Oversikt over varmesystemer for bolig- og kontorbygg: beregningseksempler, forskriftsdokumenter

Å lage et effektivt varmesystem for store bygninger skiller seg betydelig fra lignende autonome hytter. Forskjellen ligger i kompleksiteten i distribusjonen og kontrollen av kjølevæskeparametere. Derfor bør du ansvarlig velge varmesystem for bygninger: typer, typer, beregninger, undersøkelser. Alle disse nyansene blir tatt i betraktning på konstruksjonsstadiet av strukturen.

Oppvarmingsbehov for bolig- og kontorbygg

Varmeforsyningsordningen til en bygård
Varmeforsyningsordningen til en bygård

Det skal bemerkes med en gang at oppvarmingsprosjektet for det administrative bygget skal utføres av det aktuelle kontoret. Spesialister evaluerer parametrene for det fremtidige bygget og velger i henhold til kravene i forskriftsdokumenter den optimale varmeforsyningsordningen.

Uavhengig av de valgte typene bygningsvarmesystemer, stilles det strenge krav til dem. De er basert på å sikre en varm funksjon av varmeforsyningen, samt effektiviteten til systemet:

  • sanitær. Disse inkluderer en jevn temperaturfordeling i alle områder av huset. For dette, foreløpig beregning av varme for oppvarming av bygningen;
  • Konstruksjon. Driften av oppvarmingsanordninger skal ikke forringes på grunn av særegenhetene til bygningens konstruksjonselementer både i og utenfor den;
  • Monterings. Når du velger de teknologiske ordningene for installasjonen, anbefales det å velge enhetlige enheter som raskt kan erstattes med lignende i tilfelle feil;
  • operasjonell. Maksimal automatisering av varmeforsyning. Dette er den viktigste oppgaven sammen med den termotekniske beregningen av bygningsvarme.

I praksis brukes velprøvde designordninger, hvis valg avhenger av typen oppvarming. Dette er en avgjørende faktor for alle påfølgende trinn i ordningen med oppvarming av et administrasjons- eller boligbygg.

Ved igangkjøring av nytt hus har beboerne rett til å kreve en kopi av all teknisk dokumentasjon, inkludert varmesystemet.

Typer bygningsvarmesystemer

Vannvarme hjemme
Vannvarme hjemme

Hvordan velge riktig type varmeforsyning for et bygg? Først av alt tas det hensyn til typen energibærer. Basert på dette kan du planlegge de neste stadiene i design.

Det er visse typer bygningsvarmesystemer som skiller seg både i prinsippet om drift og driftskvaliteter. Det vanligste er vannoppvarming, da det har unike kvaliteter og relativt lett kan tilpasses alle typer bygninger. Etter å ha beregnet varmemengden for oppvarming av bygningen, kan du velge følgende typer varmeforsyning:

  • Frittstående vann. Det er preget av en stor treghet av luftvarme. Men sammen med dette er det den mest populære typen bygningsvarmesystemer på grunn av det store utvalget av komponenter og lave vedlikeholdskostnader.
  • Sentralt vann. I dette tilfellet er vann den optimale typen kjølevæske for transport over lange avstander - fra kjelerommet til forbrukerne;
  • Aerial. Nylig har det blitt brukt som et generelt klimakontrollsystem i hjem. Det er en av de dyreste, som påvirker undersøkelsen av bygningens varmesystem;
  • Elektrisk. Til tross for de små kostnadene ved første kjøp av utstyr, er elektrisk oppvarming den dyreste å vedlikeholde.Når det gjelder installasjon, bør beregningen av oppvarming i henhold til bygningens volum utføres så nøyaktig som mulig for å redusere de planlagte kostnadene.

Hva anbefales å velge som varmeforsyning hjemme - elektrisk, vann- eller luftvarme? Først av alt må du beregne varmeenergien for oppvarming av bygningen og andre typer designarbeid. Basert på innhentede data velges det optimale oppvarmingsskjemaet.

For et privat hus er den beste måten å varme på tilførsel å installere gassutstyr sammen med et vannvarmesystem.

Beregningstyper av varmeforsyning til bygninger

Varmetap i huset
Varmetap i huset

I det første trinnet er det nødvendig å beregne den termiske energien for oppvarming av bygningen. Essensen i disse beregningene er å bestemme varmetapet i huset, valg av utstyrseffekt og den termiske driftsmodusen til oppvarmingen.

For riktig utførelse av disse beregningene, bør du kjenne til parametrene til bygningen, ta hensyn til de klimatiske funksjonene i regionen. Før bruk av spesialiserte programvaresystemer ble alle beregninger av varmemengden for oppvarming av en bygning utført manuelt. Samtidig var det stor sannsynlighet for feil. Nå, med moderne beregningsmetoder, kan du få følgende egenskaper for å designe et varmeprosjekt for et kontorbygg:

  • Den optimale belastningen på varmeforsyning, avhengig av eksterne faktorer - utetemperatur og den nødvendige graden av luftvarme i hvert rom i huset;
  • Riktig valg av komponenter for varmeutstyr, noe som minimerer kostnadene for anskaffelsen;
  • I fremtiden muligheten til å gjennomføre fornyelse av varmeforsyningen. Gjenoppbygging av bygningsvarmesystemet utføres først etter koordinering av de gamle og nye ordningene.

Når du lager et oppvarmingsprosjekt for et kontor eller et boligbygg, må du bli veiledet av en spesifikk beregningsalgoritme.

Egenskapene til varmeforsyningssystemet må være i samsvar med gjeldende forskriftsdokumenter. Deres liste kan tas hos den statlige arkitekturorganisasjonen.

Beregning av varmetap på bygninger

Termisk konduktivitet av forskjellige byggematerialer
Termisk konduktivitet av forskjellige byggematerialer

Den definerende indikatoren for varmesystemet er den optimale mengden generert energi. Det bestemmes av varmetapet i bygningen. De. faktisk er varmeforsyningsarbeidet designet for å kompensere for dette fenomenet og opprettholde temperaturen på et behagelig nivå.

For riktig beregning av varme for oppvarming av en bygning, må du kjenne til materialet for fremstilling av yttervegger. Det er gjennom dem at de fleste tapene oppstår. Hovedtrekket er byggelementets varmeledningskoeffisient - energimengden som går gjennom 1 m² vegg.

Teknologien for beregning av termisk energi for oppvarming av bygninger består av følgende trinn:

  1. Bestemmelse av fremstillingsmaterialet og koeffisienten for varmeledningsevne.
  2. Når du kjenner til veggtykkelsen, kan varmeoverføringsmotstand beregnes. Dette er gjensidig for termisk ledningsevne.
  3. Deretter velges flere oppvarmingsmodus. Dette er forskjellen mellom temperaturen i tilførsels- og returrørene.
  4. Ved å dele den resulterende verdien med varmeoverføringsmotstanden får vi varmetapet per 1 m² vegg.
Veggvarmeoverføringskoeffisient
Veggvarmeoverføringskoeffisient

For denne teknikken må du vite at veggen ikke bare består av murstein eller armert betongblokker. Ved beregning av kapasiteten til en varmekjel og varmetapet til en bygning, må man ta hensyn til termisk isolasjon og andre materialer. Den totale motstandskoeffisienten til TV-veggoverføringen skal ikke være mindre enn normalisert.

Først etter dette kan vi begynne å beregne kraften til varmeenheter.

For alle innhentede data for beregning av oppvarming etter byggevolum, anbefales det å legge til en korreksjonsfaktor på 1.1.

Beregning av kapasitet på utstyr for oppvarming av bygninger

Leilighetsbygg kjelestue
Leilighetsbygg kjelestue

For å beregne den optimale varmeforsyningskapasiteten, bør man begynne å bestemme typen. Oftest oppstår vanskeligheter i beregningen av vannoppvarming. For riktig beregning av effekten til varmekjelen og varmetap i huset, ikke bare dets område, men også volumet er tatt i betraktning.

Det enkleste alternativet er å akseptere forholdet som 41 watt energi vil kreve for å varme opp 1 m³ rom. En slik beregning av varmemengden for oppvarming av et bygg vil imidlertid ikke være helt korrekt. Det tar ikke hensyn til varmetap, så vel som klimatiske trekk i en bestemt region. Derfor er det best å bruke teknikken beskrevet ovenfor.

For å beregne varmeforsyningen etter bygningens volum, er det viktig å kjenne den nominelle effekten til kjelen. For å gjøre dette, må du vite følgende formel:

W = S * K

Hvor W - kjeleeffektS - huset av huset,TIL - korreksjonsfaktor.

Det siste er en referanseverdi og avhenger av bostedsregionen. Data om det kan hentes fra tabellen.

Klimasone Korreksjonsfaktor
sentral del 0,1 til 0,15
Nordlige regioner 0,15 til 0,2
Den sørlige delen av Russland 0,07 til 0,1

Denne teknologien lar deg utføre nøyaktig termoteknisk beregning av bygningsvarme. Samtidig sjekkes varmeforsyningskapasiteten mot varmetap i bygningen. I tillegg blir formålet med lokalene tatt i betraktning. For stuer skal temperaturnivået være fra + 18 ° C til + 22 ° C. Minimumsnivået for oppvarming av plattformer og husholdningsrom er + 16 ° C.

Valg av modus for oppvarmingsdrift er praktisk talt uavhengig av disse parametrene. Det vil avgjøre den fremtidige belastningen på systemet avhengig av værforholdene. For leilighetsbygg blir beregningen av termisk energi til oppvarming gjort under hensyntagen til alle nyansene og i samsvar med forskriftsteknologi. Ved autonom varmeforsyning trenger ikke slike handlinger utføres. Det er viktig at den totale varmeenergien kompenserer for alle varmetap i huset.

For å redusere kostnadene ved autonom oppvarming, anbefales det å bruke lavtemperaturmodus når du beregner bygningens volum. Men da bør du øke det totale arealet av radiatorer for å øke termisk effektivitet.

Vedlikehold av byggvarmeanlegg

Termisk bilde - en enhet for å overvåke driften av oppvarming
Termisk bilde - en enhet for å overvåke driften av oppvarming

Etter riktig varmeteknisk beregning av varmeforsyningen til bygningen, må du kjenne den obligatoriske listen over forskriftsdokumenter for vedlikehold. Dette er nødvendig å vite for rettidig overvåking av systemet, samt for å minimere forekomsten av nødsituasjoner.

Inspeksjonssertifikatet for bygningens varmesystem utarbeides bare av representanter for det ansvarlige selskapet. Samtidig tas spesifikasjonene til varmeforsyning, dens type og nåværende tilstand med i betraktningen. Under inspeksjonen av bygningsvarmesystemet skal følgende avsnitt i dokumentet fylles ut:

  1. Plassering av huset, den nøyaktige adressen.
  2. Kobling til varmeforsyningsavtalen.
  3. Antall og plassering av varmeforsyningsenheter - radiatorer og batterier.
  4. Måling av romtemperatur.
  5. Byttehastigheten avhengig av gjeldende værforhold.

For å sette i gang en undersøkelse av varmesystemet hjemme, må du sende inn en søknad til forvaltningsselskapet. Det indikerer nødvendigvis årsaken - dårlig varmeforsyning, en nødsituasjon eller en feilpasning av gjeldende systemparametere med normene.

Lov om inspeksjon av varmesystemet
Lov om inspeksjon av varmesystemet

I henhold til gjeldende standarder, under en ulykke, må representanter for forvaltningsselskapet eliminere konsekvensene innen maksimalt 6 timer. Etter dette blir det også utarbeidet et dokument om skaden forårsaket av huseierne på grunn av ulykken. Hvis årsaken er en utilfredsstillende tilstand - må straffeloven for egen regning gjenopprette leiligheten eller betale erstatning.

Ofte under gjenoppbyggingen av bygningens varmesystem er det nødvendig å erstatte noen av elementene med mer moderne.Kostnadene bestemmes av faktum - på hvis balanse er varmesystemet. Forvaltningsselskapet bør håndtere restaurering av rørledninger og andre komponenter som ikke ligger i leilighetene.

Hvis eieren av rommet ønsket å bytte de gamle støpejernsbatteriene til moderne, bør følgende tiltak iverksettes:

  1. Det utarbeides en uttalelse i administrasjonsselskapet, som indikerer planen for leiligheten og egenskapene til fremtidige varmeapparater.
  2. Etter 6 dager er Storbritannia pålagt å gi tekniske spesifikasjoner.
  3. I følge dem utføres valg av utstyr.
  4. Installasjonen utføres av eieren av leiligheten. Men samtidig skal representanter for straffeloven være til stede.

For autonom oppvarming av et privat hus, trenger du ikke å gjøre dette. Ansvaret for arrangement og vedlikehold av oppvarming på riktig nivå forholder seg fullt ut til eieren av huset. Unntak er tekniske prosjekter for elektrisk og gassoppvarming av lokaler. For dem er det nødvendig å innhente samtykke fra straffeloven, samt å velge og installere utstyr i samsvar med vilkårene.

Videomaterialet beskriver funksjonene ved radiatorvarme:

Oppvarming

Ventilasjon

Sewerage