Rumah yang paling hangat adalah rumah ahli matematik: mengira kuasa yang diperlukan pam edaran untuk pemanasan
Pam edaran untuk sistem pemanasan adalah peranti yang penyejuk dipacu melalui keseluruhan rangkaian pada kelajuan rendah, yang memastikan pengagihan seragam air panas merentasi radiator.
Ini adalah kelebihan utama pam, yang membolehkan anda memanaskan semua bilik di rumah, tanpa mengira jarak ke dandang pemanasan.
Kelebihannya termasuk:: saiz dan berat yang kecil, kelajuan putaran boleh laras, kemungkinan sambungan kepada automasi pemanasan, pengurangan penggunaan tenaga disebabkan penggunaan pembawa haba yang cekap.
kandungan
Apakah kapasiti pam edaran yang diperlukan untuk pemanasan?
Ini adalah salah satu ciri teknikal utama yang mana unit dipilih.
Dengan kuasa yang kami maksudkan prestasi peranti yang menunjukkan isipadu penyejuk yang dipam pam edaran untuk tempoh masa tertentu (diukur dalam m³/j).
Untuk menjalankan pengiraan yang anda perlukan dua parameter dandang pemanasan:
- kuasa;
- perbezaan suhu antara penyejuk dari dandang dan apabila ia memasukinya (dalam litar balik).
Formula pengiraan
Inilah rupa formula:
Q=0.86R(tF-tR), Di mana:
- Q — kuasa atau prestasi pam edaran.
- R — haba yang diperlukan untuk premis (diukur dalam kW).
- tF - suhu selepas dandang pemanasan.
- tR — suhu penyejuk di pintu masuk ke unit pemanas.
Parameter "R" - kapasiti pemanasan dandang pemanasan. Ia dikira berdasarkan nisbah: setiap 10 m² kawasan bilik yang dipanaskan digunakan 1 kW tenaga haba mengambil kira itu ketinggian siling dalam rumah tidak melebihi 3 m.
Sebagai contoh, jika kawasan yang dipanaskan adalah 100 m², itu bermakna, untuk memanaskannya memerlukan dandang 10 kW. Ia akan sepadan dengan parameter "R". Penunjuk ini ialah nilai jadual dan diperlukan ditunjukkan dalam pasport unit pemanasan.
Suhu «tF" dan "tR" juga merupakan nilai pasport. Dalam dandang pemanasan standard pertama — julat suhu dari +90 °C hingga +95 °C, yang kedua - dari +60 °C hingga +70 °C.
Pilihan pengiraan
Parameter "R" ditentukan bukan sahaja oleh nisbah yang ditunjukkan di atas. Terdapat cara lain untuk menentukannya.
Di Eropah
Di negara-negara Eropah mereka melakukannya dengan mudah. Untuk melakukan ini mereka mengambil sudah nilai piawai, didedahkan secara empirik:
- Untuk kecil rumah persendirian penggunaan tenaga haba ialah (R) — 100 W/m²;
- Untuk apartmen berbilang rumah - 70 W/m²;
- Untuk bangunan perindustrian — 30-50.
Untuk kawasan utara
Piawaian Eropah di atas hanya sesuai untuk wilayah Rusia dengan iklim yang sederhana. Oleh itu, untuk kawasan utara, parameter lain digunakan, yang ditetapkan dalam SNiP "Rangkaian haba" nombor 2.04.07-86.
- Untuk rumah, bilangan tingkat yang tidak melebihi dua, kuasa terma khusus dandang pemanasan ialah 173-177 W/m².
- Untuk rumah yang tinggi lebih daripada dua tingkat Penunjuk ini berbeza dalam julat dari 97 hingga 101 W/m².
Kuasa terma di rumah dengan tahap kehausan yang berbeza
Bangunan yang baru didirikan dan yang telah digunakan selama bertahun-tahun, mempunyai banyak ciri. Apabila memilih peralatan pemanasan, tahap haus struktur diambil kira.
Lagipun, di rumah yang dibina bertahun-tahun yang lalu, teknologi moden tidak digunakan, berkaitan dengan penebat struktur menanggung beban, fasad dan bumbung. Oleh itu, mereka mempunyai kehilangan haba yang lebih besar, berbanding bangunan moden. Oleh itu peningkatan keperluan untuk pemilihan dandang pemanasan, pam edaran dan radiator, tugas utamanya adalah untuk mewujudkan keadaan hidup yang selesa di dalam rumah.
Meja untuk bilik yang berbeza
Jadual menunjukkan peralatan pemanas kuasa yang perlu ada untuk memanaskan volum tertentu bilik di rumah baru dan lama, dengan mengambil kira bahawa perbezaan suhu (tF-tR) akan menjadi 30 °C.
Kuasa terma, kW | Isipadu dalam rumah lama, m³ | Isipadu dalam rumah baharu, m³ |
5 | 60-100 | 70-150 |
10 | 130-230 | 150-300 |
20 | 250-450 | 320-600 |
30 | 450-650 | 650-1000 |
40 | 650-900 | 1000-1300 |
50 | 900-1100 | 1300-1600 |
100 | 1700-2200 | 2600—3300 |
200 | 3500-4500 | 5000—6500 |
Ciri pengiraan untuk sistem rumah persendirian
Kuasa terma sistem pemanasan yang terletak di rumah persendirian, bergantung kepada isipadu ruang yang dipanaskan.
Foto 1. Contoh pelan untuk rumah persendirian satu tingkat. Untuk mengira jumlah bilik yang dipanaskan, anda perlu mengetahui kawasan bilik.
Berdasarkan nilai ini, kuasa dandang didapati, dan sewajarnya, pam edaran. Dalam kes ini, produktiviti yang kedua diambil sebagai asas untuk kuasa yang pertama. iaitu, R=Q.
Perhatian! Pengiraan adalah berdasarkan isipadu setiap bilik yang dipanaskan. Lagipun, di rumah persendirian ketinggian anak sungai boleh melebihi 3 m, dan tidak semestinya sama di setiap bilik. Ini bermakna nisbah yang dicadangkan di atas (10 m² - 1 kW) tidak sesuai untuk menjalankan pengiraan matematik.
Di rumah persendirian, parameter lain digunakan:
- Jika rumah bata, Itu setiap 1 m³ ruang mesti dihabiskan 34 W tenaga haba.
- Jika rumah itu dibina daripada blok konkrit, maka nisbahnya ialah: 1 m³ - 41 W.
Video yang berguna
Tonton video untuk melihat cara mengira kuasa yang diperlukan pam edaran.
Apa yang berlaku jika anda salah mengira
makan dua situasi. Yang pertama ialah kuasa pam edaran ternyata jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan. Dalam kes ini perkara berikut akan berlaku:
- Peningkatan kelajuan penyejuk, yang bermaksud ia tidak akan dapat mengeluarkan jumlah haba yang diperlukan melalui radiator, masing-masing akan kembali ke dandang pada suhu yang lebih tinggi. Ini menjejaskan operasi peralatan pemanasan yang betul.
- Lebih bayar untuk peranti itu sendiri. Lebih tinggi prestasi, lebih tinggi kos.
- Kos operasi yang lebih tinggi, terutamanya pembayaran untuk elektrik yang digunakan.
Keadaan kedua ialah kuasa dipandang remeh.
- Kelajuan adalah kurang daripada yang diperlukan, yang bermaksud jumlah tenaga haba yang diperlukan tidak akan dibekalkan kepada radiator yang paling jauh daripada dandang.
- Dandang akan menjadi terlalu panas.
Oleh itu ia sangat penting melaksanakan pengiraan dengan tepat kapasiti pam edaran dengan mengambil kira kapasiti dandang pemanasan.
Komen