Изчисляване на отоплителната система: как да изберем

21-01-2017
Отопление

Теплоснабжение дома при климате в России является не роскошью, а жизненной необходимостью. Если в городских условиях думать о нем не надо - существуют тепловые станции, ТЭЦ, районные котельные, которые полностью обеспечат жилье отоплением, то в собственном доме нужно обо всем думать самому.

В този случай жилището трябва да бъде оборудвано с автономна отоплителна система. Преди да инсталирате мрежата, тя трябва да бъде проектирана и изчислена. Ще говорим за това в тази статия.

Преди да се проектира отоплителна система, тя трябва да бъде изчислена.

Изчисляване на отоплителни уреди

Като охлаждаща течност обикновено се избират обикновени води в собствените им домове. И самата отоплителна система може да бъде затворена или отворена.

Тип котел

На фото - устройство пиролизного котла.

Видът на топлинния генератор трябва да бъде избран, като се вземе предвид кой вид енергиен ресурс е най-достъпен и евтин във вашия регион.

Под категорията на устройствата по вид използвано гориво.

  1. Електрически бойлери, Отоплението на къщата на тяхна база не е много популярно за нас, т. Н. електроенергията е скъпа и може да бъде снабдена с прекъсвания или падания на напрежение. И за надеждна работа на такова устройство се изисква стабилна система за захранване.
  2. Устройства за твърдо гориво, Най-простите агрегати. Руският пазар представлява много от моделите им, както с ръчно, така и автоматично зареждане с гориво. Цената на най-новите аналози, разбира се, е по-висока.
  3. Газови агрегати, Тези устройства имат висока ефективност. Модерните модели имат напълно автоматизирани работни цикли. Те са компактни с високо ниво на производителност. Това устройство е оптимално, ако вашето жилище е свързано към централна газоснабдителна мрежа.

Обърнее внимание! При изчисляване на грима на отоплителната система, имайте предвид, че цената на газа се увеличава непрекъснато. Затова е желателно оборудванео на отоплителната мрежа с енергоспестяващи и автоматични системи.

Конструкция жидкотопливного агрегата.
  1. Устройства за течно гориво, Такива бойлери работят на дизелово гориво, керосин, мазут, масла. Те са високоефективни, практични, такова гориво е достъпно и евтино.

Подобни генератори на топлина могат да бъдат инсталирани в къщи, вили и селски къщи. Течното гориво обаче е огън и експлозив. Ето защо за резервоарите с него е необходимо да се вземат отделни помещения и внимателно да се спазват предпазните мерки.

Някои неща, които трябва да се разгледат

  1. Котлите с течно гориво за отоплителните системи имат едно важно предимство. Тяхната горелка може да бъде сменена с аналогов газ и уредът може да работи на подходящ енергиен носител.
  2. От устройствата за твърдо гориво най-добре е сами да поставите аналози на пиролизата. Те са най-икономични, тяхната ефективност благодарение на подобрения дизайн достига 85%. Такива единици имат две камери. В първия от тях горивото бавно тлее и излъчва топлинна енергия, както и горивен (пиролизен) газ. Последният, заедно с въздуха, влиза в втората пещ, където се изгаря, освобождавайки допълнителна топлина.
Устройство за твърдо гориво с бункер.
  1. Конвенционалните котли за твърдо гориво имат значителен недостатък - те не могат да бъдат оборудвани с ефективни системи за автоматизация. Като се започне от това, е необходимо да се налива гориво в тях ръчно, на всеки 4/6 часа.

Има модели на агрегати, към които може да бъде свързан бункерът. Горивото от него влиза автоматично в котела.

Това обаче не трае повече от 1,5 дни. След това трябва ръчно да заредите капацитета.

Изчисляване на характеристиките

След избора на типа топло генератор, проектиранео и изчисляванео на отоплителните системи, трябва да определите неговата мощност и общите характеристики на системата.

За да се направи предварително изчисление, е достатъчно да се умножи площта на помещението с коефициента на климатичната мощност на топлинния генератор. Резултатът от изчислението се разделя допълнително на 10.

Това е най-простата формула, подходяща за условията на живот. С негова помощ е възможно да се направи приблизително изчисление и проектиране на отоплителни системи с малък брой известни фактори.

Още малко за тези изчисления.

За изчисления е необходимо да се знае площта на отопляемите помещения.
  1. Що се отнася до отопляемата площ, тя често се приема за размера си за всички помещения на къщата. Това е погрешно, защото По принцип само острите помещения се отопляват, при което поне една стена е външна. Това правилно изчисление на топлинната техника, при което са регистрирани само стаи с външни стени. Същевременно към резултатите от изчисленията се добавя малка производителност на котела. Необходимо е за ситуация, когато зимата ще бъде твърде тежка за вашия район.
  2. Коефициентът на климатична мощност е много важен за практическите изчисления на отоплението. Стойността му зависи от местоположението, в което се намира къщата.
    • Така че за Центъра на Руската федерация цифрата е 1.3 / 1.6 kW;
    • за Юг - 0.8 / 0.95;
    • за Севера на Русия - 1.6 / 2.2.

    Пример за изчисляване на отоплителната система (мощност на котела) за сграда от 100 m2 за централните райони на Руската федерация:

    Vk = 100 • 1,2: 10 = 12 kW

    Брой секции на батерията

    Топлинният изход на нагревателя зависи от неговия материал.

    Указанието отбелязва, че компетентният проект за отопление е невъзможен без определяне на необходимия брой радиаторни секции. Този параметър може да се изчисли по най-проста формула: площта на помещенията се умножава по 100, получената цифра се разделя на мощността на една част на радиатора.

    Нека анализираме позицията на формулата по-подробно.

    1. Отопляема площ. Силата на нагревателите се изчислява за всяка отделна стая. Следователно, във формулата трябва да се появи и площта на една стая. Има обаче изключение. Ако искате топлината да бъде в съседната стая, с тази, в която ще стоят радиаторите, тогава се обобщава площта на двете помещения.
    2. Фигурата 100 е взета от SNiP. Това означава, че на 1 м2 жилищни помещения се нуждаете от 100 вата топлинна мощност на батериите.
    3. Ефективността на една радиаторна секция може да бъде различна и зависи от материала на нейните производствени и конструктивни характеристики. Когато не можете да разпознаете точно този параметър, можете да работите със стойност 200 вата. Тя се равнява на средната мощност на всяка част от модерните радиатори.

    Нека да дадем конкретен пример за изчисление. Нека площта на стаята е 20 квадратни метра. Силата на една секция от избраните радиатори за нея е 170 W. Определете броя на задължителните секции:

    N = 20 • 100: 170 = 11,7 = 12.

    Обърнее внимание! Ако стаята е ъглова или завършена, след това направете изчисления, те трябва да бъдат умножени по коефициент 1,2. Така че получавате броя на секциите на радиатора, като се вземат предвид увеличените топлинни загуби в стаята.

    Специфични професионални изчисления във формулите

    Нека разгледаме как се извършва изчисляванео и инсталиранео на отоплителни системи от професионалисти.

    Какво представлява хидравличното изчисление?

    Следва задачата на общото хидравлично изчисление на системата.

    1. Определение сечения трубопровода и в связи с этим - расчет объема воды в системе отопления.
    2. Намиране на стойностите на главите (работно налягане) в различните части на мрежата.
    3. Изчисляване на спада / главата на наляганео.
    4. Прецизно свързване на всички точки на мрежата при динамични и статични режими. Това е необходимо, за да се осигури допустимото налягане и необходимото налягане в системата.

    Основни изчислителни зависимости

    Програма за хидравлични изчисления.

    Термичните защитни свойства на обграждащите структури се характеризират с големината на тяхната устойчивост на термичен трансфер (Ro).

    1. Това се изразява във формулата: Ro = Rvn + Rk + Rв. Символът Rvn е устойчивостта на топлопредаване на вътрешната част на корпуса, която от своя страна е описана като (m • 2 ° C): Bm.
    2. Rin = 1: С. Тук? В е коефициентът на топлинна мощност на вътрешната част на обграждащите конструкции, той е равен на 8,7 • (m • 2 • ° C): Bm.
    3. Rc е термичното съпротивление на заграждащата структура с последователно разположени слоеве. Rk = R1 + R2 + ... + Rn + Rn на отделения въздух.
    4. R1 = a / p. Тук? означава дебелината на слоя в милиметри, eh? Коефициентът на топлопроводимост, който е описан като Bm: (m • 2 ° C).
    5. Rb е устойчивостта на топлопредаване от външната страна на оградата.
    6. Rg = 1: N ? n е коефициентът на топлинна мощност на външната част на корпуса, той се изразява като 23 • Bm: (m • 2 ° C).
    7. Коефициентът на топлопредаване k се изчислява по формулата: k = 1: Ro.

    Така че, преди да се изчисли отоплителната система, се изчислява дебелината на основния изолационен слой.

    Да дадем конкретен пример.

    1. Външна стена от бетон: = 2400 кг / м2 /; А1 = 1.92 W / m • ° C; А 1 = 100 милиметра.
    2. Топлоизолация на полиуретанова пяна: = 2400 кг / м? А = 1.92 W / m2 ° C; А = R0-1: В-1: Н-у1: 1.

    Мощност на системата

    Приблизителни зависимости на мощността на отоплителната система въз основа на вида на жилището.

    Отоплителният капацитет на отоплителната система, във ватове, се определя по формулата: Qc = Qo + Qu-Qb.

    тук:

    • Qo е топлинната загуба във ватове през обграждащите структури;
    • Qи - это потери тепла на согревание инфильтрирующего воздуха, который идет через двери, окна, щели (Вт);
    • Qб - поступления тепла от бытовых приборов, также в ваттах.

    Хидравлично изчисляване на тръбопровода

    Изчисляванео на обема на отоплителната система е невъзможно без хидравлични изчисления на диаметъра на тръбопровода. Те се извършват при вече определени топлинни натоварвания и изчислено налягане (циркулация) в системата.

    Диаграма на двутръбно отопление.

    Например, в двухтрубном типе сетей основное кольцо циркуляции монтируется при тупиковой разновидности разводки труб. Иными словами - через нижний радиатор самого нагруженного и наиболее удаленного от центра тепла стояка.

    В тази ситуация можете да използвате калкулатора за изчисляване на отоплителната система, поставен в интерне или сами да извършите изчисления.

    За да направите това, трябва да определим допълнителния параметър - средната стойност на специфичната загуба на налягане, дължаща се на триенео (Rsp, в Pa / m), на един метър тръби. Формулата изглежда така:

    Rср=?•рр:L; в Па/м.

    В него символите означават:

    • ? Коефициентът, който отчита загубите на налягане, дължащи се на местните съпротивления, от общия изчислен натиск (циркулиращ), при мрежи с принудителна циркулация този параметър е 0.65;
    • pp е наличното налягане в проектираната отоплителна система в паскали;
    • L е общата дължина на циркулационния пръстен, в метри.

    Топлинна загуба на помещението

    Основната топлинна загуба на сградата.

    Основните топлинни загуби Qo (във ватове) през обграждащите конструкции на къщата са според формулата Qo = f • k • (tv-tvn) • n.

    тук:

    • k е коефициентът на топлопреминаване на оградата;
    • f е изчислената площ на ограждащата структура в квадратни метри;
    • tв - температура на въздуха в помещението, в градуси;
    • tvn - температура на външния въздух, в градуси;
    • n е коефициент, който зависи от местоположението на външната повърхност спрямо външния въздух.

    Изборът на радиатори въз основа на техните характеристики

    Преди да изчислите обема на водата в отоплителната система, трябва да изберете вида на радиаторите, които ще използвате. По-долу е дадена таблица с характеристиките на всички сортове, които понастоящем се произвеждат.

    Радиатор Налягане: работа, кримпване,

    максимум

    Огражд., по Ph Чл.-кор. O2 действие Реакция на корелация

    безплатно

    токов

    Реакция на корелация

    elektropar

    Захранващи секции, ватове гаранция
    тръбна стомана ш/129/18

    27

    ш.5/я там е там е беден 85 1 год
    чугунен ш/912/15

    20/25

    ш.5/я не не не 110 10 години
    алуминий 10/2015/30

    30/50

    щ/8 не там е там е 175/199 3/10 години
    биметална 3557

    75

    ш.5/я там е там е беден 199 3/10 години

    заключение

    Непрекъсната работа на отоплителната система е възможна само ако е правилно изчислена и след това е инсталирана правилно. Следователно проектирането на мрежата трябва да се вземе много сериозно. Видеоклипът в статията ще завърши информацията.