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.

Szellőztető berendezés a fürdőben: műszaki lehetőségek és a népszerű program

Szellőztető berendezés a fürdőben: műszaki lehetőségek és a népszerű programTervezés és Számítások

Szellőztetése fürdők elengedhetetlen. Nedves meleg levegő gyorsan megtelt kilélegzett szén-dioxid az emberek és mosható válik igazán veszélyes számukra. Hatékony szellőztetés is szükséges fenntarta...

Olvass Tovább
Fűtési módok tájház: összehasonlítás a fűtési rendszerek tüzelőanyagtípusonként

Fűtési módok tájház: összehasonlítás a fűtési rendszerek tüzelőanyagtípusonkéntTervezés és Számítások

Minden meglévő fűtési módok a tájház sorolható a felhasznált tüzelőanyag, valamint a hőátadó módszert. Egy elv, amelyen választott, nem létezik.A fűtés hatékonyságának a ház függ az éghajlat a régi...

Olvass Tovább
A légcsere mértéke az edzőteremben: szabályok és előírások az edzőterem szellőztetésének elrendezésére

A légcsere mértéke az edzőteremben: szabályok és előírások az edzőterem szellőztetésének elrendezéséreTervezés és SzámításokSzellőzés

Modern edzőterem ill fitness a központ nem csak versenyek és edzések helyszíne. Ez egy komplex komplexum, amely számos szegmensre oszlik. És a normál működéshez nagyon sok tényezőt kell figyelembe ...

Olvass Tovább