A gázkazán teljesítményének kiszámítása: képletek és példák

A fűtőberendezés tervezése előtt fűtőberendezés telepítése előtt fontos, hogy válasszon olyan gázkazánt, amely képes a szükséges hőmennyiség kialakítására a helyiségben. Ezért fontos, hogy az ilyen teljesítményű eszközt válasszuk úgy, hogy teljesítménye a lehető legmagasabb legyen és az erőforrás nagy legyen.

Beszélünk arról, hogyan lehet nagy pontossággal kiszámítani a gázkazán teljesítményét és figyelembe venni bizonyos paramétereket. Az általunk bemutatott cikkben részletesen ismertetjük a nyílásokon és az épületszerkezeteken keresztül keletkező hőveszteségeket, megadjuk a számításukhoz használt képleteket. A számítások sajátosságaival egy konkrét példát mutat be.

A cikk tartalma:

  • Gyakori hibák a kazán kiválasztásakor
  • Mi a helyiség hővesztesége?
  • A hőveszteség kiszámításának képletei
  • Példa a hőveszteség számítására
    • Fali hőveszteség kiszámítása
    • Hőveszteség ablakok kiszámítása
    • Az ajtó hőveszteségének meghatározása
    • A termikus padló ellenállás kiszámítása
    • Hőveszteség számítása a mennyezeten keresztül
    • A hőveszteség meghatározása, figyelembe véve a beszivárgást
  • instagram viewer
  • A kazán teljesítményének kiszámítása
  • Következtetések és hasznos videó a témáról

Gyakori hibák a kazán kiválasztásakor

A gázkazán teljesítményének helyes kiszámítása nem csak a fogyóeszközökre takarít meg, hanem növeli a készülék hatékonyságát is. Azok a berendezések, amelyek hőteljesítménye meghaladja a tényleges hőigényt, hatástalanul fognak működni, ha nem elég hatékony eszközként nem tudja megfelelően felmelegíteni a helyiséget.

Van egy modern automata berendezés, amely függetlenül szabályozza a gázáramlást, ami kiküszöböli a nem megfelelő költségeket. De ha egy ilyen kazán a teljesítményét a kapacitásának határán végzi, akkor az élettartama csökken.

Ennek eredményeképpen csökken a berendezések hatékonysága, az alkatrészek gyorsabban elhasználódnak, és kondenzátum alakul ki. Ezért szükséges az optimális teljesítmény kiszámítása.

Képgaléria

fénykép a

A gázkazán telepítésének feltételei

A gázkazán telepítésének fő feltétele egy belső gázhálózat telepítése, amely a központi gázellátáshoz, egy hengercsoporthoz vagy egy gáztartóhoz kapcsolódik.

A csővezetékek szállítása a berendezéshez

A gázkazán kiválasztásakor figyelembe kell venni a gáz- és fűtési rendszerek csövének átmérőjét. A kettős áramkörű kazán felszereléséhez a házban folyó vízzel kell felszerelni, a minimális nyomást is figyelembe kell venni a vásárlás előtt

Beltéri gázvezeték

A gázkazán helyes kiválasztásához figyelembe kell venni a gázellátó vezeték nyomását. Ha központosított hálózathoz csatlakozik, azt az üzemanyag-szállító jelzi.

Méretek és konstruktív típus

A gázberendezések teljesítménye közvetlenül kapcsolódik az egység méretéhez, a telepítés típusához és a tervezéshez

Áramkorlátozások

A fali változat kompaktabb, de meg kell jegyezni, hogy 1 perc alatt a falkazán csak 0,57 liter vizet 25 ° -kal melegít. Ez egy dacha vagy egy lakás számára elfogadható, egy nagy épület fűtéséhez erősebb egységre van szükség.

Padlófűtés egy nagy házhoz

A padlógázkazánok beszereznek, ha a hűtőközegben keringő térfogat több mint 150 liter. A teljesítmény 10 és 55 kW közötti vagy annál nagyobb

Kazán vízmelegítőként

A padlón álló gázkazánok fűtőkazánként és vízmelegítőként is használhatók, amelyek képesek egyidejűleg akár 4 kimenethez is.

A gázkazánok mennyisége

Szabadtéri gázberendezések fűtési rendszerekhez, amelyek sokféle változtatással készülnek, amelynek térfogata 280 literig terjedhet

A gázkazán telepítésének feltételei

A gázkazán telepítésének feltételei

A csővezetékek szállítása a berendezéshez

A csővezetékek szállítása a berendezéshez

Beltéri gázvezeték

Beltéri gázvezeték

Méretek és konstruktív típus

Méretek és konstruktív típus

Áramkorlátozások

Áramkorlátozások

Padlófűtés egy nagy házhoz

Padlófűtés egy nagy házhoz

Kazán vízmelegítőként

Kazán vízmelegítőként

A gázkazánok mennyisége

A gázkazánok mennyisége

Úgy gondoljuk, hogy a kazán teljesítménye kizárólag a helyiség területétől és bármelyikétől függ 100 W / 1 m2-es optimális számítás. Ezért válassza ki a kazán teljesítményét, például otthon 100 m2 M. m, 100 * 10 = 10000 W vagy 10 kW termelést igénylő berendezésekre lesz szükség.

Ezek a számítások alapvetően hibásak az új befejező anyagok megjelenésével, a jobb szigeteléssel, ami csökkenti a nagy teljesítményű berendezések beszerzésének szükségességét.

Gázkazán

A gázkazán teljesítményét az otthoni sajátosságok figyelembevételével választják ki. A megfelelően megválasztott berendezések a lehető leghatékonyabban működnek, minimális üzemanyag-fogyasztással.

A teljesítmény kiszámítása gázkazán A fűtés kétféleképpen lehetséges - kézzel vagy speciális Valtec programmal, amely professzionális nagy pontosságú számításokhoz készült.

A berendezés szükséges teljesítménye közvetlenül függ a helyiség hőveszteségétől. Ismerve a hőveszteség mértékét, kiszámíthatja a gázkazán vagy bármely más fűtőberendezés teljesítményét.

Mi a helyiség hővesztesége?

Bármelyik szobában van bizonyos hőveszteség. A hő a falakból, ablakokból, padlókból, ajtókból, a mennyezetből jön ki, így a gázkazán feladata, hogy kompenzálja a termelt hőmennyiséget és biztosítsa a helyiség bizonyos hőmérsékletét. Ez bizonyos hőteljesítményt igényel.

Otthoni hőveszteség

Kísérletileg kimutatták, hogy a legnagyobb mennyiségű hő áthalad a falakon (akár 70%). A hőenergia akár 30% -a is szabadítható fel a tetőn és az ablakon keresztül, és akár 40% -a a szellőztető rendszeren keresztül. A legkisebb hőveszteség az ajtón (legfeljebb 6%) és a padlón (legfeljebb 15%)

A következő tényezők befolyásolják az otthoni hőveszteséget.

  • A ház elhelyezkedése. Minden városnak saját éghajlati jellemzői vannak. A hőveszteség számításakor figyelembe kell venni a régióra jellemző kritikus negatív hőmérsékletet, és a fűtési szezon átlaghőmérséklete és időtartama (a pontos számításokhoz program).
  • A falak elhelyezkedése a kardinális pontokhoz képest. Ismeretes, hogy a szélrózsa az északi oldalon helyezkedik el, így a falon elhelyezkedő fal hővesztesége a legnagyobb. Télen a hideg szél nagy erővel fúj a nyugati, északi és keleti oldalról, ezért ezeknek a falaknak a hővesztesége magasabb lesz.
  • A fűtött szoba területe. A kimenő hő mérete a szoba méretétől, a falak, a mennyezet, az ablakok, az ajtók területétől függ.
  • Hőtechnikai épületszerkezetek. Bármely anyagnak saját hő-ellenállási együtthatója és hőátadási együtthatója - egy bizonyos mennyiségű hő áthaladásának képessége. Ezek megtalálásához táblázatos adatokat kell használnia, valamint bizonyos képleteket kell alkalmazni. A falak, a mennyezet, a padló, a vastagság összetételére vonatkozó információk megtalálhatók a lakás műszaki tervében.
  • Ablak- és ajtónyílások. Méret, ajtók és kettős üvegezés módosítása. Minél nagyobb az ablak- és ajtónyílások területe, annál nagyobb a hőveszteség. A számítások során fontos figyelembe venni a beépített ajtók és a kettős üvegezésű ablakok jellemzőit.
  • Számviteli szellőzés. A szellőzés mindig létezik a házban, a mesterséges kipufogógáz jelenlététől függetlenül. A szoba szellőztetése a nyílt ablakokon keresztül történik, a levegőmozgás a zárás és nyitás során jön létre bejárati ajtók, az emberek mozgása szobából szobába, ami hozzájárul a meleg levegő távozásához a szobából, annak forgalomban.

A fenti paraméterek ismeretében nem csak számíthat hőveszteség otthon és határozza meg a kazán teljesítményét, hanem a további szigetelésre szoruló helyeket is.

A hőveszteség kiszámításának képletei

Ezek a képletek nem csak egy magánház, hanem egy lakás hőveszteségének kiszámítására is használhatók. A számítások megkezdése előtt meg kell adni az alaprajzot, jelölje meg a falak helyét jelölje meg az ablakokat, az ajtókat, valamint számítsa ki az egyes falak, ablakok és ajtók méretét nyílásokat.

Fali szerkezet

A hőveszteség meghatározásához meg kell ismerni a fal szerkezetét, valamint a felhasznált anyagok vastagságát. A számítások figyelembe veszik a fektetést és a szigetelést

A hőveszteség kiszámításánál két képletet használunk: az elsővel a határoló szerkezetek hőellenállásának mennyiségét a második hőveszteséggel határozzuk meg.

A termikus ellenállás meghatározásához használja a kifejezést:

R = B / K

itt:

  • R - a zárt szerkezetek hőállóságának értéke (m2* K) / W.
  • K - a zárószerkezet gyártási anyagának hővezetési tényezőjét W / (m * K) értékben mérjük.
  • az - az anyagvastagság méterben rögzítve.

A K hőhatékonysági együttható táblázatos paraméter, a B vastagság a ház műszaki tervéből származik.

Hővezetési táblázat

A hővezető képesség együtthatója táblázatos érték, függ a sűrűségtől és a kompozíciótól az anyag eltérhet a táblától, ezért fontos, hogy megismerkedjen a műszaki dokumentációval anyag (+)

A hőveszteség kiszámításához használt alapvető képletet is használják:

Q = L × S × dT / R

Az alábbiak szerint:

  • Q - hőveszteség, wattban mérve.
  • S - a zárt szerkezetek területe (falak, padlók, mennyezetek).
  • dT - a belső és a külső kívánt hőmérséklet közötti különbséget C mérik és rögzítik.
  • R - a szerkezet hőállóságának értéke, m2• C / W, amely a fenti képletnek felel meg.
  • L - a falak orientációjától függő együttható a kardinális pontokhoz viszonyítva.

A szükséges információk rendelkezésre állásával manuálisan kiszámíthatja az épület hőveszteségét.

Példa a hőveszteség számítására

Például kiszámítjuk a meghatározott jellemzőkkel rendelkező ház hőveszteségét.

Ház terv

Az ábra a ház tervét mutatja, amelyre a hőveszteséget kiszámítjuk. Egyéni terv elkészítésekor fontos, hogy helyesen meghatározzuk a falak irányát a kardinális pontokhoz képest, számolja ki a szerkezet magasságát, szélességét és hosszát, valamint vegye figyelembe az ablak- és ajtónyílások helyét, azok helyét méretek (+)

A terv alapján a szerkezet szélessége 10 m, hosszúsága - 12 m, mennyezeti magasság - 2,7 m, a falak északra, délre, keletre és nyugatra irányulnak. Három ablakot építettek a nyugati falban, kettő mérete 1,5x1,7 m, egy - 0,6x0,3 m.

Tetőszerkezet

A tető kiszámításakor figyelembe vesszük a szigetelés, a befejező és a tetőfedő réteg rétegét. Nem veszik figyelembe a hőszigetelést nem befolyásoló paro- és vízszigetelő fóliákat.

A déli fal beépített ajtókkal rendelkezik, amelyek mérete 1,3 × 2 m, egy kis, 0,5 × 0,3 m-es ablak is található.

A falak három rétegből állnak:

  • a DVP (izoplit) külső és belső falak - mindegyik 1,2 cm, együttható - 0,05.
  • a falak közötti üveggyapot, vastagsága 10 cm, az együttható értéke 0,043.

Az egyes falak hőállóságát külön kell kiszámítani, mert a szerkezet elhelyezkedése a kardinális pontokhoz viszonyítva, a nyílások száma és területe. A falszámítás eredményeit összefoglaljuk.

A padló többrétegű, az egész terület ugyanazzal a technológiával készül, és a következőket tartalmazza:

  • a vágott nyelv hornyos, vastagsága 3,2 cm, a hővezetési tényező 0,15.
  • 10 cm-es száraz szintező forgácslap réteg és 0,15 együttható.
  • szigetelés - ásványgyapot 5 cm vastag, együttható 0,039.

Tegyük fel, hogy a padló nem romlik az alagsorban és hasonló nyílások a hőmérnöki munkákhoz. Ebből következően a számítás minden helyiség területére egyetlen képlettel történik.

A felső határok a következők:

  • fából készült pajzsok 4 cm, 0,15 együtthatóval.
  • ásványgyapot 15 cm, együtthatója 0,039.
  • Paro-, vízszigetelő réteg.

Tegyük fel, hogy a mennyezetnek nincs kilépése a tetőtérbe egy lakó- vagy háztartási hely felett.

A ház Bryansk régióban, Bryansk városában található, ahol a kritikus negatív hőmérséklet -26 fok. Kísérletileg megállapították, hogy a föld hőmérséklete +8 fok. A kívánt szobahőmérséklet + 22 fok.

Fali hőveszteség kiszámítása

A fal teljes hőállóságának megállapításához először az egyes rétegek hőállóságát kell kiszámítani.

Az üveggyapot réteg vastagsága 10 cm. Ezt az értéket méterre kell konvertálni, azaz:

B = 10 × 0,01 = 0,1

Fogadott érték In = 0,1. A hőszigetelés hővezető képessége - 0,043. Az adatok helyettesítése a termikus ellenállás képletében és:

Rüveg=0.1/0.043=2.32

Hasonló példa esetén kiszámítjuk az izoplite hőállóságát:

RIzoplit=0.012/0.05=0.24

A fal teljes hőellenállása megegyezik az egyes rétegek hőállóságának összegével, mivel két rétegű farostlemez van.

R = Rüveg+ 2 × RIzoplit=2.32+2×0.24=2.8

A fal teljes hőállóságának meghatározásával megtalálható a hőveszteség. Minden falhoz külön számítják ki őket. Számítsuk ki az északi fal Q értékét.

A további tényezők táblázata

A további együtthatók lehetővé teszik, hogy a számítások során figyelembe vegyék a világ különböző irányaiban lévő falak hőveszteségének jellemzőit

A terv alapján az északi falnak nincs ablaknyílása, hossza 10 m, magassága 2,7 m, majd az S fal területét a következő képlettel számítjuk:

SÉszak-fal=10×2.7=27

Számítsa ki a dT paramétert. Ismeretes, hogy a kritikus környezeti hőmérséklet Bryansk esetében -26 fok, és a kívánt szobahőmérséklet +22 fok. majd

dT = 22 - (- 26) = 48

Az északi oldalon az L = 1.1 további tényezőt veszik figyelembe.

A falak hővezető képessége

A táblázat a falak építéséhez használt anyagok hővezető képességét mutatja. Mint látható, az ásványgyapot átengedi a minimális hőmennyiséget, a vasbeton - a maximumot

Az előzetes számításokat követően a hőveszteség kiszámításához használhatja a következő képletet:

QÉszak-falak= 27 × 48 × 1,1 / 2,8 = 509 (W)

Számolja ki a nyugati fal hőveszteségét. Az adatok alapján 3 ablak van beépítve, kettő mérete 1,5x1,7 m, az egyik 0,6x0,3 m.

Szap.steny1=12×2.7=32.4.

A nyugati fal teljes területéből ki kell zárni az ablakok területét, mert hőveszteségük eltérő lesz. Ehhez számítsa ki a területet.

Sokn1=1.5×1.7=2.55

Sokn2=0.6×0.4=0.24

A hőveszteség kiszámításához a falterületet az ablak területének figyelembevétele nélkül fogjuk használni, azaz:

Szap.steny=32.4-2.55×2-0.24=25.6

A nyugati oldalon a hozzáadott tényező 1,05. A kapott adatok a hőveszteségek kiszámításának alap képletébe kerülnek.

Qzap.steny=25.6×1.05×48/2.8=461.

Hasonló számításokat végeznek a keleti oldalon. Itt 3 ablak van, az egyik mérete 1,5x1,7 m, a másik kettő 2,1x1,5 m.

Sokn3=1.5×1.7=2.55

Sokn4=2.1×1.5=3.15

A keleti fal területe egyenlő:

Skeleti falak1=12×2.7=32.4

A fal teljes területéről levonjuk az ablakok területének értékeit:

Skeleti falak=32.4-2.55-2×3.15=23.55

A keleti falhoz hozzáadott tényező -1,05. Az adatok alapján kiszámítjuk a keleti fal hőveszteségét.

Qkeleti falak=1.05×23.55×48/2.8=424

A déli falon egy 1,3x2 m paraméterű ajtó és egy 0,5x0,3 m-es ablak található.

Sokn5=0.5×0.3=0.15

Saz ajtót=1.3×2=2.6

A déli fal területe egyenlő:

Sdéli falak1=10×2.7=27

Határozza meg a fal területét ablakok és ajtók nélkül.

Sdéli fal=27-2.6-0.15=24.25

Számolja ki a déli fal hőveszteségét, figyelembe véve az L = 1 együtthatót.

Qdéli fal=1×24.25×48/2.80=416

Az egyes falak hőveszteségének meghatározása esetén a teljes hőveszteséget a következő képlettel találja:

Qfal= Qdéli fal+ Qkeleti falak+ Qzap.steny+ QÉszak-falak

Az értékek helyettesítése:

Qfal= 509 + 461 + 424 + 416 = 1810 W

Ennek eredményeként a hőfalak elvesztése 1810 watt / óra volt.

Hőveszteség ablakok kiszámítása

A házban 7 ablak van, közülük három mérete 1,5 × 1,7 m, kettő 2,1 × 1,5 m, az egyik 0,6 × 0,3 m, a másik pedig 0,5 × 0,3 m.

Az ablakok, amelyek mérete 1,5 × 1,7 m, kétkamrás PVC-profil, I-üveggel. A műszaki dokumentációból kiderül, hogy R = 0,53. A 2,1 × 1,5 m-es méretekkel rendelkező ablakok kettős kamra argonnal és I-üveggel, hőállósága R = 0,75, ablakok 0,6x3,3 m és 0,5 × 0,3 - R = 0,53.

Az ablakterületet a fentiek alapján számítottuk ki.

Sokn1=1.5×1.7=2.55

Sokn2=0.6×0.4=0.24

Sokn3=2.1×1.5=3.15

Sokn4=0.5×0.3=0.15

Fontos figyelembe venni az ablakok orientációját a kardinális pontokhoz képest.

Az ablakok hőállóságának táblázata

Általában nem szükséges az ablakok hőállóságának kiszámítása, ez a paraméter a termék műszaki dokumentációjában szerepel.

Számítsa ki a nyugati ablakok hőveszteségét, figyelembe véve az L = 1,05 együtthatót. Az oldalon 2 ablak van, méretei 1,5 × 1,7 m, az egyik 0,6 × 0,3 m.

Qokn1=2.55×1.05×48/0.53=243

Qokn2=0.24×1.05×48/0.53=23

A nyugati ablakok teljes vesztesége

Qzap.okon=243×2+23=509

A déli oldalon 0,5 × 0,3 ablak van, R = 0,53. A hőveszteséget az 1-es együttható figyelembevételével számítjuk ki.

Qdéli ablak=0.15*48×1/0.53=14

A keleti oldalon 2 ablak van, melyek méretei 2,1 × 1,5 és egy ablak 1,5 × 1,7. Számítsa ki a hőveszteséget, figyelembe véve az L = 1,05 együtthatót.

Qokn1=2.55×1.05×48/0.53=243

Qokn3=3.15×1.05×48/075=212

Összefoglaljuk a keleti ablakok hőveszteségét.

QKelet ablak=243+212×2=667.

Az ablakok teljes hővesztesége egyenlő:

Qablak= QKelet ablak+ Qdéli ablak+ Qzap.okon=667+14+509=1190

Az ablakon keresztül összesen 1190 wattos hőenergia jut.

Az ajtó hőveszteségének meghatározása

A ház egy ajtóval rendelkezik, a déli falba épült, méretei 1,3 × 2 m. Az ajtó anyagának hővezető képessége 0,14, vastagsága 0,05 m. Ezeknek a mutatóknak köszönhetően lehetséges a termikusan kiszámítható. ajtó ellenállás.

Raz ajtók=0.05/0.14=0.36

Számításokhoz ki kell számítani a területet.

Saz ajtók=1.3×2=2.6

A hőállóság és a terület kiszámítása után megtalálható a hőveszteség. Az ajtó a déli oldalon található, így további 1-es tényezőt használunk.

Qaz ajtók=2.6×48×1/0.36=347.

Összesen, az ajtón keresztül 347 watt hő jut.

A termikus padló ellenállás kiszámítása

A műszaki dokumentáció szerint a padló többrétegű, az egész terület megegyezik, méretei 10x12 m.

Snem=10×12=210.

A padló összetétele táblák, forgácslapok és szigetelés.

Hővezetési táblázatos padló

A táblázatban megtalálható a padlóhoz használt anyagok hővezető képessége. Ez a paraméter az anyagok műszaki dokumentációjában is meghatározható, és eltér a táblázattól

A padló minden rétegére külön hővel szembeni ellenállást kell kiszámítani.

Rtáblák=0.032/0.15=0.21

RForgácslemez=0.01/0.15= 0.07

Rhőszigetelés=0.05/0.039=1.28

A padló teljes hőállósága:

Rnem= Rtáblák+ RForgácslemez+ Rhőszigetelés=0.21+0.07+1.28=1.56

Tekintettel arra, hogy télen a föld hőmérséklete +8 fok, a hőmérsékletkülönbség:

dT = 22-8 = 14

Az előzetes számítások segítségével lehetséges a hőveszteségek megtalálása otthon a padlón keresztül.

Padlószerkezet

A padló hőveszteségének kiszámításakor figyelembe veszik a hőszigetelő anyagokat (+)

A padló hőveszteségének kiszámításakor figyelembe vesszük az L = 1 együtthatót.

Qnem=210×14×1/1.56=1885

A teljes padló hővesztesége 1885 watt.

Hőveszteség számítása a mennyezeten keresztül

A mennyezet hőveszteségének kiszámításakor figyelembe veszik az ásványgyapot és a fából készült pajzsok rétegét. A vízszigetelés nem vesz részt a szigetelés folyamatában, így nem veszi figyelembe. A számításokhoz meg kell találni a fa pajzsok és egy ásványgyapot réteg hőállóságát. Hő-vezetőképességük és vastagságuk együtthatóit használjuk.

Rder.schit=0.04/0.15=0.27

Rásványgyapot=0.05/0.039=1.28

A teljes hőállóság megegyezik az R összegévelder.schit és Rásványgyapot.

Rtető=0.27+1.28=1.55

A mennyezeti terület megegyezik a padlóval.

S mennyezet = 120

Ezután kiszámítjuk a mennyezet hőveszteségét, figyelembe véve az L = 1 együtthatót.

Qmennyezet=120×1×48/1.55=3717

Összesen a mennyezeten 3717 watt.

Hővezetési táblázat mennyezeti szigeteléssel

A táblázat a mennyezetre vonatkozó népszerű szigetelést és hővezető képességüket mutatja. A poliuretán hab a leghatékonyabb szigetelés, a szalma a legmagasabb hővesztési együtthatóval rendelkezik

Az otthoni hőveszteség meghatározásához szükség van a falak, ablakok, ajtók, mennyezetek és padlók hőveszteségének növelésére.

Qtársadalom= 1810 + 1190 + 347 + 1885 + 3717 = 8949 W

A házat a megadott paraméterekkel történő fűtéshez 8949 W vagy 10 kW teljesítményű gázkazán szükséges.

A hőveszteség meghatározása, figyelembe véve a beszivárgást

A beszivárgás a külső környezet közötti hőcsere természetes folyamata, amely az emberek körül a ház körül mozog, amikor a bejárati ajtók és ablakok nyitva vannak.

A hőveszteség kiszámítása a szellőztetés Használhatja a képletet:

Qinf= 0,33 × K × V × dT

Az alábbiak szerint:

  • K - a számított levegőárfolyam, a nappali helyiségekben 0,3-as együtthatót használ a fűtéses szobákban - 0,8, a konyha és a fürdőszoba - 1.
  • V - a szoba térfogatát a magasság, a hosszúság és a szélesség figyelembevételével számítják ki.
  • dT - a környezet és a lakás közötti hőmérsékletkülönbség.

Hasonló formulát lehet használni, ha a helyiségbe szellőztetés történik.

A ház szellőzése

Mesterséges szellőzés esetén a házban ugyanazt a képletet kell használni, mint a beszivárgásnál, csak cserélje ki a K paramétert a kipufogógázra, és számítsa ki a dT-t, hogy figyelembe vegye a bejövő hőmérsékletét levegő

A szoba magassága - 2,7 m, szélessége - 10 m, hossza - 12 m.

V = 2,7 × 10 × 12 = 324

A hőmérséklet különbség egyenlő lesz

dT = 48

K-tényezőként 0,3-as indexet veszünk. majd

Qinf=0.33×0.3×324×48=1540

A teljes számított indexre Q hozzá kell adnia a Q értéketinf. A végén

Qtársadalom=1540+8949=10489.

Összesen, figyelembe véve az otthoni hőveszteség beszivárgását, 10489 W vagy 10,49 kW lesz.

A kazán teljesítményének kiszámítása

A kazán teljesítményének kiszámításakor a biztonsági tényezőt 1.2 kell használni. Azaz, a teljesítmény egyenlő lesz:

W = Q × k

itt:

  • Q - az épület hővesztesége.
  • k - biztonsági tényező.

Példánkban Q = 9237 W helyettesítjük és kiszámítjuk a kazán szükséges teljesítményét.

W = 10489 × 1,2 = 12587 watt.

A biztonsági tényezőt figyelembe véve a ház fűtéséhez szükséges kazánteljesítmény 120 m2 körülbelül 13 kW.

Következtetések és hasznos videó a témáról

Videó utasítás: hogyan kell kiszámítani a hőveszteséget és a kazán teljesítményét a Valtec program segítségével.

A hőveszteség és a gázkazán teljesítményének kiszámítása a képletek vagy a szoftveres módszerek segítségével lehetővé teszi a meghatározást a szükséges paraméterek nagy pontossága, ami lehetővé teszi az indokolatlan költségek kizárását üzemanyag.

Kérjük, írjon megjegyzéseket az alábbi blokkban. Mondja el nekünk, hogyan számították ki a hőveszteséget, mielőtt megvásárolná a saját nyári ház vagy faház fűtőberendezését. Kérdezzen, ossza meg az információkat és a képeket a témáról.

Szellőzési szabványok egy magánházhoz: a légcsere -rendszer tervezési szabványainak áttekintése

Szellőzési szabványok egy magánházhoz: a légcsere -rendszer tervezési szabványainak áttekintéseTervezés és SzámításokSzellőzés

A lakóház építésével kapcsolatos munkák komplexuma hibátlanul magában foglalja a szellőztető rendszer eszközét. Számos fontos funkciója van. Az állandó tiszta légköri levegő beáramlása és a szennye...

Olvass Tovább
Hőmérséklet és páratartalom a gyermekek számára kialakított helyiségekben: szabványos értékek és módszerek a mutatók normalizálására

Hőmérséklet és páratartalom a gyermekek számára kialakított helyiségekben: szabványos értékek és módszerek a mutatók normalizálásáraTervezés és SzámításokSzellőzés

Minden szülő, vagyoni és foglalkoztatási szintjétől függetlenül, egészséges környezetet tud biztosítani gyermekének. Végül is nem csak az ételek, ruhák, játékok minősége befolyásolja egy kis ember ...

Olvass Tovább
Szellőztetési és légkondicionáló szabványok: a különböző helyiségek levegőcseréjére vonatkozó követelmények

Szellőztetési és légkondicionáló szabványok: a különböző helyiségek levegőcseréjére vonatkozó követelményekTervezés és SzámításokSzellőzés

Bármely épület mérnöki rendszereinek tervezésekor nagyon fontos annak biztosítása, hogy a szellőztetési és légkondicionálási előírásokat teljes mértékben betartsák. Ezen feltételek teljesülésétől f...

Olvass Tovább