Υπολογίστε την ποσότητα θερμότητας για θέρμανση χώρου. Υπολογισμός της ισχύος θέρμανσης του εξοχικού σπιτιού - πώς να το κάνετε σωστά

Σε σύγκριση με τις ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, το δικό του σύστημα θέρμανσης είναι πιο πλεονεκτικό όσον αφορά εξοικονόμηση κόστους, και με τη μέγιστη άνεση κατά τη θέρμανση των δωματίων.

Αποτελεσματικότητα και κερδοφορία σύστημα θέρμανσηςστο σπίτι εξαρτάται από τους σωστούς υπολογισμούς, την τήρηση ακριβών κανόνων και οδηγιών.

Ο υπολογισμός της θέρμανσης από το εμβαδόν του σπιτιού είναι μια επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία. Μην τσιγκουνεύεστε τα υλικά. Ο ποιοτικός εξοπλισμός και η εγκατάστασή του επηρεάζει τον οικονομικό προϋπολογισμό, αλλά στη συνέχεια εξυπηρετεί το σπίτι καλά και άνετα.

Όταν εξοπλίζετε το σπίτι με σύστημα θέρμανσης, έργα κατασκευήςκαι η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το έργο και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανονισμούς ασφαλείας χρήσης.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

  • οικοδομικό υλικό σπιτιού,
  • πλάνα των ανοιγμάτων παραθύρων.
  • κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου βρίσκεται το σπίτι ·
  • τοποθεσία κουφώματα παραθύρωνμε πυξίδα?
  • ποια είναι η συσκευή του συστήματος «θερμού δαπέδου».

Με την επιφύλαξη όλων των παραπάνω κανόνων και υπολογισμών για θέρμανση, απαιτούνται κάποιες γνώσεις στον τομέα της μηχανικής. Αλλά υπάρχει επίσης ένα απλοποιημένο σύστημα - ο υπολογισμός της θέρμανσης ανά περιοχή, ο οποίος μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, και πάλι, τηρώντας τους κανόνες και τηρώντας όλους τους κανόνες.

Η επιλογή ενός λέβητα απαιτεί ατομική προσέγγιση

Αν υπάρχει αέριο στο σπίτι, τότε το περισσότερο η καλύτερη επιλογή- αυτό είναι λέβητας αερίου. Ελλείψει κεντρικού αγωγού αερίου, επιλέγουμε έναν ηλεκτρικό λέβητα, μια γεννήτρια θερμότητας που χρησιμοποιεί στερεό ή υγρό καύσιμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα περιφερειακά χαρακτηριστικά, την πρόσβαση στην προμήθεια υλικών, είναι δυνατή η εγκατάσταση συνδυασμένου λέβητα. Συνδυασμένη γεννήτριαΗ θερμότητα θα διατηρεί πάντα μια άνετη θερμοκρασία, σε οποιεσδήποτε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας. Εδώ πρέπει να ξεκινήσετε από έναν απλό τύπο λειτουργίας, τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας.


Μετά τον προσδιορισμό του τύπου του λέβητα, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η θέρμανση σύμφωνα με την περιοχή του δωματίου. Ο τύπος είναι απλός, αλλά λαμβάνει υπόψη τη θερμοκρασία της ψυχρής περιόδου, τον συντελεστή απώλειας θερμότητας για μεγάλα παράθυρα και τη θέση τους, το πάχος των τοίχων και το ύψος των οροφών.

Κάθε λέβητας έχει μια συγκεκριμένη ισχύ. Με λάθος επιλογή, το δωμάτιο θα είναι είτε κρύο είτε υπερβολικά ζεστό. Έτσι, εάν η ειδική ισχύς του λέβητα ανά 10 κυβικά μέτρα. λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή του θερμαινόμενου δωματίου των 100 τ.μ., μπορείτε να επιλέξετε την πιο βέλτιστη γεννήτρια θερμότητας.

Από τον τύπο που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί, Wcat = (SxWsp)/10, kW. – έπεται ότι ο λέβητας χωρητικότητας του 10 kW θερμαίνει δωμάτιο 100 τ.μ.

Ο απαιτούμενος αριθμός τμημάτων του καλοριφέρ θέρμανσης.

Για να γίνει πιο σαφές, ας λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα συγκεκριμένων αριθμών. Αν υποθέσουμε ότι εμβαδού δωματίου 14 τ.μ. και ύψος οροφής 3 μέτρα, ο όγκος προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό.

14 x 3 = 42 κυβικά μέτρα.


ΣΤΟ μεσαία λωρίδαΘερμική Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία Η ισχύς ανά κυβικό μέτρο αντιστοιχεί σε 41 W. Καθορίζουμε: 41x 42 \u003d 1722 Watt. Το ανακάλυψα για δωμάτιο 14 τ.μ. χρειάζομαι ψύκτρα 1700W. Κάθε μεμονωμένο τμήμα (νεύρο) έχει ισχύ 150 watt. Διαιρώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν, λαμβάνουμε τον αριθμό των τμημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση. Ο υπολογισμός της θέρμανσης ανά περιοχή δεν είναι ο ίδιος παντού. Για χώρους άνω των 100 τ.μ. απαιτείται εγκατάσταση αντλίας κυκλοφορίας, που χρησιμεύει ως «εξαναγκασμός» της κίνησης του ψυκτικού μέσα από τους σωλήνες. Η τοποθέτησή του γίνεται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις συσκευές θέρμανσης προς τη γεννήτρια θερμότητας. Η αντλία κυκλοφορίας αυξάνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος θέρμανσης μειώνοντας την επαφή των θερμών ψυκτικών υγρών με τις συσκευές.

Κατά την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης ζεστό δάπεδο» ο συντελεστής θέρμανσης του σπιτιού αυξάνεται πολλές φορές. Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με υπάρχοντες τύπους θέρμανσης. Αφαιρείται ένας σωλήνας από τα καλοριφέρ θέρμανσης και παρέχεται καλωδίωση θέρμανσης δαπέδου. Αυτή είναι η πιο βολική και κερδοφόρα επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

Πριν επιλέξετε μια θερμάστρα, πρέπει να υπολογίσετε την ελάχιστη απόδοση θερμότητας που απαιτείται για το συγκεκριμένο δωμάτιό σας.

Συνήθως για κατά προσέγγιση υπολογισμόςαρκεί να διαιρέσετε τον όγκο του δωματίου σε κυβικά μέτρα κατά 30. Οι διαχειριστές συνήθως χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο όταν συμβουλεύουν τους αγοραστές μέσω τηλεφώνου. Ένας τέτοιος υπολογισμός σάς επιτρέπει να υπολογίσετε γρήγορα, χονδρικά, ποια συνολική απόδοση θερμότητας μπορεί να χρειαστεί για τη θέρμανση του δωματίου.

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε ένα πιστόλι θερμότητας για ένα δωμάτιο (ή γραφείο) με επιφάνεια 50 m² και ύψος οροφής 3 m (150 m³), ​​θα απαιτηθούν 5,0 kW θερμικής ισχύος. Ο υπολογισμός μας μοιάζει με αυτό: 150 / 30 = 5.0

Αυτή η επιλογή υπολογισμού χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό της πρόσθετης θέρμανσης σε εκείνα τα δωμάτια όπου υπάρχει ήδη κάποιο είδος θέρμανσης και απλά πρέπει να θερμάνετε τον αέρα σε μια άνετη θερμοκρασία.

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος υπολογισμού δεν είναι κατάλληλη για μη θερμαινόμενα δωμάτια και εάν είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού, εκτός από τον όγκο του δωματίου, και χαρακτηριστικά σχεδίουτο ίδιο το κτίριο (τοίχοι, μόνωση κ.λπ.)

Ακριβής υπολογισμός της απόδοσης θερμότητας του θερμαντήρα:

Για τον υπολογισμό της απόδοσης θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες συνθήκες δωματίου και συνθήκες θερμοκρασίας, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

V × ΔT × K = kcal/ώρα , ή

V × ΔT × K / 860 = kW, όπου

V- Ο όγκος του θερμαινόμενου δωματίου σε κυβικά μέτρα.

∆T— Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα μέσα και έξω. Για παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι -5 °C και η απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία είναι +18 °C, τότε η διαφορά θερμοκρασίας είναι 23 μοίρες.

κ- Συντελεστής θερμομόνωσης του δωματίου. Εξαρτάται από τον τύπο κατασκευής και τη μόνωση του δωματίου.

Κ=3,0-4,0- Απλοποιημένο ξύλινη κατασκευήή κατασκευή από κυματοειδές μεταλλικό φύλλο. Χωρίς θερμομόνωση.

Κ=2,0-2,9— Απλοποιημένη κτιριακή δομή, απλή πλινθοδομή, απλοποιημένη κατασκευή παραθύρων και στέγης. Μικρή θερμομόνωση.

Κ=1,0-1,9- Τυπική κατασκευή, διπλή πλινθοδομή, λίγα παράθυρα, τυπική στέγη. Μέση θερμομόνωση.

Κ=0,6-0,9– Βελτιωμένος σχεδιασμός κτιρίου, τοίχοι από τούβλαδιπλή μόνωση, λίγα διπλά τζάμια, χοντρό υποδάπεδο, οροφή υψηλής ποιότητας θερμομονωτικό υλικό. Υψηλή θερμομόνωση.

Κατά την επιλογή της τιμής του συντελεστή θερμομόνωσης, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το παλιό ή το νέο κτίριο, καθώς τα παλιά κτίρια απαιτούν περισσότερη θερμότητα για θέρμανση (κατά συνέπεια, η τιμή του συντελεστή πρέπει να είναι υψηλότερη).

Για το παράδειγμά μας, αν λάβουμε υπόψη τη διαφορά θερμοκρασίας (π.χ. 23 °C) και καθορίσουμε τον συντελεστή θερμομόνωσης (για παράδειγμα, έχουμε ένα παλιό κτίριο με διπλό πλινθοδομή, πάρτε την τιμή 1,9), τότε ο υπολογισμός της απαιτούμενης θερμικής απόδοσης του θερμαντήρα θα μοιάζει με αυτό:

150 x 23 x 1,9 / 860 = 7,62

Δηλαδή, όπως μπορείτε να δείτε, ο εκλεπτυσμένος υπολογισμός έδειξε ότι για να ζεσταθεί αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο, θα χρειαστεί μεγαλύτερη θερμική ισχύς θέρμανσης από αυτή που υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον απλοποιημένο τύπο.

Μια παρόμοια μέθοδος υπολογισμού ισχύει για κάθε τύπο θερμικού εξοπλισμού, με πιθανή εξαίρεση τις υπέρυθρες θερμάστρες, καθώς εκεί χρησιμοποιείται η αρχή της αντιληπτής θερμότητας. Για κάθε άλλο τύπο θερμαντήρα - νερό, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο και υγρό καύσιμο, είναι κατάλληλο.

Αφού υπολογίσετε την απαιτούμενη θερμική ισχύ, μπορείτε να αρχίσετε να επιλέγετε τον τύπο και το μοντέλο του θερμαντήρα.

Πώς να προσδιορίσετε την ισχύ θέρμανσης

Εάν έχετε φτιάξει το δικό σας σπίτι και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την κατασκευή δικτύων μηχανικής, πρέπει να εξοικειωθείτε με ορισμένες από τις αποχρώσεις που θα επηρεάσουν τη σωστή εργασία εγκατάστασης. Ας μιλήσουμε για το σύστημα θέρμανσης. Και ας ξεκινήσουμε με το δωμάτιο.

Φαίνεται ότι εδώ μπορείτε να μετρήσετε - να αγοράσετε ένα λέβητα, σωλήνες και καλοριφέρ, να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε όλα αυτά. Δεν είναι όμως όλα τόσο απλά. Σε τελική ανάλυση, πρέπει να επενδύσετε τα χρήματα που κερδίσατε με κόπο. Ένα σωστά υπολογισμένο σύστημα θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα.

Υπολογισμός λέβητα θέρμανσης

Αυτός είναι ο απλούστερος από τους υπολογισμούς, επειδή η ισχύς του λέβητα θέρμανσης εξαρτάται από την περιοχή των χώρων που θα θερμάνει. Για να το κάνετε αυτό, πάρτε την αναλογία - 1 κιλοβάτ θερμικής ενέργειας θερμαίνει 10 τετραγωνικά μέτραπεριοχή με ύψος οροφής όχι μεγαλύτερο από 3 μέτρα. Πάρτε τη συνολική επιφάνεια του σπιτιού, διαιρέστε με το 10 και λάβετε την ισχύ του λέβητα θέρμανσης.

Αυτός ο απλοποιημένος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συσκευές ενός βρόχου. Για μια μονάδα δύο κυκλωμάτων, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, ένα σπίτι με επιφάνεια 240 τετραγωνικών μέτρων δεν μπορεί να θερμανθεί με επιτοίχιο λέβητα χωρητικότητας 24 κιλοβάτ. Ένα κύκλωμα θέρμανσης θα λειτουργεί για θέρμανση χώρου και το δεύτερο - για θέρμανση νερού για οικιακές ανάγκες. Επομένως, η ισχύς θα πρέπει να διαιρεθεί με το 2 και αποδεικνύεται ότι ένας τέτοιος λέβητας μπορεί να θερμάνει ένα σπίτι με έκταση όχι μεγαλύτερη από 120 τετραγωνικά μέτρα.

Με μια συσκευή μονού κυκλώματος, όλα είναι πολύ πιο απλά, αλλά ακόμη και εδώ χρειάζεται ένα μικρό ανεκτέλεστο. Για παράδειγμα, επιλέγοντας έναν λέβητα μονού κυκλώματος χωρητικότητας 24 κιλοβάτ, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα θερμάνει ήρεμα ένα σπίτι 200 ​​τετραγωνικών μέτρων με ύψος οροφής 2,5-2,6 μέτρα. Εάν οι οροφές στο σπίτι είναι 3 μέτρα, τότε η συσκευή θα μπορεί να θερμαίνει τις εγκαταστάσεις με συνολική έκταση 170 τετράγωνα.Εδώ είναι μερικοί χειρισμοί.

Ο υπολογισμός των καλοριφέρ θέρμανσης στο διαμέρισμα είναι επίσης πολύ σημαντικός. Και εδώ είναι απαραίτητο πρώτα απ 'όλα να προσδιοριστεί ο αριθμός τους, και για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ληφθεί ως βάση όχι η περιοχή, αλλά ο κυβισμός. Εάν υπάρχουν λίγες μπαταρίες, αυτό θα παρέχει έλλειψη θερμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα δωμάτια θα είναι πάντα κρύα. Εάν υπάρχουν πάρα πολλά θερμαντικά σώματα, τότε θα πρέπει να πληρώσετε περισσότερα για τέτοια θερμότητα, αποκτώντας περισσότερα καύσιμα. Όλα λοιπόν πρέπει να είναι με μέτρο.

Εναλλακτική σύνδεση καλοριφέρ θέρμανσης σε αυτόνομο σύστημα

Για παράδειγμα, ας πάρουμε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών μέτρων με ύψος οροφής 3 μέτρα. Υπάρχει ένας τυπικός δείκτης που καθορίζει την ποσότητα θερμικής ενέργειας που είναι αρκετή για να θερμάνει 1 κυβικό μέτρο χώρου. Είναι ίσο με 39-41 watt. Για να υπολογίσετε τον όγκο ενός δωματίου, πρέπει να πολλαπλασιάσετε την περιοχή με το ύψος του δωματίου - στο παράδειγμά μας, αυτό είναι 30 κυβικά μέτρα. Τώρα πολλαπλασιάζουμε αυτή την τιμή με 41 watt. Το αποτέλεσμα είναι 1230 Watt. Αυτή είναι η δύναμη που θα τραβήξει τον όγκο αυτού του δωματίου.

Υπάρχει ένας άλλος τυπικός δείκτης - αυτή είναι η ποσότητα θερμικής ενέργειας που μπορεί να παράγει 1 τμήμα του ψυγείου. Είναι ίσο με 200 watt. Τώρα διαιρούμε την λαμβανόμενη συνολική ισχύ με την ισχύ ενός τμήματος -1230/200=6,15. Αυτό είναι απαιτούμενο ποσότμήματα προς στρογγυλοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός "7". Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το δωμάτιο μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα καλοριφέρ με επτά τμήματα. Είναι τόσο απλό.

Υπολογισμός γωνιακών δωματίων μπαταρίες από χυτοσίδηροπραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν πρόσθετο συντελεστή διόρθωσης, ο οποίος εξαρτάται από την περιοχή. Ο συντελεστής είναι 1,1-1,3. Για να μην κάνετε λάθος, λάβετε ως βάση τον μέγιστο δείκτη. Ο τύπος θα αποδειχθεί έτσι - 1230x1,3 / 200 \u003d 7,995. Στρογγυλοποίηση μέχρι το 8.

Προσοχή! Στην περίπτωσή μας, ο αριθμός των τμημάτων δεν είναι τόσο μεγάλος. Μερικές φορές αυτός ο αριθμός ξεφεύγει από την κλίμακα για μερικές δεκάδες. Για τέτοιες περιπτώσεις, η συμβουλή είναι να σπάσετε τον αριθμό των τμημάτων σε ίσο αριθμό μπαταριών, εγκατεστημένων ομοιόμορφα σε όλο το κτίριο και ιδανικά κάτω από το παράθυρο.

Υπολογισμός άλλων υλικών για θέρμανση

Για όσους δεν έχουν συναντήσει ποτέ την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, θα είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουν τα απαραίτητα υλικά. Το ελάχιστο που χρειάζεται είναι τουλάχιστον να έχουμε μια ιδέα για το πώς θα τοποθετηθούν οι σωλήνες, πώς θα δεθεί ο λέβητας θέρμανσης και πώς θα συνδεθούν οι μπαταρίες. Επομένως, πριν ξεκινήσετε τον υπολογισμό, είναι απαραίτητο να μελετήσετε το σχέδιο του συστήματος θέρμανσης. Εάν δεν μπορείτε να το χειριστείτε, τότε είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς.


Διαγράμματα σύνδεσης καλοριφέρ

Τι υλικά χρειάζονται για το σύστημα θέρμανσης; Εξετάστε τα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός λέβητα διπλού κυκλώματος. Για να το συνδέσετε στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού, θα χρειαστείτε τουλάχιστον τέσσερις σφαιρικές βαλβίδες με αποσπώμενες συνδέσεις - μία για κάθε είσοδο και έξοδο δύο κυκλωμάτων. Κάθε βρύση έχει έναν προσαρμογέα με σπείρωμα για τη σύνδεση με σωληνώσεις. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε δύο φίλτρα για τον μηχανικό καθαρισμό του νερού που εισέρχεται στο λέβητα.

Τώρα ας περάσουμε στις σωληνώσεις των καλοριφέρ. Εδώ χρειάζεστε δύο βαλβίδες (ρύθμιση και διακοπή), μια βαλβίδα Mayevsky (για απελευθέρωση αέρα), ένα βύσμα, δύο προσαρμογείς με σπείρωμα και δύο μπλουζάκια για τη σύνδεση σωλήνων στην κύρια γραμμή. Αυτό το κιτ είναι μόνο για ένα ψυγείο. Για να υπολογίσετε όλα τα απαραίτητα προϊόντα, θα πρέπει να το πολλαπλασιάσετε με τον αριθμό των μπαταριών που έχουν προγραμματιστεί στο σπίτι σας.

Όσον αφορά τους σωλήνες, θα πρέπει να μετρήσετε τις αποστάσεις από τα θερμαντικά σώματα μέχρι τον λέβητα και να πολλαπλασιάσετε το υλικό που προκύπτει επί δύο. Επειδή πολλά συστήματα λειτουργούν με βάση την αρχή της τροφοδοσίας και επιστροφής του ψυκτικού. Το μόνο πρόβλημα μπορεί να προκύψει με τις διαμέτρους των αγωγών, αλλά δεν είναι όλα τόσο περίπλοκα εδώ. Πολλά συστήματα χρησιμοποιούν κυρίως σωλήνες διαμέτρου από 20 έως 32 χιλιοστά. Και αν το σπίτι σας δεν είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος, τότε αυτός ο αριθμός θα είναι αρκετός.

Συμπέρασμα για το θέμα

Όπως μπορείτε να δείτε, ο υπολογισμός της θερμικής ισχύος ενός εξοχικού σπιτιού είναι ένα σοβαρό θέμα. Εδώ είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι του ίδιου του σπιτιού. Αλλά γενικά, αυτοί οι μαθηματικοί υπολογισμοί δεν είναι δύσκολοι αν τους καταλάβετε.