Υπολογισμός της κατανάλωσης ισχύος του συστήματος θέρμανσης

Η απόδοση του εξοπλισμού θέρμανσης σχετίζεται άμεσα με τον δείκτη θερμικής ισχύος. Η άνεση και η ηρεμία σε ένα δωμάτιο που θερμαίνεται με αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρικό ρεύμα εξαρτάται από αυτό. Επομένως, είναι σημαντικό για τον χρήστη να γνωρίζει ποια είναι αυτή η φυσική ποσότητα και πώς υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση.

Ορισμός της θερμικής ισχύος

Η θερμική ισχύς του εξοπλισμού εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται από το λέβητα

Υπό την ισχύ της παραγωγής θερμότητας εννοείται η ποσότητα θερμότητας που παράγεται κατά τη μετατροπή του μέσου πηγής σε ενέργεια θέρμανσης. Αυτός ο δείκτης διαφέρει σε μέγεθος για διαφορετικούς τύπους φορέων ενέργειας και υπολογίζεται ξεχωριστά για καθένα από αυτά. Για λέβητες αερίου, εξαρτάται από τον όγκο του φυσικού ή υγροποιημένου αερίου που παρέχεται στον καυστήρα ανά μονάδα χρόνου.

Κατά την εξέταση των ηλεκτρικών αναλόγων, αυτή η παράμετρος σχετίζεται άμεσα με την ισχύ του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται από τη μονάδα από το δίκτυο 220 ή 380 Volt και τη θερμική του απόδοση. Η αναλογία θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος καθορίζεται από ειδικούς τύπους που μεταφράζουν τη μία τιμή στην άλλη.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά

Η κύρια μονάδα του λέβητα είναι ο εναλλάκτης θερμότητας

Ο υπολογισμός της θερμικής ισχύος είναι πολύ σημαντικός, καθώς τα αποτελέσματά του είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του επιλεγμένου δείγματος εξοπλισμού θέρμανσης. Τα τελευταία περιλαμβάνουν παραδοσιακά:

  • μονάδα ηλεκτρικής ισχύος για πτητικά μοντέλα.
  • αποδοτικότητα μετατροπής (ή απόδοση λέβητα) ·
  • παραγωγικότητα, που ορίζεται ως η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από τη συσκευή ανά μονάδα χρόνου.

Τα μοντέλα των λεβήτων που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο σχετίζονται με τον εξοπλισμό με την καταναλισκόμενη ισχύ του συστήματος θέρμανσης, με αποτέλεσμα την καύση του στερεού ή του αερίου καυσίμου. Για εικόνες ανεξάρτητες από την ηλεκτρική ενέργεια, αυτή η παράμετρος καθορίζεται άμεσα - χωρίς να υπολογίζεται εκ νέου η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόδοση οποιασδήποτε μονάδας θέρμανσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή επιλογή μιας μονάδας που παρέχει τη μετατροπή θερμικής ενέργειας (εναλλάκτης θερμότητας). Μια κατάλληλη λύση σε αυτό το ζήτημα σας επιτρέπει να έχετε την απαιτούμενη απόδοση θερμότητας και να αισθάνεστε άνετα στο σπίτι ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες.

Η πλεονάζουσα θερμική ισχύς είναι ανεπιθύμητη, διότι σε αυτήν την περίπτωση, μέρος των εξαντληθέντων πόρων σπαταλάται.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση θερμότητας

Η θερμική ισχύς εξαρτάται από την περιοχή του δωματίου, το κλίμα της περιοχής, τον βαθμό μόνωσης του κτηρίου

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την ανάγκη για θερμική ενέργεια για ένα δωμάτιο περιλαμβάνουν:

  • πλήρης όγκος θερμαινόμενων χώρων.
  • τύπος και ποιότητα μονωτικού υλικού ·
  • Η κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο.

Η ποσότητα του αέρα που χρειάζεται θέρμανση εξαρτάται από τον όγκο του δωματίου. Όσο μεγαλύτερο είναι το θερμαινόμενο δωμάτιο, τόσο περισσότερη θερμότητα θα απαιτείται για τη διατήρηση του επιθυμητού μικροκλίματος. Με το ίδιο ύψος οροφής (περίπου 2,5 μέτρα), χρησιμοποιείται συνήθως ένας απλοποιημένος υπολογισμός, στον οποίο λαμβάνεται ως βάση η περιοχή του δωματίου.

Η ποιότητα της μόνωσης κρίνεται από τις μεθόδους θερμομόνωσης των τοίχων, καθώς και από την περιοχή και το σύνολο των παραθύρων και των θυρών. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο τύπος των υαλοπινάκων - ένα απλό και τα τριπλά τζάμια είναι διαφορετικά όσον αφορά την απώλεια θερμότητας. Η επίδραση του κλιματικού παράγοντα επηρεάζει, ceteris paribus, και λαμβάνεται υπόψη ως η διαφορά θερμοκρασίας στο δρόμο και στο δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας.

Για συσκευή (καλοριφέρ)

Ο βαθμός θερμικής αγωγιμότητας των μετάλλων - καλοριφέρ είναι κατασκευασμένος από ορισμένα

Κατά την εξέταση παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμαντική ισχύ των θερμαντικών σωμάτων, διακρίνονται τρία κύρια:

  • μια ένδειξη που αντιστοιχεί στη διαφορά στη θέρμανση του ψυκτικού και του περιβάλλοντος αέρα - με την αύξηση του, η θερμική ισχύς αυξάνεται.
  • επιφάνεια που εκπέμπει θερμότητα.
  • θερμική αγωγιμότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού.

Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρείται η ίδια γραμμική εξάρτηση: με αύξηση στην επιφάνεια της μπαταρίας, αυξάνεται επίσης το μέγεθος της θερμικής επιστροφής. Για αυτόν τον λόγο, πολλά σύγχρονα θερμαντικά σώματα συμπληρώνονται από ειδικά πτερύγια αλουμινίου που αυξάνουν τη συνολική μεταφορά θερμότητας.

Γιατί πρέπει να υπολογίσω τον δείκτη ισχύος

Η ισχύς του λέβητα επιλέγεται σύμφωνα με τον εκτιμώμενο αριθμό συσκευών που θα πρέπει να συντηρηθούν

Η ανάγκη προσδιορισμού της ισχύος εξηγείται από το γεγονός ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του λέβητα εξαρτώνται από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • χαρακτηριστικά σχεδιασμού και σκοπός του θερμαινόμενου αντικειμένου.
  • το μέγεθος και το σχήμα κάθε δωματίου ·
  • συνολικός αριθμός κατοίκων ·
  • τοποθεσία στο χάρτη της χώρας.

Η υπολογισμένη ισχύς μεταφοράς θερμότητας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του εξοπλισμού λέβητα που έχει προγραμματιστεί για εγκατάσταση σε αυτό το δωμάτιο. Ο μελλοντικός λέβητας πρέπει να έχει αρκετή χωρητικότητα για να το θερμαίνει ακόμα και τις πιο κρύες χειμερινές μέρες. Είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθεί η δυνατότητα συντονισμένης σύνδεσης της μονάδας με τον κύριο αγωγό. Οι υπολογισμοί που εκτελούνται θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό του μήκους και του μεγέθους του σωλήνα του, καθώς και στον τύπο των καλοριφέρ και των παραμέτρων της αντλίας κυκλοφορίας.

Υπολογισμός θερμικής ισχύος

Για την αξιολόγηση της θερμικής ενέργειας, υπάρχει ένας τύπος για τον προσδιορισμό της ισχύος μέσω της ποσότητας θερμότητας: N = Q / Δ tόπου Ερ Είναι η ποσότητα θερμότητας που εκφράζεται σε joules και Δ τ - χρόνος απελευθέρωσης ενέργειας σε δευτερόλεπτα.

Κατά την αξιολόγηση των υπολογισμών, χρησιμοποιείται επίσης ένας ειδικός συντελεστής (COP), ο οποίος δείχνει την ποσότητα θερμότητας που καταναλώνεται. Βρίσκεται ως ο λόγος της χρήσιμης ενέργειας προς την απώλεια θερμότητας και εκφράζεται ως ποσοστό.

Η ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται για τις εγκαταστάσεις εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κατασκευής τους. Ο ίδιος δείκτης για τις μπαταρίες καθορίζεται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού τους.

Ακριβέστερος θερμικός υπολογισμός

Μια κατάλληλη επιλογή εξοπλισμού θέρμανσης είναι δυνατή μόνο μετά την εξοικείωση με τη διαδικασία υπολογισμού της θερμικής ισχύος που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του είναι ακριβώς: P = VΔTK = kcal / ώρα:

  • Β - ο όγκος του θερμαινόμενου δωματίου, μετρούμενος σε κυβικά μέτρα.
  • ΔТ - η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα έξω και του εσωτερικού.
  • ΠΡΟΣ ΤΗΝ - συντελεστής απώλειας θερμότητας

Η τελευταία τιμή εξαρτάται από το υλικό των τοίχων. Με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται από ειδικούς για μια μονωμένη ξύλινη κατασκευή, είναι 3.0-4.0. Ακριβείς τιμές ΠΡΟΣ ΤΗΝ για διάφορες επιλογές μόνωσης δίνονται παρακάτω:

  • Για κτίρια μονής τοιχοποιίας και με απλοποιημένες κατασκευές παραθύρων και οροφών (η λεγόμενη «απλή» θερμομόνωση) K = 2.0-2.9.
  • Θερμομόνωση μέσης ποιότητας (K = 1,0-1,9). Πρόκειται για τυπικό σχεδιασμό, που σημαίνει διπλή τοιχοποιία, στέγη με συμβατική οροφή, περιορισμένο αριθμό παραθύρων.
  • Υψηλής ποιότητας μόνωση (K = 0,6-0,9), η οποία περιλαμβάνει τοίχους από τούβλα με ενισχυμένη θερμομόνωση, μικρό αριθμό παραθύρων με διπλά κουφώματα, σταθερή βάση δαπέδου και στέγη με αξιόπιστους θερμομονωτές.

Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε τον ακριβή υπολογισμό της ισχύος για ένα θερμαινόμενο δωμάτιο με όγκο 5 x 16 x 2,5 = 200 κυβικά μέτρα. Το ΔТ ορίζεται ως η διαφορά του δείκτη έξω από -20 ° С και στο εσωτερικό +25 ° С. Αποδεκτή επιλογή με μέση ειδική θερμομόνωση (K = 1-1.9). Σύμφωνα με τις μέσες συνθήκες λειτουργίας, παίρνουμε 1,7. Περιμένουμε: 200 x 45 x 1,7 = 15 300 kcal / ώρα. Με βάση το γεγονός ότι 1 kW = 860 kcal \ ώρα, στο τέλος έχουμε: 15 300 \ 860 = 17,8 kW.

Θέρμανση

Εξαερισμός

Δίκτυο αποχέτευσης