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

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

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

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

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.

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

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

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

A gázkazán telepítésének feltételei

A csővezetékek szállítása a berendezéshez

Beltéri gázvezeték

Méretek és konstruktív típus

Áramkorlátozások

Padlófűtés egy nagy házhoz

Kazán vízmelegítőként

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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 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.

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.

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.

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.

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.

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.