Vor der Planung eines Heizungssystems und der Installation von Heizungsanlagen ist es wichtig, einen Gaskessel zu wählen, der die für den Raum erforderliche Wärmemenge erzeugt. Daher ist es wichtig, ein Gerät mit einer solchen Leistung so auszuwählen, dass seine Leistung so hoch wie möglich ist und die Ressource groß ist.
Wir werden darüber sprechen, wie die Leistung eines Gaskessels mit hoher Genauigkeit und unter Berücksichtigung bestimmter Parameter berechnet werden kann. In dem von uns vorgestellten Artikel werden alle Arten von Wärmeverlusten durch Öffnungen und Gebäudestrukturen detailliert beschrieben und Formeln zu deren Berechnung angegeben. Mit den Merkmalen der Erstellung von Berechnungen wird ein konkretes Beispiel vorgestellt.
Inhalt des Artikels:
- Häufige Fehler bei der Auswahl eines Kessels
- Was ist Raumwärmeverlust?
- Formeln zur Berechnung des Wärmeverlusts
-
Beispiel für eine Wärmeverlustberechnung
- Berechnung des Wandwärmeverlusts
- Berechnung von Wärmeverlustfenstern
- Bestimmung des Türwärmeverlustes
- Berechnung des thermischen Fußbodenwiderstandes
- Berechnung des Wärmeverlustes durch die Decke
- Bestimmung des Wärmeverlustes unter Berücksichtigung der Infiltration
- Berechnung der Kesselleistung
- Schlussfolgerungen und nützliches Video zum Thema
Häufige Fehler bei der Auswahl eines Kessels
Die korrekte Berechnung der Leistung des Gaskessels spart nicht nur Verbrauchsmaterialien, sondern erhöht auch den Wirkungsgrad des Geräts. Geräte, deren Wärmeleistung den tatsächlichen Wärmebedarf übersteigt, arbeiten ineffizient, wenn sie als nicht ausreichend leistungsstarkes Gerät den Raum nicht ordnungsgemäß erwärmen können.
Es gibt eine moderne automatisierte Ausrüstung, die den Gasfluss unabhängig reguliert, wodurch unangemessene Kosten vermieden werden. Wenn ein solcher Kessel jedoch an seiner Leistungsgrenze arbeitet, verringert sich seine Lebensdauer.
Infolgedessen nimmt die Effizienz der Ausrüstung ab, Teile nutzen sich schneller ab und es bildet sich Kondensat. Daher ist es notwendig, die optimale Leistung zu berechnen.
Bildergalerie
Foto von der
Die Hauptbedingung für die Installation eines Gaskessels ist die Installation eines internen Gasnetzes, das an die zentrale Gasversorgung, eine Gruppe von Flaschen oder einen Gasbehälter angeschlossen ist.
Bei der Auswahl eines Gaskessels muss der Durchmesser der Rohre der Gas- und Heizungsanlagen berücksichtigt werden. Um einen Zweikreiskessel zu installieren, muss das Haus mit fließendem Wasser ausgestattet sein, dessen Mindestdruck vor dem Kauf ebenfalls berücksichtigt werden muss
Um einen Gaskessel richtig auszuwählen, muss der Druck in der Gasversorgungsleitung berücksichtigt werden. Bei Anschluss an ein zentrales Netzwerk wird dies vom Kraftstofflieferanten angegeben.
Die Leistung von Gasgeräten hängt direkt von der Größe des Geräts, der Art der Installation und dem Design ab
Die Wandvariante ist kompakter, es ist jedoch zu beachten, dass der Wandkessel in 1 Minute nur 0,57 Liter Wasser um 25 ° erwärmt. Dies ist für eine Datscha oder eine Wohnung akzeptabel, für die Beheizung eines großen Gebäudes wird eine leistungsstärkere Einheit benötigt.
Bodengaskessel erfassen, wenn das im Kühlmittelsystem zirkulierende Volumen mehr als 150 Liter beträgt. Die Leistung reicht von 10 bis 55 kW oder mehr
Gas-Standkessel können sowohl als Heizkessel als auch als Warmwasserbereiter eingesetzt werden und gleichzeitig bis zu 4 Wasserauslässe versorgen
Outdoor-Gasgeräte für Heizungsanlagen, hergestellt in einer Vielzahl von Modifikationen, deren Volumen 280 Liter erreichen kann
Bedingungen für die Installation eines Gaskessels
Versorgen Sie die Geräte mit Rohrleitungen
Indoor-Gasleitung
Abmessungen und konstruktiver Typ
Leistungsbeschränkungen
Bodenkessel für ein großes Haus
Kessel als Warmwasserbereiter
Volumen der Gaskessel
Es wird angenommen, dass die Leistung des Kessels ausschließlich von der Oberfläche des Raumes abhängt, und zwar für jeden Wohnungen optimale Berechnung von 100 W pro 1 qm Daher kann die Leistung des Kessels beispielsweise zu Hause gewählt werden 100 qm m, benötigen Sie Geräte, die 100 * 10 = 10000 W oder 10 kW erzeugen.
Solche Berechnungen sind mit dem Aufkommen neuer Oberflächenmaterialien, verbesserter Isolierung, die den Bedarf an Hochleistungsgeräten verringern, grundlegend falsch.
Die Leistung des Gaskessels wird unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften des Hauses ausgewählt. Richtig ausgewählte Geräte arbeiten so effizient wie möglich bei minimalem Kraftstoffverbrauch.
Um die Leistung zu berechnen Gaskessel Das Heizen ist auf zwei Arten möglich - manuell oder mit einem speziellen Programm Valtec, das für professionelle hochpräzise Berechnungen ausgelegt ist.
Die benötigte Leistung der Geräte hängt direkt vom Wärmeverlust des Raumes ab. Wenn Sie die Wärmeverlustrate kennen, können Sie die Leistung eines Gaskessels oder eines anderen Heizgeräts berechnen.
Was ist Raumwärmeverlust?
Jeder Raum hat einen gewissen Wärmeverlust. Die Wärme kommt aus den Wänden, Fenstern, Fußböden, Türen und der Decke. Die Aufgabe des Gaskessels ist es, die erzeugte Wärmemenge auszugleichen und eine bestimmte Temperatur im Raum sicherzustellen. Dies setzt eine gewisse Wärmeleistung voraus.
Es wurde experimentell festgestellt, dass die größte Wärmemenge durch die Wände geht (bis zu 70%). Bis zu 30% der Wärmeenergie können über Dach und Fenster und bis zu 40% über die Lüftungsanlage abgegeben werden. Der geringste Wärmeverlust an der Tür (bis zu 6%) und am Boden (bis zu 15%)
Die folgenden Faktoren beeinflussen den Wärmeverlust zu Hause.
- Lage des Hauses. Jede Stadt hat ihre eigenen klimatischen Besonderheiten. Bei der Berechnung der Wärmeverluste ist die kritische negative Temperaturcharakteristik der Region zu berücksichtigen auch die durchschnittliche Temperatur und Dauer der Heizperiode (für genaue Berechnungen mit Programme).
- Die Position der Wände relativ zu den Kardinalpunkten. Es ist bekannt, dass sich die Windrose auf der Nordseite befindet, so dass der Wärmeverlust der Wand in diesem Bereich am größten ist. Im Winter weht der kalte Wind mit großer Kraft von der West-, Nord- und Ostseite, daher sind die Wärmeverluste dieser Wände höher.
- Der Bereich des beheizten Raumes. Die Größe der abgehenden Wärme hängt von der Größe des Raumes, der Fläche der Wände, Decken, Fenster, Türen ab.
- Wärmetechnische Gebäudestrukturen. Jedes Material hat seinen eigenen Wärmewiderstandskoeffizienten und Wärmeübergangskoeffizienten - die Fähigkeit, eine bestimmte Wärmemenge durchzulassen. Um sie kennenzulernen, müssen Sie Tabellendaten verwenden und bestimmte Formeln anwenden. Informationen zur Zusammensetzung von Wänden, Decken, Böden und deren Dicke finden Sie im technischen Wohnungsplan.
- Fenster- und Türöffnungen. Größe, Änderung der Türen und Doppelverglasung. Je größer der Bereich der Fenster- und Türöffnungen ist, desto höher ist der Wärmeverlust. Es ist wichtig, die Eigenschaften der eingebauten Türen und doppelt verglasten Fenster bei den Berechnungen zu berücksichtigen.
- Buchhaltung Lüftung. Unabhängig vom Vorhandensein künstlicher Abgase ist im Haus immer eine Belüftung vorhanden. Die Belüftung des Raumes erfolgt durch die geöffneten Fenster, beim Schließen und Öffnen entsteht Luftbewegung Eingangstüren, die Bewegung von Menschen von Raum zu Raum, die zum Austritt warmer Luft aus dem Raum beiträgt, sein Zirkulation.
Wenn Sie die obigen Parameter kennen, können Sie nicht nur rechnen Wärmeverlust zu Hause und die Leistung des Kessels bestimmen, aber auch Stellen identifizieren, die einer zusätzlichen Isolierung bedürfen.
Formeln zur Berechnung des Wärmeverlusts
Mit diesen Formeln kann der Wärmeverlust nicht nur eines Privathauses, sondern auch einer Wohnung berechnet werden. Vor Beginn der Berechnungen ist es notwendig, den Grundriss abzubilden, die Lage der Wände relativ zu markieren Markieren Sie die Fenster und Türen an den Seiten der Welt und berechnen Sie die Abmessungen der einzelnen Wände, Fenster und Türen Öffnungen.
Um den Wärmeverlust zu bestimmen, müssen die Struktur der Wand sowie die Dicke der verwendeten Materialien bekannt sein. Die Berechnungen berücksichtigen die Verlegung und Dämmung
Bei der Berechnung des Wärmeverlusts werden zwei Formeln verwendet: Bei der ersten wird der Wärmewiderstand der umschließenden Strukturen und bei der zweiten der Wärmeverlust bestimmt.
Verwenden Sie den folgenden Ausdruck, um den Wärmewiderstand zu bestimmen:
R = B / K
Hier:
- R - der Wert des Wärmewiderstands umschließender Konstruktionen, gemessen in (m)2* K) / W.
- K - Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient des Materials, aus dem die umschließende Struktur besteht, wird in W / (m * K) gemessen.
- In - Materialstärke in Metern.
Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient K ist ein tabellarischer Parameter, die Dicke B ist dem technischen Plan des Hauses entnommen.
Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient ist ein Tabellenwert, er hängt von der Dichte und Zusammensetzung ab Da das Material von der Tabelle abweichen kann, ist es wichtig, sich mit der technischen Dokumentation von vertraut zu machen Material (+)
Die Grundformel zur Berechnung der Wärmeverluste wird ebenfalls verwendet:
Q = L × S × dT / R
In Bezug auf:
- Q. - Wärmeverlust, gemessen in Watt.
- S - Bereich umschließender Strukturen (Wände, Böden, Decken).
- dT - Die Differenz zwischen der gewünschten Temperatur von Innen und Außen wird gemessen und in C aufgezeichnet.
- R - Wert des Wärmewiderstands der Struktur, m2• C / W entspricht der obigen Formel.
- L - Koeffizient in Abhängigkeit von der Ausrichtung der Wände in Bezug auf die Kardinalpunkte.
Mit den erforderlichen Informationen können Sie den Wärmeverlust eines Gebäudes manuell berechnen.
Beispiel für eine Wärmeverlustberechnung
Als Beispiel berechnen wir den Wärmeverlust eines Hauses, das bestimmte Eigenschaften aufweist.
Die Abbildung zeigt den Plan des Hauses, für den wir den Wärmeverlust berechnen. Bei der Erstellung eines individuellen Plans ist es wichtig, die Ausrichtung der Wände in Bezug auf die Kardinalpunkte korrekt zu bestimmen. Berechnen Sie die Höhe, Breite und Länge der Konstruktion und notieren Sie die Positionen der Fenster - und Türöffnungen, deren Abmessungen (+)
Nach dem Plan beträgt die Breite des Bauwerks 10 m, die Länge 12 m, die Deckenhöhe 2,7 m, die Wände sind nach Norden, Süden, Osten und Westen ausgerichtet. In der Westwand sind drei Fenster eingebaut, von denen zwei 1,5 x 1,7 m, eines 0,6 x 0,3 m groß sind.
Bei der Berechnung des Daches wird die Dämmschicht, die Deckschicht und das Dachmaterial berücksichtigt. Paro- und Abdichtungsfolien, die die Wärmedämmung nicht beeinträchtigen, werden nicht berücksichtigt.
Die Südwand hat eingebaute Türen mit Abmessungen von 1,3 × 2 m, es gibt auch ein kleines Fenster von 0,5 × 0,3 m, auf der Ostseite gibt es zwei Fenster von 2,1 × 1,5 m und eines von 1,5 × 1,7 m.
Die Wände bestehen aus drei Schichten:
- Wandverkleidung DVP (Isoplit) außen und innen - je 1,2 cm, Koeffizient - 0,05.
- Zwischen den Wänden befindet sich Glaswolle mit einer Dicke von 10 cm und einem Koeffizienten von 0,043.
Der Wärmewiderstand jeder Wand wird separat berechnet, weil die Lage der Struktur relativ zu den Kardinalpunkten, die Anzahl und Fläche der Öffnungen Die Ergebnisse der Wandberechnungen werden zusammengefasst.
Der Boden ist mehrschichtig, die gesamte Fläche wird mit der gleichen Technologie hergestellt und umfasst:
- Die geschnittene Zunge ist gerillt, ihre Dicke beträgt 3,2 cm, der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient beträgt 0,15.
- Schicht trockener Spanplatten mit einer Dicke von 10 cm und einem Koeffizienten von 0,15.
- Isolierung - Mineralwolle 5 cm dick, Koeffizient 0,039.
Nehmen wir an, dass der Boden im Keller und in ähnlichen Öffnungen wie in der Wärmetechnik keine Abnutzungen aufweist. Folglich wird die Berechnung für die Fläche aller Räumlichkeiten nach einer einzigen Formel durchgeführt.
Die Decken bestehen aus:
- Holzschilde 4 cm mit einem Koeffizienten von 0,15.
- Mineralwolle 15 cm, ihr Koeffizient beträgt 0,039.
- Paro-, wasserdichte Schicht.
Angenommen, die Decke hat keinen Ausgang zum Dachboden über einem Wohn- oder Wirtschaftsraum.
Das Haus befindet sich in der Region Brjansk in der Stadt Brjansk, wo die negative kritische Temperatur -26 Grad beträgt. Experimentell wird festgestellt, dass die Temperatur der Erde +8 Grad beträgt. Gewünschte Raumtemperatur + 22 Grad.
Berechnung des Wandwärmeverlusts
Um den Gesamtwärmewiderstand einer Wand zu ermitteln, muss zunächst der Wärmewiderstand jeder ihrer Schichten berechnet werden.
Die Glaswollschicht ist 10 cm dick. Dieser Wert muss in Meter umgerechnet werden, das heißt:
B = 10 × 0,01 = 0,1
Empfangswert In = 0,1. Die Wärmeleitfähigkeit der Wärmedämmung - 0,043. Ersetzen Sie die Daten in die Formel des Wärmewiderstands und erhalten Sie:
RGlas=0.1/0.043=2.32
Für ein ähnliches Beispiel berechnen wir den Wärmewiderstand des Isoplits:
Risopl=0.012/0.05=0.24
Der Gesamtwärmewiderstand der Wand entspricht der Summe des Wärmewiderstands jeder Schicht, vorausgesetzt, wir haben zwei Schichten Faserplatte.
R = RGlas+ 2 × Risopl=2.32+2×0.24=2.8
Indem Sie den Gesamtwärmewiderstand der Wand bestimmen, können Sie den Wärmeverlust ermitteln. Für jede Wand werden sie separat berechnet. Berechnen Sie Q für die Nordwand.
Zusätzliche Koeffizienten ermöglichen es, die Merkmale des Wärmeverlusts von Wänden in verschiedenen Richtungen der Welt in den Berechnungen zu berücksichtigen
Nach dem Plan hat die Nordwand keine Fensteröffnungen, ihre Länge beträgt 10 m, ihre Höhe 2,7 m und die Fläche der Wand S berechnet sich nach der Formel:
SNordwand=10×2.7=27
Berechnen Sie den dT-Parameter. Es ist bekannt, dass die kritische Umgebungstemperatur für Brjansk -26 Grad und die gewünschte Raumtemperatur +22 Grad beträgt. Dann
dT = 22 - (- 26) = 48
Für die Nordseite wird der zusätzliche Faktor L = 1,1 berücksichtigt.
Die Tabelle zeigt die Wärmeleitfähigkeit einiger Materialien, die beim Bau von Wänden verwendet werden. Wie Sie sehen, lässt Mineralwolle ein Minimum an Wärme durch, Stahlbeton - das Maximum
Nach vorläufigen Berechnungen können Sie die Formel zur Berechnung der Wärmeverluste verwenden:
Q.Nordwände= 27 × 48 × 1,1 / 2,8 = 509 (W)
Berechnen Sie den Wärmeverlust für die Westwand. Basierend auf den Daten werden 3 Fenster eingebaut, von denen zwei 1,5 x 1,7 m groß und eines 0,6 x 0,3 m groß sind.
Sspans1=12×2.7=32.4.
Es ist notwendig, den Bereich der Fenster von der Gesamtfläche der Westwand auszuschließen, da deren Wärmeverlust unterschiedlich sein wird. Berechnen Sie dazu die Fläche.
Sok1=1.5×1.7=2.55
Swindow2=0.6×0.4=0.24
Um den Wärmeverlust zu berechnen, verwenden wir die Wandfläche ohne Berücksichtigung der Fensterfläche, d. H.
Szap.steny=32.4-2.55×2-0.24=25.6
Für die Westseite beträgt der hinzugefügte Faktor 1,05. Die erhaltenen Daten werden in die Grundformel zur Berechnung der Wärmeverluste eingesetzt.
Q.zap.steny=25.6×1.05×48/2.8=461.
Ähnliche Berechnungen werden für die Ostseite durchgeführt. Hier sind 3 Fenster, eines hat Abmessungen von 1,5 x 1,7 m, die anderen beiden sind 2,1 x 1,5 m. Wir berechnen ihre Fläche.
Swindow3=1.5×1.7=2.55
Swindow4=2.1×1.5=3.15
Die Fläche der Ostwand ist gleich:
SOstwände1=12×2.7=32.4
Von der Gesamtfläche der Wand subtrahieren wir die Werte der Fensterfläche:
SOstwände=32.4-2.55-2×3.15=23.55
Der hinzugefügte Faktor für die Ostwand beträgt -1,05. Basierend auf den Daten berechnen wir den Wärmeverlust der Ostwand.
Q.Ostwände=1.05×23.55×48/2.8=424
An der Südwand befindet sich eine Tür mit den Parametern 1,3x2 m und ein Fenster 0,5x0,3 m, deren Fläche wir berechnen.
Sok5=0.5×0.3=0.15
Sdie Tür=1.3×2=2.6
Die Fläche der Südwand beträgt:
SSüdwände1=10×2.7=27
Ermitteln Sie den Wandbereich ohne Fenster und Türen.
SSüdwand=27-2.6-0.15=24.25
Berechnen Sie den Wärmeverlust der Südwand unter Berücksichtigung des Koeffizienten L = 1.
Q.Südwand=1×24.25×48/2.80=416
Wenn Sie den Wärmeverlust jeder Wand bestimmen, können Sie den Gesamtwärmeverlust anhand der folgenden Formel ermitteln:
Q.Wände= QSüdwand+ QOstwände+ Qzap.steny+ QNordwände
Durch Einsetzen der Werte erhalten wir:
Q.Wände= 509 + 461 + 424 + 416 = 1810 W
Infolgedessen betrug der Verlust an Wärmewänden 1810 Watt pro Stunde.
Berechnung von Wärmeverlustfenstern
Das Haus verfügt über 7 Fenster, von denen drei 1,5 × 1,7 m groß sind, zwei 2,1 × 1,5 m groß sind, eines 0,6 × 0,3 m groß ist und eines 0,5 × 0,3 m groß ist.
Fenster mit den Maßen 1,5 × 1,7 m ist ein Zweikammer-PVC-Profil mit I-Glas. Anhand der technischen Dokumentation können Sie feststellen, dass R = 0,53 ist. Fenster mit Abmessungen von 2,1 × 1,5 m sind Zweikammerfenster mit Argon und I-Glas, haben einen Wärmewiderstand von R = 0,75, Fenster von 0,6 × 0,3 m und 0,5 × 0,3 - R = 0,53.
Die Fensterfläche wurde oben berechnet.
Sok1=1.5×1.7=2.55
Swindow2=0.6×0.4=0.24
Swindow3=2.1×1.5=3.15
Swindow4=0.5×0.3=0.15
Es ist auch wichtig, die Ausrichtung der Fenster in Bezug auf die Kardinalpunkte zu berücksichtigen.
In der Regel ist es nicht erforderlich, den Wärmewiderstand für Fenster zu berechnen, dieser Parameter ist in der technischen Dokumentation des Produkts angegeben.
Berechnen Sie den Wärmeverlust der westlichen Fenster unter Berücksichtigung des Koeffizienten L = 1,05. An der Seite befinden sich 2 Fenster mit den Abmessungen 1,5 × 1,7 m und eines mit 0,6 × 0,3 m.
Q.ok1=2.55×1.05×48/0.53=243
Q.window2=0.24×1.05×48/0.53=23
Total Totalverluste von Westfenstern sind
Q.zap.okon=243×2+23=509
Auf der Südseite befindet sich ein 0,5 × 0,3-Fenster, dessen R = 0,53. Wir berechnen den Wärmeverlust unter Berücksichtigung des Koeffizienten 1.
Q.Südfenster=0.15*48×1/0.53=14
Auf der Ostseite befinden sich 2 Fenster mit den Abmessungen 2,1 × 1,5 und ein Fenster mit den Abmessungen 1,5 × 1,7. Berechnen Sie den Wärmeverlust unter Berücksichtigung des Koeffizienten L = 1,05.
Q.ok1=2.55×1.05×48/0.53=243
Q.window3=3.15×1.05×48/075=212
Wir fassen den Wärmeverlust der Ostfenster zusammen.
Q.Ostfenster=243+212×2=667.
Der Gesamtwärmeverlust der Fenster beträgt:
Q.Fenster= QOstfenster+ QSüdfenster+ Qzap.okon=667+14+509=1190
Insgesamt gehen durch das Fenster 1190 Watt Wärmeenergie.
Bestimmung des Türwärmeverlustes
Das Haus hat eine Tür, es ist in die Südwand eingebaut, hat Abmessungen von 1,3 × 2 m. Die Wärmeleitfähigkeit des Türmaterials beträgt 0,14 m, die Dicke 0,05 m. Dank dieser Indikatoren ist es möglich, die Wärmeleitfähigkeit zu berechnen Türwiderstand.
Rdie Türen=0.05/0.14=0.36
Für Berechnungen müssen Sie die Fläche berechnen.
Sdie Türen=1.3×2=2.6
Nach der Berechnung des Wärmewiderstands und der Fläche können Sie den Wärmeverlust ermitteln. Die Tür befindet sich auf der Südseite, daher verwenden wir einen zusätzlichen Faktor von 1.
Q.die Türen=2.6×48×1/0.36=347.
Insgesamt gehen durch die Tür 347 Watt Wärme.
Berechnung des thermischen Fußbodenwiderstandes
Laut technischer Dokumentation ist der Boden mehrschichtig, die gesamte Fläche ist dieselbe, die Abmessungen betragen 10x12 m. Wir berechnen die Fläche.
SSex=10×12=210.
Die Zusammensetzung des Bodens umfasst Bretter, Spanplatten und Dämmstoffe.
Aus der Tabelle können Sie die Wärmeleitfähigkeit einiger für Fußböden verwendeter Materialien entnehmen. Dieser Parameter kann auch in der technischen Dokumentation der Werkstoffe angegeben werden und von der Tabelle abweichen
Der Wärmewiderstand muss für jede Bodenschicht separat berechnet werden.
RBretter=0.032/0.15=0.21
RSpanplatte=0.01/0.15= 0.07
RWärmedämmung=0.05/0.039=1.28
Der Gesamtwärmewiderstand des Bodens beträgt:
RSex= RBretter+ RSpanplatte+ RWärmedämmung=0.21+0.07+1.28=1.56
Da die Temperatur der Erde im Winter bei +8 Grad gehalten wird, beträgt die Temperaturdifferenz:
dT = 22-8 = 14
Mit vorläufigen Berechnungen ist es möglich, Wärmeverluste zu Hause durch den Boden zu finden.
Bei der Berechnung des Wärmeverlusts des Fußbodens werden Materialien berücksichtigt, die die Wärmedämmung (+) beeinflussen
Bei der Berechnung des Wärmeverlusts des Bodens berücksichtigen wir den Koeffizienten L = 1.
Q.Sex=210×14×1/1.56=1885
Der gesamte Fußbodenwärmeverlust beträgt 1885 Watt.
Berechnung des Wärmeverlustes durch die Decke
Bei der Berechnung des Wärmeverlusts der Decke wird die Schicht aus Mineralwolle und Holzschilden berücksichtigt. Paro-, Abdichtung ist nicht in den Prozess der Isolierung beteiligt, so dass es nicht berücksichtigt. Für Berechnungen müssen wir den Wärmewiderstand von Holzschildern und einer Schicht Mineralwolle ermitteln. Wir verwenden ihre Wärmeleitfähigkeits- und Dickenkoeffizienten.
RSchild=0.04/0.15=0.27
Rmin.vat=0.05/0.039=1.28
Der Gesamtwärmewiderstand ist gleich der Summe von RSchild und Rmin.vat.
RÜberdachung=0.27+1.28=1.55
Der Deckenbereich ist der gleiche wie der Boden.
S Decke = 120
Als nächstes wird der Wärmeverlust der Decke unter Berücksichtigung des Koeffizienten L = 1 berechnet.
Q.Decke=120×1×48/1.55=3717
Insgesamt durch die Decke gehen 3717 Watt.
Die Tabelle zeigt die gängige Dämmung von Decken und deren Wärmeleitfähigkeit. Polyurethanschaum ist die effektivste Isolierung, Stroh hat den höchsten Wärmeverlustkoeffizienten
Um den Gesamtwärmeverlust zu Hause zu bestimmen, ist es erforderlich, den Wärmeverlust von Wänden, Fenstern, Türen, Decken und Böden zu addieren.
Q.allgemein= 1810 + 1190 + 347 + 1885 + 3717 = 8949 W
Um das Haus mit den angegebenen Parametern zu heizen, wird ein Gaskessel benötigt, der eine Leistung von 8949 W oder ca. 10 kW unterstützt.
Bestimmung des Wärmeverlustes unter Berücksichtigung der Infiltration
Infiltration ist ein natürlicher Prozess des Wärmeaustauschs zwischen der äußeren Umgebung, der während der Bewegung von Menschen im Haus auftritt, wenn sich die Eingangstüren und -fenster öffnen.
Wärmeverlust berechnen bei Belüftung Sie können die Formel verwenden:
Q.inf= 0,33 × K × V × dT
In Bezug auf:
- K - Der berechnete Luftwechsel für Wohnräume beträgt 0,3, für Räume mit Heizung - 0,8, für Küche und Bad - 1.
- V - Das Raumvolumen wird unter Berücksichtigung von Höhe, Länge und Breite berechnet.
- dT - der Temperaturunterschied zwischen der Umgebung und der Wohnung.
Eine ähnliche Formel kann verwendet werden, wenn eine Belüftung im Raum installiert ist.
Bei künstlicher Belüftung im Haus muss die gleiche Formel wie bei der Infiltration angewendet werden. Ersetzen Sie einfach die Parameter des Abgases durch K und berechnen Sie dT, um die Temperatur des ankommenden Abgases zu berücksichtigen von Luft
Die Höhe des Raumes - 2,7 m, Breite - 10 m, Länge - 12 m. Wenn Sie diese Daten kennen, können Sie sein Volumen finden.
V = 2,7 × 10 × 12 = 324
Die Temperaturdifferenz ist gleich
dT = 48
Als Koeffizient K nehmen wir den Index 0,3. Dann
Q.inf=0.33×0.3×324×48=1540
Zum berechneten Gesamtindex Q muss Q addiert werdeninf. Zusammenfassend
Q.allgemein=1540+8949=10489.
Unter Berücksichtigung der Infiltration des Wärmeverlusts zu Hause beträgt die Gesamtleistung 10489 W oder 10,49 kW.
Berechnung der Kesselleistung
Bei der Berechnung der Kesselleistung ist der Sicherheitsfaktor 1.2 zu verwenden. Das heißt, die Leistung ist gleich:
W = Q × k
Hier:
- Q. - Wärmeverlust des Gebäudes.
- k - Sicherheitsfaktor.
In unserem Beispiel setzen wir Q = 9237 W ein und berechnen die erforderliche Leistung des Kessels.
W = 10489 × 1,2 = 12587 Watt.
Unter Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors beträgt die zum Heizen eines Hauses erforderliche Kesselleistung 120 m2 gleich etwa 13 kW.
Schlussfolgerungen und nützliches Video zum Thema
Videoanleitung: Berechnung des Wärmeverlusts zu Hause und der Kesselleistung mit dem Programm Valtec.
Durch kompetente Berechnung von Wärmeverlusten und Gaskesselleistung mit Hilfe von Formeln oder Softwaremethoden können Sie ermitteln die hohe Genauigkeit der geforderten Parameter des Gerätes, die es ermöglicht, unangemessene Kosten für auszuschließen Kraftstoff.
Bitte schreiben Sie Kommentare in den Block unten. Teilen Sie uns mit, wie der Wärmeverlust berechnet wurde, bevor Sie Heizgeräte für Ihr eigenes Ferienhaus oder ein Landhaus kaufen. Stellen Sie Fragen, teilen Sie Informationen und Fotos zum Thema.