Pengiraan penggunaan kuasa sistem pemanasan

Kecekapan peralatan pemanasan secara langsung berkaitan dengan penunjuk daya terma. Keselesaan dan keselesaan di dalam bilik yang dipanaskan oleh gas, kayu bakar atau elektrik bergantung kepadanya. Oleh itu, adalah penting bagi pengguna untuk mengetahui berapa kuantiti fizikal ini dan bagaimana ia dikira dalam setiap kes.

Definisi kuasa terma

Tenaga termal peralatan secara langsung bergantung pada jumlah tenaga yang digunakan oleh dandang

Di bawah kekuatan penjanaan haba dimaksudkan jumlah panas yang dihasilkan selama penukaran medium sumber menjadi tenaga pemanasan. Indikator ini berbeza dalam ukuran untuk pelbagai jenis pembawa tenaga dan dikira secara berasingan untuk masing-masing. Untuk dandang gas, ia bergantung pada jumlah gas asli atau cecair yang dibekalkan ke pembakar per unit masa.

Semasa mempertimbangkan analog elektrik, parameter ini secara langsung berkaitan dengan kuasa elektrik yang digunakan oleh unit dari rangkaian 220 atau 380 Volt dan kecekapan termalnya. Nisbah kuasa terma dan elektrik ditetapkan oleh formula khas yang menterjemahkan satu nilai ke nilai yang lain.

Ciri-ciri yang diperlukan

Unit utama dalam dandang adalah penukar haba

Pengiraan kuasa haba sangat penting, kerana hasilnya diperlukan untuk menentukan parameter sampel peralatan pemanasan yang dipilih. Yang terakhir secara tradisional merangkumi:

  • kuasa elektrik unit untuk model yang tidak menentu;
  • kecekapan penukaran (atau kecekapan dandang);
  • produktiviti, ditakrifkan sebagai jumlah haba yang dihasilkan oleh peranti per unit masa.

Model dandang yang disambungkan ke grid kuasa berkaitan dengan peralatan dengan kuasa habis sistem pemanasan, sehingga jumlah bahan bakar pepejal atau gas terbakar. Untuk gambar yang bebas daripada elektrik, parameter ini ditentukan secara langsung - tanpa mengira semula elektrik yang habis.

Kecekapan mana-mana unit pemanasan sebahagian besarnya bergantung pada pilihan nod yang betul yang memberikan penukaran tenaga terma (penukar haba). Penyelesaian yang cekap untuk masalah ini membolehkan anda mendapatkan output haba yang diperlukan dan merasa selesa di rumah walaupun pada hari-hari paling sejuk.

Lebihan tenaga haba tidak diingini, kerana dalam kes ini, sebahagian daripada dana yang dibelanjakan terbuang.

Faktor yang mempengaruhi permintaan haba

Tenaga haba bergantung pada kawasan bilik, iklim kawasan, tahap penebat bangunan

Faktor utama yang menentukan keperluan tenaga haba untuk sebuah bilik termasuk:

  • jumlah penuh ruang yang dipanaskan;
  • jenis dan kualiti bahan penebat;
  • Zon iklim di mana bangunan itu terletak.

Jumlah ruang udara yang memerlukan pemanasan bergantung pada kelantangan bilik. Semakin besar ruangan yang dipanaskan, semakin banyak haba yang diperlukan untuk mengekalkan iklim mikro yang diinginkan. Dengan ketinggian siling yang sama (kira-kira 2.5 meter), pengiraan ringkas biasanya digunakan, di mana kawasan bilik diambil sebagai asas.

Kualiti penebat dinilai berdasarkan kaedah penebat haba dinding, juga berdasarkan luas dan set tingkap dan pintu. Jenis kaca juga diambil kira - glazing sederhana dan tiga berbeza dari segi kehilangan haba. Pengaruh faktor iklim mempengaruhi, ceteris paribus, dan diambil kira sebagai perbezaan suhu di jalan dan di bilik tempat dandang dipasang.

Untuk perkakas (radiator)

Tahap kekonduksian termal logam - radiator dibuat dari beberapa

Apabila mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi daya pemanasan radiator pemanasan, tiga yang utama dibezakan:

  • penunjuk yang sepadan dengan perbezaan pemanasan penyejuk dan udara di sekitarnya - dengan kenaikannya, kuasa haba meningkat;
  • luas permukaan yang mengeluarkan haba;
  • kekonduksian terma bahan yang digunakan.

Dalam kes ini, ketergantungan linear yang sama diperhatikan: dengan peningkatan permukaan bateri, magnitud pulangan terma juga meningkat. Atas sebab ini, banyak radiator pemanasan moden dilengkapi dengan sirip aluminium khas yang meningkatkan pemindahan haba secara keseluruhan.

Mengapa saya perlu mengira penunjuk kuasa

Daya dandang dipilih mengikut anggaran jumlah peranti yang perlu diservis

Keperluan untuk menentukan daya dijelaskan oleh fakta bahawa ciri utama dandang bergantung pada faktor berikut:

  • ciri reka bentuk dan tujuan objek yang dipanaskan;
  • saiz dan bentuk setiap bilik;
  • jumlah penduduk;
  • lokasi pada peta negara.

Daya pemindahan haba yang dikira digunakan untuk menentukan parameter peralatan dandang yang dirancang untuk pemasangan di ruangan ini. Dandang masa depan mesti mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk memanaskannya walaupun pada musim sejuk yang paling sejuk. Penting juga untuk menyediakan kemungkinan sambungan unit yang terkoordinasi ke saluran paip utama. Pengiraan yang dilakukan akan membantu menentukan panjang dan ukuran tiubnya, serta jenis radiator dan parameter pam edaran.

Pengiraan kuasa terma

Untuk menilai tenaga haba, ada formula untuk menentukan daya melalui jumlah haba: N = Q / Δ tdi mana Q Adakah jumlah haba dinyatakan dalam joule, dan Δ t - masa pembebasan tenaga dalam beberapa saat.

Semasa menilai pengiraan, pekali khas (COP) juga digunakan, yang menunjukkan jumlah haba yang digunakan. Ia dijumpai sebagai nisbah tenaga berguna kepada kuasa kehilangan haba dan dinyatakan sebagai peratusan.

Jumlah tenaga yang dibelanjakan untuk premis bergantung pada ciri pembinaannya. Petunjuk yang sama untuk bateri ditentukan oleh bahan yang digunakan dan ciri reka bentuknya.

Pengiraan terma yang lebih tepat

Pilihan peralatan pemanasan yang kompeten hanya dapat dilakukan setelah membiasakan diri dengan prosedur untuk mengira daya terma yang diperlukan dalam setiap kes. Formula yang digunakan untuk menentukannya adalah: P = VΔTK = kcal / jam:

  • V - isipadu bilik yang dipanaskan, diukur dalam meter padu.
  • ΔТ - perbezaan antara suhu udara di luar dan di dalam rumah.
  • KE - pekali kehilangan haba.

Nilai terakhir bergantung pada bahan dinding. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh pakar untuk struktur kayu bertebat, ia adalah 3.0-4.0. Nilai tepat KE untuk pelbagai pilihan penebat diberikan di bawah:

  • Untuk bangunan bata tunggal dan dengan struktur tingkap dan bumbung yang dipermudahkan (yang disebut penebat haba "sederhana") K = 2.0-2.9.
  • Penebat haba dengan kualiti purata (K = 1.0-1.9). Ini adalah reka bentuk khas, yang bermaksud batu berkembar, atap dengan atap konvensional, sejumlah tingkap.
  • Penebat berkualiti tinggi (K = 0.6-0.9), yang merangkumi dinding bata dengan penebat haba yang ditingkatkan, sebilangan kecil tingkap dengan bingkai berganda, dasar lantai padat dan bumbung dengan penebat haba yang boleh dipercayai.

Sebagai contoh, kita akan mempertimbangkan pengiraan kuasa yang tepat untuk bilik yang dipanaskan dengan isipadu 5 x 16 x 2.5 = 200 meter padu. ∆Т ditakrifkan sebagai perbezaan penunjuk di luar -20 ° С dan di dalam ruangan +25 ° С. Pilihan yang diterima dengan penebat haba khusus rata-rata (K = 1-1.9). Mengikut keadaan operasi purata, kita mengambil 1.7. Kami menjangkakan: 200 x 45 x 1.7 = 15 300 kcal / jam. Berdasarkan fakta bahawa 1 kW = 860 kcal \ jam, pada akhirnya kita mempunyai: 15 300 \ 860 = 17.8 kW.

Pemanasan

Pengudaraan

Pembetungan