การคำนวณที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณประหยัดจากความร้อนหรือความเย็น! การคำนวณปริมาณความร้อนของหม้อน้ำเหล็กหล่อตามตาราง

ระบบทำความร้อนถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับการอยู่อาศัยหรือการทำงานหลายประเภท ในช่วงฤดูร้อน การสูญเสียความร้อนจะได้รับการชดเชยจากการใช้เครื่องทำความร้อน-
แบตเตอรี่เหล่านี้ทำจากเหล็กหล่อ อลูมิเนียม และไบเมทัลลิก โดยน้ำหล่อเย็นจะจ่ายผ่านท่อ แม้ว่าแบตเตอรี่อลูมิเนียมและไบเมทัลลิกจะมีการออกแบบและคุณสมบัติที่น่าสนใจ แต่หลายคนก็ยังเลือกใช้หม้อน้ำเหล็กหล่อ
ประสิทธิภาพของหม้อน้ำเหล็กหล่อในระบบทำความร้อน
เมื่อคำนวณระบบทำความร้อนสำหรับห้อง กำหนดพื้นที่ผิวที่ต้องการของหม้อน้ำ, รับติดตั้งแล้วครับ.

ภาพที่ 1. หม้อน้ำหล่อเหล็กหล่อ อุปกรณ์ตกแต่งด้วยการตีขึ้นรูปสวยงาม เหมาะกับการตกแต่งภายในที่ทันสมัย
ผู้ผลิตนำเสนออุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันดังนี้:
- ประเภทของวัสดุที่ใช้ (เหล็กหล่อ, เหล็ก, อลูมิเนียม และโลหะและโลหะผสมอื่นๆ);
- ลักษณะการออกแบบ;
- ขนาดมาตรฐาน;
- การมีอยู่ของอุปกรณ์เสริม
หม้อน้ำเหล็กหล่อได้รับการกำหนดมาตรฐานตั้งแต่กลางศตวรรษที่แล้วแต่ถึงกระนั้นในปัจจุบันผู้ผลิตก็ยังนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ในการออกแบบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนของแบตเตอรี่เหล็กหล่อ
เมื่อติดตั้งหม้อน้ำโดยอิสระชิดผนัง การถ่ายเทความร้อนสูงสุด (ภาพที่ 2) กระแสพาความร้อนแบบอิสระเกิดขึ้นรอบ ๆ พื้นผิวของอุปกรณ์ทำความร้อน ซึ่งถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิว (ทีประชาสัมพันธ์ — อุณหภูมิผนังอุปกรณ์, °C) ขึ้นสู่ท้องฟ้า (ทีวี — อุณหภูมิอากาศ, °C) ในบ้าน

ภาพที่ 2 แผนผังการติดตั้งหม้อน้ำเหล็กหล่อ มีตัวเลือกการจัดวางอุปกรณ์ทั้งหมด 4 แบบ
การติดตั้งเครื่องทำความร้อนใต้ขอบหน้าต่าง และระยะห่างระหว่างพวกมันที่น้อยทำให้ความเร็วของการพาความร้อนแบบอิสระลดลงเล็กน้อย
เมื่อติดตั้งหม้อน้ำเหล็กหล่อในช่องผนัง การถ่ายเทความร้อนลดลงบ้าง เนื่องจากความเข้มข้นของการไหลพาความร้อนแบบอิสระลดลงเนื่องจากความต้านทานที่เกิดขึ้น
สำคัญ! เพิ่มระยะห่างระหว่างขอบล่างของช่องและหม้อน้ำ เพิ่มการถ่ายเทความร้อน
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนภายในตู้ตกแต่ง การถ่ายเทความร้อนจะยิ่งต่ำลง ตู้และตาข่ายป้องกันจะทำหน้าที่ต้านทานการเคลื่อนที่ของกระแสลมได้อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการคำนวณจึงรวมค่าของปัจจัยการแก้ไขด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ β1พวกเขาคำนึงถึงการลดลงของประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบพาความร้อนระหว่างพื้นผิวหม้อน้ำและอากาศภายใน

เพื่อสะท้อนความร้อนเข้ามาในห้องจึงติดไว้ที่ผนัง โฟมโพลีเอทิลีนพร้อมฟอยล์อลูมิเนียม (พลาสติกโพลีเอทิลีนเคลือบฟอยล์)
การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนในบริเวณที่อุปกรณ์ทำความร้อนตั้งอยู่
ในตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงวิธีการติดตั้งหม้อน้ำเหล็กหล่อกับผนัง
ตารางที่ 1
ค่าของสัมประสิทธิ์ที่กำหนดวิธีการติดตั้งอุปกรณ์กับผนัง:
| วิธีการติดตั้งหม้อน้ำแบบชิดผนัง | ค่าของสัมประสิทธิ์ β1 | |
| โพลีเอทิลีนเคลือบฟอยล์ไม่มีอยู่ | มีจำหน่ายโพลีเอทิลีนเคลือบฟอยล์ | |
| ริมกำแพงอย่างอิสระ (ภาพที่ 2.a) | 1.00 | 0.97 |
| มีขอบหน้าต่างปิดอยู่ไกลๆ ก ≥ 100 มม. (ภาพที่ 2. ข) | 1.02 | 0.98 |
| มีขอบหน้าต่างปิดอยู่ไกลๆ ก = 40…100 มม. (ภาพที่ 2. ข) | 1.05 | 1.01 |
| ในช่อง ระยะห่างจากอุปกรณ์ถึงขอบล่างของช่อง ก ≥ 100 มม. (ภาพที่ 2.c) | 1.07 | 1.02 |
| ในช่อง ระยะห่างจากอุปกรณ์ถึงขอบล่างของช่อง ก = 40…100 มม. (ภาพที่ 2.c) | 1.11 | 1.08 |
| ในตู้ไม้ (ภาพที่ 2. ก.) มีช่องว่างบนแผ่นไม้กว้าง 1.5 เมตร ก = 150 มม. และช่องว่างที่ด้านล่าง | 1.25 | 1.15 |
| ในตู้ไม้ (ภาพที่ 2. ก.) มีช่องว่างบนแผ่นไม้กว้าง 1.5 เมตร ก = 180 มม. และช่องว่างที่ด้านล่าง | 1.19 | 1.10 |
| ในตู้ไม้ (ภาพที่ 2. ก.) มีช่องว่างบนแผ่นไม้กว้าง 1.5 เมตร ก = 220 มม. และช่องว่างที่ด้านล่าง | 1.13 | 1.09 |
วิธีการวางท่อส่งน้ำมีผลเพิ่มเติม การปูแบบเปิดจะทำให้ความร้อนไหลเข้ามาในห้องมากขึ้น ส่วนการปูแบบปิดจะไม่ส่งผลต่อความร้อนไหลเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัด ค่าสัมประสิทธิ์ β2 ประเมินวิธีการวางท่อและประเภทของระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เมื่อใช้ระบบท่อเดี่ยวที่มีวิธีการวางแบบเปิด β2 = 1.04,ด้วยระบบท่อคู่- β2 = 1.05.
วิธีการคำนวณพื้นผิวของอุปกรณ์ทำความร้อน
พื้นที่ผิวของหม้อน้ำเหล็กหล่อจะถูกกำหนดโดยสูตร:
เอฟประชาสัมพันธ์= ((ฉประชาสัมพันธ์ - เอฟทรอ) เบต้า1 เบต้า2)/(กประชาสัมพันธ์ (ตประชาสัมพันธ์ - ทีวี)), ม.2, (1)
ที่ไหน เอฟประชาสัมพันธ์ — การถ่ายเทความร้อนจากหม้อน้ำเหล็กหล่อ อังคาร-
เอฟทรอ — การถ่ายเทความร้อนจากท่อจ่าย อังคาร-
เคประชาสัมพันธ์ — ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงการถ่ายเทความร้อนจากสารทำความเย็นไปยังอากาศภายในห้อง วัตต์/เมตร2*°ซ)-

ความร้อนไหลจากท่อที่วางเปิดโล่งภายในห้อง คำนวณโดยใช้สูตร:
เอฟทรอ= ∑ ฉทรอ เคทรอ (ตทรอ - ทีวี )η, ว (2)
ที่ไหน เอฟทรอ = πdl — พื้นที่ผิวของหน้าตัดท่อ ม.2-
ง — เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนท่อ ม.-
ล — ความยาวของส่วนท่อ ม.-
ทีทรอ — ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสารหล่อเย็นในท่อ องศาเซลเซียส-
เคทรอ — ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากสารหล่อเย็นไปยังอากาศ วัตต์/เมตร2*°ซ)-
η — ค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนึงถึงตำแหน่งของท่อในอวกาศ (สำหรับท่อแนวตั้ง η - 0.5; สำหรับแบบแนวนอน - η = 1.0-
หลังจากการกำหนดพื้นที่ผิวของอุปกรณ์ทำความร้อนแล้วจึงคำนวณจำนวนส่วน สูตรที่ใช้คือ:
n=ฟ.ประชาสัมพันธ์/ฉส่วน , ชิ้น, (3)
ที่ไหน ฉส่วน — พื้นที่ผิวของส่วนหนึ่งของหม้อน้ำเหล็กหล่อของยี่ห้อหนึ่ง ม.2 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำเหล็กหล่อ:

ภาพที่ 3 ตารางแสดงขนาด พื้นที่ผิว และน้ำหนักของหม้อน้ำเหล็กหล่อแต่ละยี่ห้อ
ในห้องขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ไม่ใช่เพียงก้อนเดียว แต่หลายก้อน ในกรณีนี้ จะต้องคำนึงถึงการมีหน้าต่างด้วย โดยแบตเตอรี่จะถูกวางไว้ใต้หน้าต่าง ดังนั้นจำนวนส่วนในหม้อน้ำเหล็กหล่อหนึ่งอันจะเป็นดังนี้:
นค้างคาว=น/นตกลง , ชิ้น, (4)
ที่ไหน nตกลง — จำนวนหน้าต่าง
แนวคิดเรื่องความดันอุณหภูมิ
การคำนวณจะคำนึงถึงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสารทำความเย็นและอากาศภายในห้อง สำหรับระบบทำความร้อนที่แตกต่างกัน ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันได้ในขอบเขตที่ค่อนข้างกว้าง เมื่อติดตั้งระบบทำความร้อนแบบท่อเดียว (สำหรับอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก) Δt (ความดันอุณหภูมิ, Δt = tประชาสัมพันธ์ฉัน - ทีวี , องศาเซลเซียส - บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ i จะลดลง.
มักจะลดค่าลง Δt จะถูกนำมาพิจารณาตามจำนวนส่วนของหม้อน้ำเหล็กหล่อที่ใช้ในระบบ โดยถือว่าแต่ละส่วนของหม้อน้ำเหล็กหล่อของรุ่นต่างๆ เอ็ม-140 (M-140-เอโอ) ลดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นลง ทีส = 0.25…0.38 องศาเซลเซียส. หม้อน้ำโมเดล รด.90, ข-85 ลดอุณหภูมิลงโดย ทีส = 0.19…0.28 องศาเซลเซียส. ดังนั้นสำหรับแบตเตอรี่แต่ละก้อน การลดลงของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นคำนวณได้ดังนี้:

ทีที่=ต1 - นส่วนที่ 1 ทีส , องศาเซลเซียส, (5)
ที่ไหน ที1 — อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ทางออกของหม้อน้ำ องศาเซลเซียส-
นส่วนที่ 1 — จำนวนส่วนจนถึงแบตเตอรี่ที่คำนวณได้สำหรับระบบทำความร้อนแบบท่อเดียว
ตามลำดับ ความแตกต่างของอุณหภูมิในแบตเตอรี่ตัวที่ i จะถูกกำหนด:
Δtฉัน= ทีที่ - ทีวี, °С. (6)
สำหรับระบบท่อสองท่อ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นในแบตเตอรี่แต่ละก้อนจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของอุณหภูมิในท่อจ่าย สำหรับอาคารขนาดเล็ก การสูญเสียเหล่านี้ไม่มีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงมักถูกละเลยในการคำนวณ เชื่อกันว่าความแตกต่างของอุณหภูมิจะถูกกำหนดดังนี้:
Δt= (ท1 - ที2)/2 - ตวี, องศาเซลเซียส, (7)
ที่ไหน ที2 — อุณหภูมิในท่อส่งกลับ องศาเซลเซียส-
ความสนใจ! จากขนาดของความต่างของอุณหภูมิ Δt ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนขึ้นอยู่กับ เคประชาสัมพันธ์ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสำหรับหม้อน้ำเหล็กหล่อ:

ภาพที่ 4 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำเหล็กหล่อของยี่ห้อต่างๆ
การควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ทางออกหม้อน้ำ
ในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิภายนอกจะลดลงเหลือค่าวิกฤตเพียงไม่กี่วัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์ของสารหล่อเย็นที่ทางออกของหม้อไอน้ำ การลดค่านี้จะทำให้ความแตกต่างของอุณหภูมิ Δt ลดลง
การกำหนดค่าสำหรับแต่ละกรณีโดยการคำนวณอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้น จึงมีการจัดทำตารางพิเศษขึ้นมา เสนอให้ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม1 ขึ้นอยู่กับสภาพภายนอก
สำคัญ! สำหรับอาคารแต่ละแห่งโดยเฉพาะ รวมถึงระบบทำความร้อนด้วยการทดลอง จัดทำตารางค่าอุณหภูมิที่ต้องการ น้ำหล่อเย็นที่ทางออกของหม้อน้ำ ที1-
ตารางที่ใช้ อ้างอิงจากพยากรณ์อากาศในชั่วโมงหรือวันข้างหน้าสิ่งนี้ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมในช่วงระยะเวลาการทำความร้อนได้

สภาพการทำงานของอาคารและระบบทำความร้อนภายในอาคารขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ
นั่นคือเหตุผล ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องพวกมันเกี่ยวข้องกับหม้อไอน้ำ
การมีการเชื่อมต่อแบบนี้จะช่วยรักษาสภาวะที่สบายได้ ในทุกห้อง
วีดีโอที่เป็นประโยชน์
ชมวิดีโอเพื่อดูวิธีเพิ่มความร้อนจากหม้อน้ำเหล็กหล่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานความร้อน
การติดตั้งหม้อน้ำเหล็กหล่อภายในอาคารอย่างถูกต้อง ช่วยให้มีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น ระหว่างสารทำความเย็นในระบบทำความร้อนและอากาศภายในห้อง

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความร้อน โดยการเลือกอุปกรณ์ทำความร้อนและสภาพการทำงานที่เหมาะสม ทำให้คุณสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานที่ได้อย่างสะดวกสบาย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
การใช้ระบบควบคุมหม้อไอน้ำ ช่วยให้คุณสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ ภายในแต่ละห้องภายใต้สภาวะภายนอกที่แตกต่างกัน






