Пример расчета тепловых нагрузок объекта коммерческого назначения
Это помещение на первом этаже 4-х этажного здания. Месторасположение – г. Москва.
Исходные данные по объекту
Адрес объекта | г. Москва |
Этажность здания | 4 этажа |
Этаж на котором расположены обследуемые помещения | первый |
Площадь обследуемых помещений | 112,9 кв.м. |
Высота этажа | 3,0 м |
Система отопления | Однотрубная |
Температурный график | 95-70 град. С |
Расчетный температурный график для этажа на котором находится помещение | 75-70 град. С |
Тип розлива | Верхний |
Расчетная температура внутреннего воздуха | + 20 град С |
Отопительные радиаторы, тип, количество | Радиаторы чугунные М-140-АО – 6 шт. Радиатор биметаллический Global (Глобал) – 1 шт. |
Диаметр труб системы отопления | Ду-25 мм |
Длина подающего трубопровода системы отопления | L = 28,0 м. |
ГВС | отсутствует |
Вентиляция | отсутствует |
Тепловая нагрузка по договору (час/год) | 0,02/47,67 Гкал |
Расчетная теплопередача установленных радиаторов отопления, с учетом всех потерь, составила 0,007457 Гкал/час.
Максимальный расход теплоэнергии на отопление помещения составил 0,001501 Гкал/час.
Итоговый максимальный расход – 0,008958 Гкал/час или 23 Гкал/год.
В итоге рассчитываем годовую экономию на отопление данного помещения: 47,67-23=24,67 Гкал/год. Таким образом можно сократить расходы на теплоэнергию почти вдвое. А если учесть, что текущая средняя стоимость Гкал в Москве составляет 1,7 тыс. рублей, то годовая экономию в денежном эквиваленте составит 42 тыс. рублей.
Теплоноситель
Для отопления необходим теплоноситель, переносит тепло от источника к конечному потребителю. Эффективность передачи зависит от вязкости.
Помимо вязкости, теплоноситель должен отвечать требованиям к отсутствию коррозийной составляющей.
Важное свойство – способность смазывать поверхности магистралей. От теплоносителя зависит выбор материалов отопительной системы, агрегатов, механизмов. Носитель тепла не должен быть токсичным
Носитель тепла не должен быть токсичным.
Виды теплоносителей
Вода в качестве теплоносителя
Первое, на что обращают внимание при выборе теплоносителя системы отопления – вода. Обладает универсальными свойствами, доступна. Находясь в естественном состоянии, обладает лучшей теплоёмкостью – 1 ккал
Если вода практически без потерь при остывании отдаёт тепло – максимальная теплоотдача
Находясь в естественном состоянии, обладает лучшей теплоёмкостью – 1 ккал. Если вода практически без потерь при остывании отдаёт тепло – максимальная теплоотдача.
Обладает хорошей вязкостью. Удельная плотность — около 1000 кг/м².
Экологичная. При аварийной ситуации системы отопления можно не беспокоится о токсической безопасности, — при незапланированных утечках вреда здоровью вода не нанесет.
Вода в природе содержит соли, газы, нахождение которых в системе отопления не желательно. Природную воду нужно подготовить,очистить.
Фильтрацией не обойдёшься. Самый простой способ – кипячение. Вода избавляется от солей в виде накипи. Помимо соли, при кипячении удаляется углекислый газ. Все соли удалить не получится.
Если состав воды не позволяет очистить методом кипячения, прибегают к химическим способам. Потребуется гашеная известь, кальцинированная сода, натриевый ортофосфат. При добавлении элементов, растворимые соли переходят в состояние нерастворимых. Остается профильтровать обработанную жидкость, можно делать в системе отопления.
Однако, лучше использовать дистиллированную воду. Можно изготовить самостоятельно, приобрести.
Антифриз в качестве теплоносителя
У антифриза хорошие технические показатели, отсутствует риск промерзания системы при простое зимой.
Антифризы сохраняют систему от воздействия коррозии, хорошо смазывают. Можно добавлять присадки для конкретных целей, например, удаление ржавчины.
Однако, теплоёмкость у антифриза меньше, тепло отдает медленней, чем вода; вязкость большая, нужен циркуляционный насос; проникающая способность выше, требуется более тщательная герметизация узлов системы отопления; токсичность.
Видео: «что заливать в систему отопления?»
Достоинства и недостатки воды
Несомненным преимуществом воды является наивысшая теплоемкость среди других жидкостей. Для ее нагрева требуется значительное количество энергии, но при этом она позволяет передать немалое количество тепла при охлаждении. Как показывает расчет, при нагревании 1 л воды до температуры 95°С и ее охлаждении до 70°С выделится 25 ккал тепла (1 калория — количество теплоты, необходимой для нагрева 1 г воды на 1°С).
Утечка воды при разгерметизации системы отопления не окажет негативного влияния на здоровье и самочувствие. И для того, чтобы восстановить начальный объем теплоносителя в системе, достаточно долить недостающее количество воды в расширительный бак.
К недостаткам можно отнести замерзание воды. После запуска системы требуется постоянный контроль за ее бесперебойной работой. Если возникла необходимость отъезда на длительный срок или по каким-либо причинам приостановлена подача электроэнергии или газа, то придется произвести слив теплоносителя из системы отопления. В противном случае при низкой температуре, замерзая, вода расширится и произойдет разрыв системы.
Следующий недостаток — это способность вызывать коррозию во внутренних узлах системы отопления. Не подготовленная должным образом вода может содержать в своем составе повышенный уровень солей и минералов. При нагревании это способствует появлению осадков и нарастанию накипи стенках элементов. Все это приводит к уменьшению внутреннего объема системы и снижению теплоотдачи.
Чтобы избежать этого недостатка или свести его к минимуму, прибегают к очистке и смягчению воды, вводя в ее состав специальные присадки, либо применяют другие методы.
Кипячение — это самый простой и известный каждому способ. В процессе обработки значительная часть примесей отложится в виде накипи на дне емкости.
Используя химический способ, в воду добавляют определенное количество гашеной извести или кальцинированной соды, которые приведут к образованию осадка. После окончания химической реакции путем фильтрации воды устраняют выпавший осадок.
Меньшее количество примесей содержится в дождевой или талой воде, но для систем отопления наилучшим вариантом будет дистиллированная вода, в которой эти примеси вовсе отсутствуют.
Если нет желания заниматься недостатками, то следует задуматься об альтернативном решении.
Расчет и подбор радиаторов отопления.
Радиаторы или конвекторы являются главными элементами отопительной системы, так как их основной функцией является передача тепла от теплоносителя воздуху в помещении или поверхностям комнаты. Мощность радиаторов при этом должна четко соответствовать тепловым потерям по помещениям. Из предыдущих разделов цикла статей видно, что укрупнено мощность радиаторов можно определить по удельным показателям по площади или объему комнаты.
Так, для отопления помещения в 20 м? с одним окном требуется в среднем установить прибор отопления мощностью 2 кВт, а если учесть небольшой запас на поверхность в размере 10-15%, то мощность радиатора составит 2,2 кВт ориентировочно. Этот метод подбора радиаторов является достаточно грубым, так как не учитывает много значимых особенностей и строительных характеристик здания. Более точным является подбор радиаторов на основании теплотехнического расчета жилого дома, который выполняется специализированными проектными организациями.
Основным параметром для подбора типоразмера прибора отопления является его тепловая мощность. А в случае с секционными алюминиевыми или биметаллическими радиаторами указывается мощность одной секции. Наиболее часто используемыми в системах отопления радиаторами являются приборы с межосевым расстоянием 350 или 500 мм, выбор которых основан, прежде всего на конструкции окна и отметке подоконника относительно финишного напольного покрытия.
Мощность 1 секции радиатора по паспорту, Вт | Площадь комнаты, м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Количество секций | |||||||
140 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
150 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
160 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
180 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
190 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
200 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
В техническом паспорте на приборы отопления производители указывают тепловую мощность применительно к каким-либо температурным условиям. Стандартными являются параметры теплоносителя 90-70 °C, в случае низкотемпературного отопления тепловую мощность следует корректировать согласно коэффициентам, указанных в технической документации.
В этом случае мощность приборов отопления определяется следующим образом:
Q=A*k*?T, где А – площадь теплоотдачи, м? k – коэффициент теплопередачи радиатора, Вт/м?*°C. ?T – температурный напор, °C
?T является средней величиной между температурой подающего и обратного теплоносителя и определяется по формуле:
?T= (Тпод+Тобр)/2 - tпомещ
Паспортными данными является мощность радиатора Q и температурный напор, определенные в стандартных условиях. Произведение коэффициентов k*A является величиной постоянной и определяется сначала для стандартных условий, а затем можно подставить в формулу для определения фактической мощности радиатора, который будет работать в системе отопления с параметрами, отличающимися от принятых.
Для каркасного дома, рассматриваемого в качестве примера с толщиной изоляции 150 мм, подбор радиатора для помещения площадью 8,12 м2 будет выглядеть следующим образом.
Ранее мы определили, что удельные теплопотери для углового помещения с учетом инфильтрации 125 Вт/м2, значит, мощность радиатора должна составлять не менее 1 015 Вт, а с запасом в 15% 1 167 Вт.
Для установки доступен радиатор мощностью 1,4 кВт при параметрах теплоносителя 90/70 градусов, что соответствует температурному напору ?T= 60 градусов. Планируемая система отопления будет работать на параметрах воды 80/60 градусов (?T=50) Следовательно, чтобы удостовериться в том, что радиатор сможет полностью перекрыть теплопотери помещения необходимо определить его фактическую мощность.
Для этого, определив значение k*A=1400/60=23,3 Вт/град, определяем фактическую мощность Qфакт=23,3*50=1167 Вт, что полностью удовлетворяет требуемой тепловой мощности прибора отопления, который должен быть установлен в данном помещении.
Видео ролик на тему расчета мощности радиатора:
https://youtube.com/watch?v=PWPYSQ7qoxk
Расчет затрат на отопление
Хорошая отопительная система требует достаточно больших финансовых вложений. Основные расходы связаны с:
- Оборудование отопительной системы. В него входят котел, насос, радиаторы и материал для разводки.
- Установка обогревательной системы.
- Затраты на топливо. Количество потраченных денег зависит от выбранного вами топлива.
- Поддержка оборудования в рабочем состояние.
При расчете затрат нужно учитывать удельную теплоту сгорания. Рассчитайте путем деления теплопотери за сезон на теплотворность сырьевого продукта и получите количество использованного топлива. Умножьте на стоимость за единицу измерения.
Еще один метод подсчета — это расход кВт в час. На дом, площадью 120 м2 потребляется 12 кВт теплоэнергии. В месяц выходит 8640 кВт. Способ подходит для пользователей газа и электричества
Расчет объема воды в системе отопления с онлайн калькулятором
Каждая отопительная система обладает рядом значимых характеристик – номинальную тепловую мощность, расход топлива и объем теплоносителя. Расчет объема воды в системе отопления требует комплексного и скрупулезного подхода. Так, вы сможете выяснить, котел, какой мощности выбрать, определить объем расширительного бака и необходимое количество жидкости для заполнения системы.
Значительная часть жидкости располагается в трубопроводах, которые в схеме теплоснабжения занимают самую большую часть.
Поэтому для расчета объема воды нужно знать характеристики труб, и важнейший из них – это диаметр, который определяет вместимость жидкости в магистрали.
Если неправильно сделать расчеты, то система будет работать не эффективно, помещение не будет прогреваться на должном уровне. Сделать корректный расчет объемов для системы отопления поможет онлайн калькулятор.
Калькулятор объема жидкости в отопительной системе
В системе отопления могут использоваться трубы различных диаметров, особенно в коллекторных схемах. Поэтому объем жидкости вычисляют по следующей формуле:
Рассчитывается объем воды в системе отопления можно также как сумма ее составляющих:
В сумме эти данные позволяют рассчитать большую часть объема системы отопления. Однако кроме труб в системе теплоснабжения есть и другие компоненты. Чтобы произвести расчет объема отопительной системы, включая все важные компоненты теплоснабжения, воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором объема системы отопления.
Совет
Сделать вычисление с помощью калькулятора очень просто. Нужно ввести в таблицу некоторые параметры, касающиеся типа радиаторов, диаметра и длины труб, объема воды в коллекторе и т.д. Затем нужно нажать на кнопку «Рассчитать» и программа выдаст вам точный объем вашей системы отопления.
Проверить калькулятор можно, используя указанные выше формулы.
Пример расчета объема воды в системе отопления:
Значения объемов различных составляющих
Объем воды в радиаторе:
- алюминиевый радиатор — 1 секция — 0,450 литра
- биметаллический радиатор — 1 секция — 0,250 литра
- новая чугунная батарея 1 секция — 1,000 литр
- старая чугунная батарея 1 секция — 1,700 литра.
Объем воды в 1 погонном метре трубы:
- ø15 (G ½») — 0,177 литра
- ø20 (G ¾») — 0,310 литра
- ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра
- ø32 (G 1¼») — 0,800 литра
- ø15 (G 1½») — 1,250 литра
- ø15 (G 2,0″) — 1,960 литра.
Чтобы посчитать весь объем жидкости в отопительной системе нужно еще добавить объем теплоносителя в котле. Эти данные указываются в сопроводительном паспорте устройства или же взять примерные параметры:
- напольный котел — 40 литров воды;
- настенный котел — 3 литра воды.
Выбор котла напрямую зависит от объема жидкости в системе теплоснабжения помещения.
Основные виды теплоносителей
Существует четыре основных вида жидкости, используемых для заполнения отопительных систем:
- Вода – максимально простой и доступный теплоноситель, который может использоваться в любых отопительных системах. Вместе с полипропиленовыми трубами, которые предотвращают испарение, вода становится практически вечным теплоносителем.
- Антифриз – этот теплоноситель обойдется уже дороже воды, и используется в системах нерегулярно отапливаемых помещений.
- Спиртосодержащие теплоносители – это дорогостоящий вариант заполнения отопительной системы. Качественная спиртосодержащая жидкость содержит от 60% спирта, около 30% воды и порядка 10% объема составляют другие добавки. Такие смеси обладают отличными незамерзающими свойствами, но огнеопасны.
- Масло – в качестве теплоносителя используется только в специальных котлах, но в отопительных системах практически не применяется, так как эксплуатация такой системы обходится очень дорого. Также масло очень долго разогревается (необходим разогрев, как минимум, до 120°С), что технологически очень опасно, при этом и остывает такая жидкость очень долго, поддерживая высокую температуру в помещении.
В заключении стоит сказать, что если система отопления модернизируется, монтируются трубы или батареи, то нужно произвести перерасчет ее общего объема, согласно новым характеристика всех элементов системы.
Подбор котла отопления
Отопительные агрегаты в зависимости от целевого назначения бывают одноконтурными и двухконтурными, могут устанавливаться настенным и напольным способом. Котлы также различаются по типу топлива.
Газовые модификации
Модификации газовых котлов в зависимости от площади помещения
Производители выпускают различные устройства, поэтому при выборе стоит обращать внимание на следующие факторы:
- Цель монтажа отопительных коммуникаций. Одноконтурные варианты используются для обогрева, двухконтурные со встроенным бойлером на 150-180 л могут обеспечивать дом горячей водой и отапливать его.
- Количество теплообменников двухконтурной модели. Единственный битермический элемент греет воду как теплоноситель и ресурс ГВС одновременно. В модификациях с двумя нагревательный первичный используется для отопления, вторичный – для подогрева системы ГВС.
- Материал теплообменника. Чугунный долго аккумулирует тепло и не подвергается коррозии, стальной практически не чувствителен к температурным колебаниям.
- Тип камеры сгорания. Открытая камера работает на естественной тяге, поэтому для котла нужно отдельное помещение с хорошей вентиляцией. Закрытый агрегат удаляет продукты сгорания через коаксиальный горизонтальный дымоход.
- Особенности розжига. В режиме электророзжига фитиль будет гореть постоянно, но для работы оборудования нужно электричество. Модели с пьезовым розжигом – независимые, но включаются вручную.
Электрические модели
Модели электрического оборудования с возможностью подключения бойлера
Устройства отличаются практически бесшумной работой, компактностью и безопасностью эксплуатации. Владельцы домов и дач могут приобрести модификации:
- На трубчатых нагревательных элементах. Приборы с ТЭНом подходят для настенного монтажа, автоматизированы, но часто ломаются из-за накипи.
- На электродах. Небольшие аппараты, подключаемые к контуру из двух и более батарей. Котел производительный, оснащен настройками температуру, но чувствителен к теплоносителю.
- Индукционные. Оснащены системой защиты от перегрева, быстро нагревают теплоноситель, имеют КПД 97 %.
Индукционные котлы – дорогостоящее оборудование.
Комбинированные агрегаты
Твердотопливно-газовый котел для отопления и нагрева воды
Отапливают любую площадь, могут работать в универсальном режиме и на двух-трех видах топлива. Тип запитки подбирает пользователь:
- твердое топливо + газ;
- твердое топливо + электроэнергия;
- газ + электричество;
- газ + дизель.
Один вид топливных ресурсов является основным, второй – вспомогательным, который не нагревает дом, а только поддерживает нормальный температурный режим.
Твердотопливные котлы
Работают на дровах, опилках, угле, коксе, специальных брикетах, отличаются безопасностью и удобством эксплуатации. Для частного дома можно подобрать агрегаты:
- Классические. Функционируют по принципу прямого сжигания, заполнять топку нужно через каждые 5-6 часов.
- Пиролизные. Работают по принципу дожига остаточных газов в специальной камере. Закладка топлива осуществляется через каждые 12-14 часов.
Жидкотопливные аппараты
Работают на дизельном топливе, поэтому ставятся в отдельное помещение. Котельная оснащается вытяжкой и качественной вентиляционной системой. Мазутная жидкость хранится в герметичных емкостях в отдельном помещении. Все жидкотопливные приборы автоматизированы, производительны, отличаются большой мощностью.
1 Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления
Поверхность
нагрева отопительных приборов в
однотрубных системах отопления
рассчитывается с учетом температуры
теплоносителя на входе в каждый приборtвх
, С,
количества теплоносителя, проходящего
через прибор Gпр,
кг/ч, и величины тепловой нагрузки
прибора Qпр,
Вт.
Расчет
площади каждого отопительного прибора
осуществляется в определенной
последовательности:
а)
Вычерчивается расчетная схема стояка,
принимается тип отопительного прибора
и место установки, схема подачи
теплоносителя в прибор, конструкция
узла прибора. На расчетной схеме
проставляются диаметры труб, тепловая
нагрузка прибора, равная теплопотерям
данного помещения, Qт.п.,
Вт.
б)
Рассчитывается общее количество воды,
кг/ч, циркулирующей по стояку, по формуле:
(4.1)
где
—
коэффициент учета дополнительного
теплового потока, (для данного вида
отопительных приборов=
1,02);
—
коэффициент учета дополнительных потерь
теплоты отопительных приборов у наружных
ограждений, принимаемый по таблице 4.1;
с
=4,187 кДж/(кг.оС)
удельная массовая теплоемкость воды;
–суммарные
теплопотери в помещениях, обслуживаемых
стояком, Вт.
Таблица
4.1 — Коэффициент учета дополнительных
потерь теплоты отопительных приборов
у наружных ограждений
Наименование
отопительного прибораКоэффициент
учета,
у наружной стены, в том числе под
световыми проемамиРадиатор
чугунный секционный1,02
Рекомендуемые
диаметры трубопроводов узла нагревательных
приборов приведены в таблице 4.2.
Таблица
4.2 — Рекомендуемые диаметры трубопроводов
узла нагревательного прибора
Наименование
узла стоякаДиаметр
труб Dу,
ммстояка
замыкающего
участкаподводки
1
3
4
5
Этажестояк
со смещенным обходным участком15
20
25
15
20
20
15
20
25/20
Этажестояк
с осевым замыкающим участком и краном
типа КРП15
20
15
15
15
20
Этажестояк
проточный15
20
—
—
15
20
То
же15
20
15
20
15
20
Узел
верхнего этажа при нижней разводке
и кране типа КРП15
20
15
15
15
20
То
же15
20
15
20
15
20
Тепловая
нагрузка Qст,
Вт и общее количество воды Gст,
кг/ч, циркулирующей по стояку, сведены
в таблицу 4.3.
Например:
Qст1
определяется суммированием теплопотерь
в помещениях 101, 201, 301; Qст2
— в помещениях 102, 202, 302.
Таблица
4.3 — Сводная таблица расчета расхода
воды в стояках
№ ст
Qст,
ВтGст,
кг/ч1
2
3
…
Qст
Gст
В
данном курсовомпроекте проводим
оценочный расчет нагревательных
приборов.
Расчетная
наружная площадь поверхности отопительного
прибора, м2,
определяется по формуле:
(4.2)
гдеQпр
– тепловая нагрузка на прибор, Вт,
Qпр=Qпом;
qном
– усредненное значение номинальной
плотности теплового потока, Вт/м2:
—
для радиаторов чугунных — qном=595,Вт/м2.
Расчетное
количество секций радиаторов по помещению
(стояку) определяется по формуле:
(4.3)
где
а1
– площадь одной секции радиатора марки
М140-АО (ГОСТ
8690-75),
м2,а1
= 0,254 м2;
3
— поправочный коэффициент, учитывающий
число секций в одном радиаторе; 3
=;
4
– поправочный коэффициент, учитывающий
способ установки радиатора в помещении;
4
= 1.
Таблица
4.4 — Значения поправочного коэффициента
β3,
учитывающего число секций в одном
радиаторемарки МС 140-АО
Число | до | 15-20 | 21 |
β3 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
При
округлении дробного числа элементов
приборов любого типа до целого допускается
уменьшать их расчетную площадь Апр
не более чем на 5% (0,1 м2).
При других условиях принимается ближайший
нагревательный прибор.
Результаты
расчетов отопительных приборов каждого
стояка системы водяного отопления
сведены в таблицу 4.5.
Таблица
4.5 — Результаты расчета отопительных
приборов системы водяного отопления
№ помещения | Qпр, Вт | Апр, м2 | , секц. | , |
Гидравлические расчеты для системы отопления
Расчеты такого типа помогают правильно подобрать трубы для системы отопления, в частности определить их длину и сечение. Также от этого зависит эффективность работы системы, так как можно легко рассчитать основные параметры насосного оборудования.
Гидравлические расчеты необходимы для определения следующих параметров:
Расход воды в отопительной системе. Для этого применяют формулу:
М = Q/Cp*DPt,
где Q – общая мощность отопительной системы, Ср – удельная теплоемкость воды, которая в большинстве случаев равна 4,19 КДж, DPt – разница между температурами на входе в котел и на выходе из него.
Чтобы определить расход воды на одном из участков трубопровода, можно воспользоваться аналогичным способом. При этом следует выбирать участки с одинаковой скоростью теплоносителя. Затем определяют общую мощность всех приборов отопления и подставляют в формулу
Важно выполнить расчет всех участков между радиаторами. Немаловажна и формула расчета тепловой энергии, которую тоже стоит использовать.
Известная величина расхода теплоносителя в системе позволяет определить его скорость. Для этого используется такая формула:
V = M/P*F.
Здесь М – расход теплоносителя на определенном участке, Р – показатель его плотности, F – площадь поперечного сечения трубы. Для определения последнего параметра применяется формула: 3,14r/2, где буквой r обозначен внутренний диметр трубы.
Потери напора теплоносителя при трении в трубе. Вычислить этот параметр можно по формуле:
DPptp = R*L.
Здесь буквой R обозначены удельные потери при трении, L – длина участка трубы.
Кроме этого следует выполнить расчет снижения напора в местах, где теплоноситель встречает препятствие, в частности речь идет о различной запорной арматуре и фитингах. Для расчета также существует определенная формула, в которой необходимо перемножить плотность воды, ее скорость и общую сумму коэффициентов сопротивлений на определенном участке.
Выполнив сложение значений на каждом участке между приборами отопления, важно сравнить полученный результат с контрольными параметрами. Для эффективной работы циркуляционного насоса утеря напора на длинных участках трубопровода не должна быть больше 20 КПа, а скорость перемещения воды должна составлять не более 1,5 метров в секунду
При повышенных значениях теплоноситель будет двигаться очень шумно. Кроме того согласно Санитарным Нормам указанная скорость теплоносителя предотвращает появление воздуха в системе.
Расчет количества радиаторов при водяном отоплении
Формула расчета
В создании уютной атмосферы в доме при водяной системе отопления необходимым элементом являются радиаторы. При расчете учитываются общий объем дома, конструкция здания, материал стен, вид батарей и другие факторы.
Например: один кубометр кирпичного дома с качественными стеклопакетами потребует 0,034 кВт; из панели — 0,041 кВт; возведенные согласно всех современных требований — 0,020 кВт.
Расчет производим следующим образом:
- определяем тип помещения и выбираем вид радиаторов;
- умножаем площадь дома на указанный тепловой поток ;
- делим полученное число на показатель теплового потока одного элемента (секции) радиатора и округляем результат в большую сторону.
Например: комната 6x4x2,5 м панельного дома (тепловой поток дома 0,041 кВт), объем комнаты V = 6x4x2,5 = 60 куб. м. оптимальный объем теплоэнергии Q = 60×0, 041 = 2,46 кВт3, количество секций N = 2,46 / 0,16 = 15,375 = 16 секций.
Расчет тепловых потерь
Первый этап расчета заключается в расчете тепловых потерь комнаты. Потолок, пол, количество окон, материал из которых изготовлены стены, наличие межкомнатной или входной двери — все это источники теплопотерь.
Рассмотрим на примере угловой комнаты объемом 24,3 куб. м.:
- площадь комнаты — 18 кв. м. (6 м х 3 м)
- 1 этаж
- потолок высотой 2,75 м,
- наружные стены — 2 шт. из бруса (толщина18 см), обшитые изнутри гипроком и оклеенные обоями,
- окно — 2 шт. 1,6 м х 1,1 м каждое
- пол — деревянный утепленный, снизу — подпол.
Расчеты площадей поверхностей:
- наружных стен за минусом окон: S1 = (6+3) х 2,7 — 2×1,1×1,6 = 20,78 кв. м.
- окон: S2 = 2×1,1×1,6=3,52 кв. м.
- пола: S3 = 6×3=18 кв. м.
- потолка: S4 = 6×3= 18 кв. м.
Теперь, имея все расчеты теплоотдающих площадей, оценим теплопотери каждой:
- Q1 = S1 х 62 = 20,78×62 = 1289 Вт
- Q2= S2 x 135 = 3×135 = 405 Вт
- Q3=S3 x 35 = 18×35 = 630 Вт
- Q4 = S4 x 27 = 18×27 = 486 Вт
- Q5=Q+ Q2+Q3+Q4=2810 Bт
Итого. суммарные теплопотери комнаты в самые холодные дни равны 2,81 кВт. Это число записывается со знаком минус и теперь известно сколько тепла необходимо подать в комнату для комфортной температуры в ней.
Отопление загородного дома электричеством
Для подобного расчета, при отоплении электричеством, помимо основных параметров введите цену тарифа за электроэнергию. Это облегчит расчет при постоянно меняющихся тарифах.
Калькулятор расхода газа
Калькулятор расхода газа поможет определить примерное количество газа, природного или пропан-бутана, необходимого для обогрева всей площади помещений, при изменении температур (температуры берутся в соответствии с нормами). При расчете отопления природным газом, цена уже внесена в таблицу, изменить не получится.
Достоинства:
- автоматический процесс вычислений;
- простота и удобство использования;
- работает онлайн;
- мгновенный результат;
- выбор необходимых элементов для обогрева (трубы, радиаторы, котлы).
Недостатки:
- неточность (дает приблизительный результат);
- большое влияние на результат температурного режима (вычисления делаются на основе нормативных данных по температуре в определенных районах, которая отличается от реальной на несколько градусов).
После предварительного вычисления на калькуляторе, закажите выезд профессионалов для детального рассмотрения отапливаемого помещения, точного определения стоимости обогрева и необходимых комплектующих узлов для бесперебойной работы оборудования.
При вычислении показателя учитывайте коридоры и помещения, в которых не будут установлены приборы обогрева, но также нуждающиеся в отоплении (коридор; кладовая; прихожая).