fűtőelem az ablakpárkány alatt található, az együttható j=1,0.
Más esetekben:
- Teljesen nyitott fűtőberendezés, j=0,9.
- A hőforrást egy vízszintes fali kiemelkedés takarja, j=1,07.
- A fűtőelemet burkolat borítja, j=1,12.
- Teljesen zárt fűtőradiátor, j=1,2.
Csatlakozási mód
A fűtőtestek csatlakoztatásának többféle módja van, és mindegyiket a jelző határozza meg. k:
- A radiátorok "átlós" csatlakoztatásának módja. Ez szabványos, és k=1,0.
- Csatlakozás "oldalról". A módszer népszerű a tápvezeték rövid hossza miatt, k=1,03.
- Műanyag csövek használata a módszerrel „alulról mindkét oldalról”, k=1,13.
- Megoldás "alulról, az egyik oldalról" készen áll, a csatlakozás folyamatban van 1 pontig beömlőcső és visszatérőcső, k=1,28.
Fontos! Néha az eredmények pontosságának javítása érdekében használják további korrekciós tényezők.
Hasznos videó
Nézd meg a videót, amely bemutatja, hogyan kell kiszámítani a fűtőtest teljesítményét.
Az összes tényező figyelembevételének fontossága
A fűtőteljesítmény kiszámításának rövidített képlete könnyen használható, de nem vesz figyelembe bizonyos tényezőket A helyiség jellemzőiA fűtőtestek teljesítményének kiszámításakor pontos eredmény elérése érdekében fontos figyelembe venni az összes rendelkezésre álló tényezőt.