暖房の熱量を計算します。 コテージの暖房能力の計算 - 正しい方法

電気暖房器具と比較して、独自の暖房システムは、次の点で有利です。 コスト削減、そして部屋を暖房するときに最大限の利便性を発揮します。

効率性と収益性 暖房システム家の中では、正しい計算、正確な規則と指示の順守に依存します。

家の面積による暖房の計算は、面倒で複雑なプロセスです。 材料をケチらないでください。 高品質の機器と​​その設置は財政予算に影響を与えますが、家を快適かつ快適に機能させます。

家に暖房システムを装備するとき、 工事暖房の設置は、プロジェクトに従って厳密に行われ、使用に関するすべての安全規制を考慮に入れる必要があります。

次の点を考慮する必要があります。

  • 家の建築材料,
  • 窓の開口部の映像。
  • 家がある地域の気候的特徴;
  • 位置 窓枠コンパスで;
  • 「暖かい床」システムの装置は何ですか。

上記のすべての規則と加熱の計算を条件として、工学分野の知識が必要です。 しかし、単純化されたシステムもあります-領域ごとの加熱の計算です。これは、ルールを順守し、すべての基準に準拠して、独立して行うことができます。

ボイラーの選択には個別のアプローチが必要です

家にガスがあれば、ほとんど 最良の選択肢- これは ガスボイラー. 集中ガスパイプラインがない場合、固体または液体燃料を使用する熱発生器である電気ボイラーを選択します。 地域の特性、材料の供給へのアクセスを考慮して、複合ボイラーを設置することが可能です。 複合発電機緊急時や不可抗力の状況でも、熱は常に快適な温度を維持します。 ここでは、単純なタイプの操作である熱伝達係数から始める必要があります。


ボイラーの種類を決定したら、部屋の面積に応じて暖房を計算する必要があります。 式は単純ですが、寒い時期の温度、大きな窓の熱損失係数とその位置、壁の厚さ、天井の高さを考慮に入れています。

各ボイラーには特定の電力があります。 選択を誤ると、部屋は寒くなったり、極端に暑くなったりします。 したがって、10立方メートルあたりのボイラーの比出力の場合。 100平方メートルの暖房された部屋の面積を考慮して、最適な熱発生器を選択できます。

エンジニアが使用する式から、 Wcat = (SxWsp)/10、kW. – したがって、ボイラーの容量は 10 kW で 100 平方メートルの部屋を暖房.

暖房ラジエーターの必要なセクション数。

より明確にするために、具体的な数字の例を使って問題を解いてみましょう。 と仮定すると 部屋面積14平方メートル. と 天井高3メートル、ボリュームは乗算によって決定されます。

14×3= 42立方メートル.


真ん中のレーンロシア、ウクライナ、ベラルーシ熱 立方メートルあたりの電力は 41 W に相当します. 決定します:41x 42 \u003d 1722ワット。 わかったこと 14平方メートルの部屋の場合 1700Wのヒートシンクが必要. 個々のセクション (リブ) には 150 ワットの電力があります。 得られた結果を分割することにより、取得に必要なセクションの数を取得します。 面積による加熱の計算はどこでも同じではありません。 100 平方メートルを超える敷地の場合。 必要 循環ポンプの設置、パイプを通るクーラントの動きの「フォーサー」として機能します。 その設置は、加熱装置から発熱体への反対方向に行われます。 循環ポンプは、高温のクーラントと電化製品との接触を減らすことで、暖房システムの寿命を延ばします。

暖房器具を取り付けるとき 暖かい床» 家の暖房係数は何度も増加します。 床暖房システムを既存のタイプの暖房に接続できます。 暖房ラジエーターからパイプが取り外され、床暖房の配線が供給されます。 これは、時間とお金の節約を考慮して、最も便利で収益性の高いオプションです。

ヒーターを選択する前に、特定の部屋に必要な最小熱出力を計算する必要があります。

通常は 概算立方メートル単位の部屋の容積を 30 で割れば十分です。管理者は通常、購入者に電話でアドバイスするときにこの方法を使用します。 このような計算により、部屋を暖房するために必要な総熱出力をすばやく大まかに見積もることができます。

たとえば、面積が 50 m² で天井高が 3 m (150 m³) の部屋 (またはオフィス) 用のヒートガンを選択するには、5.0 kW の加熱電力が必要になります。 計算は次のようになります。 150 / 30 = 5.0

この計算オプションは主に、すでに何らかの暖房設備があり、空気を快適な温度に温めるだけでよい部屋の追加の暖房を計算するために使用されます。

ただし、この計算方法は暖房のない部屋には適していません。部屋の容積に加えて、内外の温度差を考慮する必要がある場合は、 設計上の特徴建物自体(壁、断熱材など)

ヒーターの熱出力の正確な計算:

追加の部屋の条件と温度条件を考慮して熱出力を計算するには、次の式を使用します。

V × ΔT × K = kcal/時間 、 また

V × ΔT × K / 860 = kW、 どこ

- 加熱された部屋の容積 (立方メートル);

ΔT— 屋内と屋外の気温の差。 たとえば、外気温度が -5 °C で必要な室内温度が +18 °C の場合、温度差は 23 度です。

K- 部屋の断熱係数。 部屋の構造や断熱材の種類によって異なります。

K=3.0~4.0- 簡略化 木造または波形の金属シート構造。 断熱材なし。

K=2.0-2.9— 簡素化された建物構造、単一のレンガ造り、簡素化された窓と屋根の構造。 保温性が低い。

K=1.0-1.9- 標準的な構造、二重レンガ造り、窓がほとんどない、標準的な屋根。 平均的な断熱。

K=0.6-0.9– 改善された建物のデザイン、 レンガの壁二重断熱、二重窓が少ない、厚い床下、高品質の屋根 断熱材. 高断熱。

古い建物は暖房により多くの熱を必要とするため、断熱係数の値を選択するときは、古い建物または新しい建物を考慮する必要があります(したがって、係数の値は高くなるはずです)。

この例では、温度差 (たとえば 23 °C) を考慮して断熱係数を指定するとします (たとえば、二重の古い建物があります)。 れんが造り、値1.9を取る)、ヒーターの必要な熱出力の計算は次のようになります。

150×23×1.9/860=7.62

つまり、ご覧のとおり、洗練された計算では、この特定の部屋を暖めるために、単純化された式を使用して計算されたよりも大きな暖房能力が必要になることが示されました.

同様の計算方法は、知覚熱の原理が使用されているため、赤外線ヒーターを除いて、あらゆるタイプの熱機器に適用できます。 水、電気、ガス、液体燃料など、他のタイプのヒーターにも適しています。

必要な熱出力を計算したら、ヒーターのタイプとモデルの選択を開始できます。

火力の決め方

自分の家を建てて、エンジニアリングネットワークの構築を開始する準備ができている場合は、正しい設置作業に影響を与えるいくつかのニュアンスに慣れる必要があります。 暖房システムについて話しましょう。 そして、部屋から始めましょう。

ここで数えることができるようです-ボイラー、パイプ、ラジエーターを購入し、これらすべてを取り付けて接続します。 しかし、すべてがそれほど単純なわけではありません。 結局のところ、苦労して稼いだお金を投資しなければなりません。 適切に計算されたシステムは、多くのお金を節約します。

暖房ボイラー計算

暖房ボイラーの電力は、暖房する施設の面積に依存するため、これは最も単純な計算です。 これを行うには、比率を取ります - 1キロワットの熱エネルギーが10を加熱します 平方メートル天井の高さが 3 メートルを超えないエリア。 家の総面積を 10 で割り、暖房ボイラーの電力を求めます。

この簡略化された式は、シングル ループ デバイスにのみ使用できます。 2回路ユニットの場合、計算は別の方法で実行する必要があります。 たとえば、240平方メートルの家は、24キロワットの壁に取り付けられたボイラーでは加熱できません。 1 つの加熱回路は暖房用に機能し、2 つ目は家庭用の水を加熱するために機能します。 したがって、電力を2で割る必要があり、そのようなボイラーは120平方メートル以下の家を暖房できることがわかります。

単一回路のデバイスでは、すべてがはるかに簡単になりますが、ここでも小さなバックログが必要です。 たとえば、容量が 24 キロワットの単回路ボイラーを選択すると、天井の高さが 2.5 ~ 2.6 メートルの 200 平方メートルの家を静かに暖房できることが保証されます。 家の天井が 3 メートルの場合、この装置は建物を暖めることができます。 総面積で 170マス。ここにいくつかの操作があります。

アパートの暖房ラジエーターの計算も非常に重要です。 そしてここでは、まずそれらの数を決定し、各部屋ごとに個別に決定する必要があります。 これを行うには、面積ではなく容積を基準にする必要があります。 バッテリーが少ないと、熱が不足するため、部屋は常に寒くなります。 ラジエーターが多すぎると、そのような熱に対してより多くの費用を支払う必要があり、より多くの燃料を取得する必要があります。 したがって、すべてが適度でなければなりません。

自律システムにおける加熱ラジエーターの代替接続

たとえば、天井の高さが 3 メートルの 10 平方メートルの部屋を考えてみましょう。 1立方メートルの空間を加熱するのに十分な熱エネルギーの量を決定する標準指標があります。 これは 39 ~ 41 ワットに相当します。 部屋の容積を計算するには、面積に部屋の高さを掛ける必要があります。この例では、これは 30 立方メートルです。 次に、この値に 41 ワットを掛けます。 結果は1230ワットです。 これがこの部屋のボリュームを引っ張る力です。

別の標準指標があります。これは、ラジエーターの 1 つのセクションが生成できる熱エネルギーの量です。 これは 200 ワットに相当します。 ここで、受け取った総電力を 1 つのセクションの電力 -1230/200=6.15 で割ります。 それはそれです 必要量切り上げるセクション。 結果は数字の「7」です。 これは、この部屋に7つのセクションを持つラジエーターを設置できることを意味します。 それはとても簡単です。

角部屋計算用 鋳鉄電池地域によって異なる追加の補正係数を使用して実行されます。 係数は 1.1 ~ 1.3 です。 誤解しないように、最大​​指標を基準にしてください。 式は次のようになります-1230x1.3 / 200 \u003d 7.995。 8 に切り上げます。

注意! 私たちの場合、セクションの数はそれほど多くありません。 時々、この数は数十のスケールから外れます。 このような場合、アドバイスは、セクションの数を同じ数のバッテリーに分割し、建物全体に均等に、理想的には窓の下に設置することです。

加熱のための他の材料の計算

暖房システムの設置に一度も遭遇したことがない人にとって、必要な材料を計算することは非常に困難です。 最低限必要なのは、パイプがどのように配置されるか、暖房ボイラーがどのように結ばれるか、およびバッテリーがどのように接続されるかについての考えを持っていることです。 したがって、計算を開始する前に、暖房システムのスキームを検討する必要があります。 対処できない場合は、専門家に連絡することをお勧めします。


ラジエーター接続図

暖房システムにはどのような材料が必要ですか? 二重回路ボイラーの例を使用してそれらを検討してください。 それを家の暖房システムに接続するには、取り外し可能な接続を備えた少なくとも4つのボールバルブが必要です.2つの回路の入口と出口ごとに1つずつです。 各蛇口には、パイプラインに接続するためのねじ付きアダプターが 1 つあります。 ボイラーに入る水を機械的に浄化するには、必ず 2 つのフィルターが必要です。

それでは、ラジエーターの配管に移りましょう。 ここでは、2 つのバルブ (調整およびシャットオフ)、Mayevsky バルブ (空気放出用)、プラグ、2 つのネジ付きアダプター、およびパイプをメイン ラインに接続するための 2 つのティーが必要です。 このキットは、ラジエーター 1 個のみです。 必要なすべての製品を計算するには、これに自宅で計画されているバッテリーの数を掛ける必要があります。

パイプに関しては、ラジエーターからボイラーまでの距離を測定し、結果の映像を 2 倍にする必要があります。 多くのシステムは、クーラントの供給と戻りの原則に基づいて動作するためです。 唯一の問題はパイプラインの直径で発生する可能性がありますが、ここですべてがそれほど複雑というわけではありません。 多くのシステムでは、主に直径 20 ~ 32 mm のパイプが使用されています。 また、家のサイズがそれほど大きくない場合は、この数字で十分です。

トピックに関する結論

ご覧のとおり、コテージの暖房能力を計算することは深刻な問題です。 ここでは、家自体の多くのパラメーターを考慮する必要があります。 しかし、一般的に、これらの数学的計算は、理解していれば難しくありません。