Pontosság mindenekelőtt! Az öntöttvas radiátorok helyes kiszámítása a szoba területére vonatkozóan
Az öntöttvas radiátorokat azért értékelik, mert megbízhatóság, szerénység, a tervezés egyszerűsége.
Azok magas korrózióállósággal rendelkeznek és pótolhatatlanok a magas oxigéntartalmú vízben lévő nyílt rendszerekben.
Az öntöttvas fűtőberendezések termikus tehetetlensége biztosítja a hőmérsékleti rendszer stabilitását a helyiségben, a hűtőfolyadék paramétereinek éles ingadozásával a központi fűtési rendszerekben.
A szükséges szakaszok számának kiszámításakor használja kétféleképpen - leegyszerűsített és pontos.
Tartalom
- Egyszerűsített módszer az öntöttvas radiátorok szakaszainak számának kiszámítására
- Hogyan lehet pontosan kiszámítani a fűtőtestek számát?
- K1 - a helyiségben lévő külső falak száma
- K2 - a kardinális pontokhoz való orientáció
- K3 - a falszigetelés mértékéhez
- K4 - a régió éghajlati viszonyainak sajátosságairól
- K5 - mennyezetmagassági együttható
- K6 - a fenti szobatípushoz
- K7 - a telepített ablakok típusaihoz
- K8 - üvegezéshez
- K9 - a radiátor csatlakozási rajzán
- K10 - a beépített elemek nyitottságának mértéke
- Hasznos videó
- Kalkuláljon megtakarításokkal
Egyszerűsített módszer az öntöttvas radiátorok szakaszainak számának kiszámítására
Létezik több képlet a fűtőtestek számának kiszámításához.
Négyzetméterenként, asztal
A módszer azon az állításon alapul, hogy fűtés esetén 1 m² Közép-Oroszországban egy szoba lakóterére van szükség 100 W a fűtőberendezés hőteljesítménye.
1. kép. Lehetőség az öntöttvas radiátorok számának kiszámítására négyzetméterenként egy lakótérben.
Radiátor szakaszok száma az (1) képlettel számítva:
É = (100 X S)/Q (1)
- É — a szakaszok száma (egész számra kerekítve);
- S — szoba területe, m²;
- Q - hőátadás egy szakasz, kedd.
Nem szabványos hűtőfolyadék-hőmérsékletek esetén
A radiátor egyik szakaszának hőteljesítményét az útlevél tartalmazza a bemeneti hőmérséklet standard értékeire vonatkozóan. Tpod = 90ºС és az eszköz kimenete Tobr = 70ºС.
Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete egy magánház fűtési rendszerében más értékekkel rendelkezik, akkor a szakasz hőteljesítménye Q kiszámítva képlet (2):
Q = K. X ∆T (2)
- K. — a hűtőkereszt fizikai jellemzőitől függő csökkentett együttható;
- ∆ T — a hőmérséklet-különbség kiszámítása a következőképpen történik: képlet (3):
∆ T = 0,5 X (Tpod + Tobr) — Tpom (3)
- Tpod — hőmérséklet a fűtőberendezés bemeneténél;
- Tobr — kilépő hőmérséklet;
- Tpom — a helyiségben szükséges hőmérséklet (20ºC).
Az érték kiszámítása Q a hűtőfolyadék adott hőmérsékletén a fűtőberendezés bemeneténél és kimeneténél a következő sorrendben hajtják végre:
- A redukált együttható értékét kiszámítjuk CÍMZETT a (2), (3) képletekből ismert útlevélértékek esetén Q szabvány szerint Tpod = 90ºС, Tobr = 70ºС.
- A különbséget meghatározzák ∆T a (3) képlet szerint valós paraméterekhez Tpod És Tobr.
- Kiszámítás alatt áll Q a (2) képlet szerint.
2. kép. Öntöttvas radiátor lakótérbe szerelve. A készüléket díszes kovácsolás díszíti.
Nem szabványos mennyezetmagasságokhoz
(1) képlet szabványos helyiségmagasságokra érvényes - 2,5-től 3 méterigA szobamagasság más értékeihez használja képlet (4):
É = (H X Y X S)/Q (4)
- É — a szakaszok száma (egész számra kerekítve);
- H — helyiség belmagassága, m;
- Y — fajlagos teljesítmény egyenlő 41 W/m³ vasbetonból készült panelházakhoz, vagy 34 W/m³ téglaépületekhez vagy külső szigeteléssel rendelkező magánházakhoz;
- S — a helyiség területe, m²;
- Q — egy szakasz hőteljesítménye, W.
Hogyan lehet pontosan kiszámítani a fűtőtestek számát?
Alapként mód az (1) képletet vesszük olyan együtthatókkal, amelyek figyelembe veszik a terület éghajlati jellemzőit és az épületszerkezetek paramétereit, amelyektől a számított helyiség hővesztesége függ.
Radiátor szakaszok száma É pontos számítással meghatározható képlet (5):
É = K1 X K2 X K3 X K4 X K5 X K6 X K7 X K8 X K9 X K10 X (100 X S)/Q (5)
- É — a szakaszok száma (egész számra kerekítve);
- S — szoba területe, m²;
- Q - hőteljesítmény egy szakasz, kedd.
- K1…K10 korrekciós tényezők.
K1 - a helyiségben lévő külső falak száma
Együttható K1 egyenlő:
- 0,8 - belső tér;
- 1.0 - szoba egy külső fal;
- 1,2 - sarokszoba — két válaszfalak az utcával;
- 1.4 - három falak az utcáig.
K2 - a kardinális pontokhoz való orientáció
A napsugarak általi fűtés mértéke a külső válaszfalak elhelyezkedésétől függ a szobában. K2 egyenlő:
- 1,1 - a külső falak keletre vagy északra vannak tájolva;
- 1.0 - a szoba falai nyugatra vagy délre "néznek".
K3 - a falszigetelés mértékéhez
A fal hőállósága, amely befolyásolja a helyiség hőveszteségét, a szigetelés tulajdonságaitól függ. Együttható K3 egyenlő:
- 1.27 - a külső fal nincs szigetelve;
- 1.0 - két téglából készült szobai válaszfalak szigetelés nélkül;
- 0,85 - szigeteléssel ellátott fal, a teljes fal hőállóságának számított értéke megfelel az SNiP szabványoknak.
A fal hőállóságára vonatkozó SNiP szabványoknak való megfelelés ellenőrzését, mint többrétegű szerkezetet, a következő sorrendben végezzük:
- Minden rétegnek megvan a saját kiszámított hőellenállása. Rén által képlet (6):
Rén = h / λ (6)
- h - rétegvastagság, m;
- λ - egy réteg hővezetési együtthatója.
- Az összes réteg kapott ellenállási értékeit összegezzük.
- A kiszámított összeget összehasonlítják az adott területre vonatkozó standard értékkel.
K4 - a régió éghajlati viszonyainak sajátosságairól
Ez az együttható attól az éghajlati zónától függ, amelyben a ház található. Az átlagos hőmérséklettől függően TCP az öt leghidegebb téli napra együttható K4 egyenlő:
- 1.5Tcp ≤ -35°C;
- 1.3: -30 °C ≥Tcp > -35 °C;
- 1,2: -25°C≥ Tcp > -30 °C;
- 1.1: -20°C≥ Tcp > -25 °C;
- 1.0: -15°C≥ Csr > -20 °C;
- 0,9: -10°C≤ Csr > -15 °C;
- 0,7: Csr > -10 °C.
K5 - mennyezetmagassági együttható
A magasságtól függően É a szoba mennyezeti együtthatójának értéke K5 egyenlő:
- 1.0: H < 2,7 méter;
- 1,05: 2,7 m ≤ H < 3,0 méter;
- 1,1: 3,0 m ≤ H < 3,5 méter;
- 1,15: 3,5 m ≤ H < 4,0 méter;
- 1,2: H ≥ 4,0 méter.
K6 - a fenti szobatípushoz
Az együttható nagysága K6 egyenlő:
- 1.0 - a szoba felett szigeteletlen padlás vagy tető található;
- 0,9 - a szoba felett szigetelt padlás található;
- 0,8 - a felső szoba fűtött.
K7 - a telepített ablakok típusaihoz
Az üvegezés típusától függően az együttható K7 egyenlő:
- 1.27 - dupla üvegezésű fa ablakok;
- 1.0 - modern kialakítású műanyag vagy fa ablakok egykamrás üvegezéssel;
- 0,85 - dupla üvegezésű ablakok, kamrák száma több mint egy.
K8 - üvegezéshez
Az együttható kiszámítása K8:
- Kiszámítják a szobában lévő összes ablak teljes területét.
- A kapott számot ossza el a szoba területével, hogy megkapja a csökkentett értéket. Spr.
A mérettől függően Spr az együttható értéke K8 egyenlő:
- 0,8:0<>0,1;
- 0,9:0,11<>0,2;
- 1.0:0.21<>0,3;
- 1,1:0,31<>0,4;
- 1,2:0,41<>0,5.
K9 - a radiátor csatlakozási rajzán
Az együttható értéke K9 egyenlő:
- 1.0: átlós csatlakozás, beömlőcső felül, visszatérőcső alul;
- 1.03: egyirányú csatlakozás, a hűtőfolyadék felülről lefelé mozog;
- 1.13: a fűtőberendezés az alsó lyukakon keresztül van csatlakoztatva, a bevezető cső az egyik oldalról belép a radiátorba, a visszatérő cső a másikból kilép;
- 1.25: átlós csatlakozás, beömlőcső alul, visszatérőcső felül;
- 1.28: egyirányú csatlakozás, a hűtőfolyadék alulról felfelé mozog;
- 1.28: a be- és visszatérő csövek a fűtőberendezés alján, egymás mellett helyezkednek el (egy speciális szerelvényben).
K10 - a beépített elemek nyitottságának mértéke
Attól függően, hogy a fűtőberendezést ablakpárkány vagy szúnyogháló takarja-e, az érték K10 egyenlő:
- 0,9: hiányzik a radiátor feletti ablakpárkány és a szúnyogháló;
- 1.0: a készülék tetején polc vagy ablakpárkány található;
- 1.07: a radiátor egy falfülkébe van süllyesztve;
- 1.12: van egy ablakpárkány és egy képernyő;
- 1,2: A készüléket teljesen egy dekoratív panel borítja.
Hasznos videó
Nézze meg az öntöttvas fűtőtest videóáttekintését, amely bemutatja a készülék előnyeit és hátrányait.
Kalkuláljon megtakarításokkal
Az (5) képlet minden tényezőt figyelembe vesz, befolyásolja a kényelmes hőmérséklet fenntartását a szobában.
Figyelem! Nagyon fontos a pontos számítások elvégzése a ház elhelyezésekor egy másik éghajlati zónában, eltér a középső szélességi körtől.
Nagyszámú helyiség esetén egy részletes számítási módszer lehetővé teszi pontosabban és gazdaságosabban számolja ki a becslést fűtőberendezések vásárlásához.