Översikt över värmesystem för bostäder och kontorsbyggnader: beräkningsexempel, tillsynsdokument

Att skapa ett effektivt värmesystem för stora byggnader skiljer sig avsevärt från liknande autonome stugor. Skillnaden ligger i komplexiteten i fördelningen och kontrollen av kylmedelsparametrar. Därför bör du ansvarsfullt välja byggnadens värmesystem: typer, typer, beräkningar, undersökningar. Alla dessa nyanser beaktas i konstruktionsstadiet för strukturen.

Uppvärmningskrav för bostäder och kontor

Värmeförsörjningssystemet i en hyreshus
Värmeförsörjningssystemet i en hyreshus

Det bör genast noteras att uppvärmningsprojektet för den administrativa byggnaden bör genomföras av lämpligt kontor. Specialister utvärderar parametrarna för den framtida byggnaden och väljer, enligt kraven i tillsynsdokument, det optimala värmeförsörjningssystemet.

Oavsett de valda typerna av byggnadsvärmesystem ställs stränga krav på dem. De är baserade på att säkerställa att värmeförsörjningen fungerar säkert och systemets effektivitet:

  • Sanitär. Dessa inkluderar en enhetlig temperaturfördelning i alla delar av huset. För detta, preliminär beräkning av värme för uppvärmning av byggnaden;
  • Konstruktion. Funktionen för uppvärmningsanordningar bör inte försämras på grund av de speciella egenskaperna hos byggnadens konstruktionselement både inom och utanför den;
  • Montering. När du väljer de tekniska systemen för installationen, rekommenderas det att du väljer enhetliga enheter som snabbt kan bytas ut mot liknande i händelse av fel;
  • Operativ. Maximal automatisering av värmeförsörjningen. Detta är den primära uppgiften tillsammans med den termotekniska beräkningen av byggnadsuppvärmning.

I praktiken används beprövade konstruktionsscheman vars val beror på typen av uppvärmning. Detta är en avgörande faktor för alla efterföljande steg i arrangemanget för uppvärmning av en administrativ eller bostadshus.

Vid idrifttagande av ett nytt hus har invånarna rätt att kräva en kopia av all teknisk dokumentation, inklusive värmesystemet.

Typer av byggnad värmesystem

Vattenvärme hemma
Vattenvärme hemma

Hur väljer du rätt typ av värmeförsörjning för en byggnad? Först och främst beaktas typen av energibärare. Baserat på detta kan du planera de kommande stadierna i designen.

Det finns vissa typer av byggnadsuppvärmningssystem som skiljer sig både i principen om drift och driftegenskaper. Det vanligaste är vattenuppvärmning, eftersom det har unika egenskaper och kan relativt enkelt anpassas till alla typer av byggnader. När du har beräknat mängden värme för uppvärmning av byggnaden kan du välja följande typer av värmeförsörjning:

  • Fristående vatten. Det kännetecknas av en stor tröghet i luftvärme. Men tillsammans med detta är det den populäraste typen av byggnadsvärmesystem på grund av det stora utbudet av komponenter och låga underhållskostnader.
  • Centralvatten. I detta fall är vatten den optimala typen av kylvätska för transport över långa avstånd - från pannrummet till konsumenterna.
  • Antenn. Nyligen har det använts som ett allmänt klimatkontrollsystem i hem. Det är en av de dyraste, som påverkar undersökningen av byggnadens värmesystem;
  • Elektrisk. Trots de små kostnaderna för det första köpet av utrustning är elektrisk uppvärmning den dyraste att underhålla.Vid installation bör beräkningen av värme enligt byggnadens volym utföras så exakt som möjligt för att minska de planerade kostnaderna.

Vad rekommenderas att välja som värmeförsörjning hemma - el-, vatten- eller luftvärme? Först måste du beräkna värmeenergi för uppvärmning av byggnaden och andra typer av konstruktionsarbete. Baserat på erhållna data väljs det optimala värmesystemet.

För ett privat hus är det bästa sättet att värmeförsörja att installera gasutrustning tillsammans med ett vattenvärmesystem.

Beräkningsformer för värmeförsörjning till byggnader

Värmeförluster i huset
Värmeförluster i huset

I det första steget är det nödvändigt att beräkna den termiska energin för uppvärmning av byggnaden. Kärnan i dessa beräkningar är att bestämma husets värmeförlust, valet av utrustningskraft och värmens driftsläge.

För korrekt utförande av dessa beräkningar bör du känna till byggnadens parametrar, ta hänsyn till regionens klimatfunktioner. Före tillkomsten av specialiserade programvarusystem genomfördes alla beräkningar av värmemängden för uppvärmning av en byggnad manuellt. Samtidigt var det stor risk för fel. Med moderna beräkningsmetoder kan du nu få följande egenskaper för att designa ett värmeprojekt för en kontorsbyggnad:

  • Den optimala belastningen på värmeförsörjningen, beroende på externa faktorer - utomhustemperatur och den nödvändiga graden av luftvärme i varje rum i huset;
  • Rätt urval av komponenter för uppvärmningsutrustning, vilket minimerar kostnaden för anskaffningen;
  • Möjlighet att genomföra förnyelse av värmeförsörjningen i framtiden Rekonstruktion av byggnadsvärmesystemet utförs först efter samordningen av de gamla och nya systemen.

När du gör ett värmeprojekt för ett kontor eller ett bostadshus, måste du vägledas av en specifik beräkningsalgoritm.

Egenskaperna hos värmeförsörjningssystemet måste överensstämma med gällande lagar. Deras lista kan tas på den statliga arkitektoniska organisationen.

Beräkning av värmeförlust av byggnader

Värmeledningsförmåga hos olika byggmaterial
Värmeledningsförmåga hos olika byggmaterial

Den definierande indikatorn för värmesystemet är den optimala mängden genererad energi. Det bestäms av värmeförlusten i byggnaden. De där. faktiskt är värmeförsörjningen utformad för att kompensera för detta fenomen och hålla temperaturen på en behaglig nivå.

För korrekt beräkning av värme för uppvärmning av en byggnad, måste du känna till materialet för tillverkning av ytterväggar. Det är genom dem de flesta förlusterna inträffar. Huvudkarakteristiken är värmeledningsförmågan för byggnadsmaterial - den mängd energi som går igenom 1 m² vägg.

Tekniken för beräkning av termisk energi för uppvärmning av en byggnad består av följande steg:

  1. Bestämning av tillverkningsmaterial och koefficient för värmeledningsförmåga.
  2. Genom att känna till väggtjockleken kan värmeöverföringsmotstånd beräknas. Detta är den ömsesidiga termiska konduktiviteten.
  3. Sedan väljs flera uppvärmningslägen. Detta är skillnaden mellan temperaturen i matnings- och returledningarna.
  4. Genom att dela det resulterande värdet med värmeöverföringsmotståndet får vi värmeförlusten per 1 m² vägg.
Väggvärmeöverföringskoefficient
Väggvärmeöverföringskoefficient

För denna teknik måste du veta att väggen inte bara består av tegelstenar eller armerade betongblock. Vid beräkning av kapaciteten hos en värmepanna och värmeförlusten i en byggnad måste värmeisolering och andra material beaktas. TV-väggöverföringens totala motståndskoefficient bör inte vara mindre än normaliserat.

Först efter detta kan vi börja beräkna kraften hos värmeenheter.

För alla data som erhållits för beräkning av värme efter byggvolym rekommenderas att lägga till en korrigeringsfaktor på 1,1.

Beräkning av kapacitet för utrustning för uppvärmning av byggnader

Hyreshus pannrum
Hyreshus pannrum

För att beräkna den optimala värmeförsörjningskapaciteten bör man börja bestämma dess typ. Oftast uppstår svårigheter vid beräkningen av vattenuppvärmning. För korrekt beräkning av värmepannans effekt och värmeförlust i huset, inte bara dess yta utan också volymen beaktas.

Det enklaste alternativet är att acceptera det förhållande som 41 watt energi krävs för att värma 1 m³ rum. En sådan beräkning av värmemängden för uppvärmning av en byggnad kommer dock inte att vara helt korrekt. Det tar inte hänsyn till värmeförluster, såväl som klimatfunktioner i en viss region. Därför är det bäst att använda den teknik som beskrivs ovan.

För att beräkna värmeförsörjningen beroende på byggnadens volym är det viktigt att känna till pannans nominella effekt. För att göra detta måste du känna till följande formel:

W = S * K

Var W - pannkraftS - husets område,TILL - korrigeringsfaktor.

Det senare är ett referensvärde och beror på bostadsområdet. Uppgifter om det kan tas från tabellen.

Klimatzon Korrigeringsfaktor
central del 0,1 till 0,15
Nordliga regioner 0,15 till 0,2
Södra delen av Ryssland 0,07 till 0,1

Denna teknik låter dig utföra exakt termoteknisk beräkning av byggnadsuppvärmning. Samtidigt kontrolleras värmeförsörjningskapaciteten mot värmeförluster i byggnaden. Dessutom beaktas syftet med lokalerna. För vardagsrum bör temperaturnivån vara från + 18 ° C till + 22 ° C. Minsta nivå för uppvärmning av plattformar och hushållsrum är + 16 ° C.

Valet av uppvärmningsdrift är praktiskt taget oberoende av dessa parametrar. Det kommer att bestämma den framtida belastningen på systemet beroende på väderförhållandena. För hyreshus görs beräkningen av värmeenergi för uppvärmning med hänsyn till alla nyanser och i enlighet med reglerande teknik. Vid autonom värmeförsörjning behöver sådana åtgärder inte utföras. Det är viktigt att den totala värmeenergin kompenserar för alla värmeförluster i huset.

För att minska kostnaden för autonom uppvärmning rekommenderas det att använda en låg temperaturläge vid beräkning av byggnadens volym. Men då bör du öka det totala området för radiatorer för att öka den termiska effektiviteten.

Underhåll av byggvärme

Termisk avbildning - en anordning för övervakning av uppvärmningens drift
Termisk avbildning - en anordning för övervakning av uppvärmningens drift

Efter rätt värmekonstruktion av byggnadens värmeförsörjning måste du känna till den obligatoriska listan över lagstadgade dokument för dess underhåll. Detta är nödvändigt för att veta för en snabb övervakning av systemet, samt för att minimera förekomsten av nödsituationer.

Inspektionscertifikatet för byggnadens värmesystem upprättas endast av representanter för det ansvariga företaget. Samtidigt beaktas specifikationerna för värmeförsörjning, dess typ och nuvarande tillstånd. Under inspektionen av byggnadens värmesystem ska följande stycken i dokumentet fyllas i:

  1. Husets läge, dess exakta adress.
  2. Länk till värmeförsörjningsavtalet.
  3. Antal och placering av värmeförsörjningsanordningar - radiatorer och batterier.
  4. Mätning av rumstemperatur.
  5. Hastigheten för laständring beroende på nuvarande väderförhållanden.

För att inleda en undersökning av värmesystemet hemma måste du lämna in en ansökan till ledningsföretaget. Det indikerar nödvändigtvis orsaken - dålig värmeförsörjning, en nödsituation eller en felaktig anpassning av de nuvarande systemparametrarna med normerna.

Akt för inspektion av värmesystemet
Akt för inspektion av värmesystemet

Enligt gällande standarder måste företrädare för förvaltningsbolaget under en olycka eliminera konsekvenserna inom högst sex timmar. Efter detta förbereds ett dokument om skadorna som orsakats av lägenhetsägarna på grund av olyckan. Om orsaken är ett otillfredsställande villkor - måste strafflagen på egen bekostnad återställa lägenheten eller betala ersättning.

Ofta under ombyggnaden av byggnadens värmesystem är det nödvändigt att byta ut några av dess element med mer moderna.Kostnaderna bestäms av det faktum - på vars balans är värmesystemet. Förvaltningsbolaget bör ta itu med restaurering av rörledningar och andra komponenter som inte finns i lägenheterna.

Om ägaren av rummet ville byta de gamla gjutjärnsbatterierna till moderna, bör följande åtgärder vidtas:

  1. Ett uttalande utarbetas i förvaltningsbolaget, som anger lägenhetsplanen och egenskaperna för framtida värmeapparater.
  2. Efter 6 dagar är Storbritannien skyldig att tillhandahålla tekniska specifikationer.
  3. Enligt dem utförs valet av utrustning.
  4. Installationen utförs av ägaren till lägenheten. Men samtidigt bör företrädare för strafflagen vara närvarande.

För autonom uppvärmning av ett privat hus behöver du inte göra det. Ansvaret för arrangemang och underhåll av värme på rätt nivå avser helt husägaren. Undantag är tekniska projekt för el- och gasuppvärmning av lokaler. För dem är det nödvändigt att få tillstånd från strafflagen, samt att välja och installera utrustning i enlighet med referensvillkoren.

Videomaterialet beskriver funktionerna vid värmeelement:

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät