Hogyan válasszuk ki a fűtőtesteket területenként: az
A fűtési radiátorok kiválasztása területenként a fűtőkészülékek számításának egyik közös módja. A módszer tökéletlensége ellenére lehetővé teszi az elemek szükséges hőteljesítményének megbízható meghatározását. Azt akarjuk kitalálni, hogyan kell kiválasztani a megfelelő radiátort a fűtött helyiség területéről.

Az akkumulátor paramétereinek kiszámítása
Mi a függ a hőveszteségtől?

Az évszakok jelentős változásaival rendelkező régiókban a lakások kényelmét és kényelmét jelző hagyományos jelzőt a hidegtől védettnek tekintik. Ezért a helyiségek magas színvonalú és hatékony fűtése igencsak akut, különösen a közelmúltban.
Az a tény, hogy honfitársaink többsége hozzászokott hozzá, hogy a fűtés intenzitása nem lehet alacsonyabb, mint egy bizonyos érték, és ha túlmelegszik, akkor mindig kinyithatja az ablakot és szellőztetheti a helyiséget.
Ma egy ilyen megközelítés elfogadhatatlan, mivel a régi rendszert átszervezzük az elfogyasztott energia szigorú mérésében, és senki nem akar fizetni az utcai hőmérsékletnövekedésért. Ezért a fogyasztó pontosan azt kívánja megtudni, hogyan lehet kiszámítani a fűtőtesteket egy lakás vagy ház területén.

A konvektorok munkájának szükséges intenzitásának kiszámítása az energia borításának az épületen belüli hőveszteségek kompenzálására szolgáló energia értékének meghatározására szolgál.
- ablak
- ajtók,
- fal
- mennyezet
- a padló
Nyilvánvaló, hogy az eredmény ilyen tényezőktől függ:
- Az ablakok száma és mérete;
- Az üveg minősége és a benne lévő fényképezőgépek száma;
- Az ajtók száma és mérete;
- A padló feletti hőmérsékleti viszonyok a mennyezet felett;
- Hőmérsékleti feltételek a padló alatti térben;
- A falszigetelés mértéke (két téglafal és 10 cm-es habréteg mérsékelt szigetelésnek számít);
- Külső falak tájolása a kardinális pontokhoz;
- Szélterhelés a falakon és a tetõn;
- Hőmérséklet és éghajlat a régióban;
- Az utcán határos falak száma;
- A mennyezet szigetelésének mértéke, ha felett van egy fűtetlen padlás;
- A padló szigetelésének mértéke, ha az alagsorban vagy a talaj alatt van;
- Mennyezetmagasság és helyiségméret (szoba térfogata);
- Hőveszteség a szellőztető rendszeren keresztül.

Nyilvánvaló, hogy a részletes és pontos számítás nagyon nehéz feladat, sok kutatást és számtalan tényezőt figyelembe véve. Ezért a fűtőkészülékek paramétereinek meghatározásához általában egyszerűsített számítási módokat alkalmaznak, köztük népszerű számításokat a terület, a térfogat és a pontosabb képletekkel, együtthatókkal.

Figyelj! A helyiségek hőveszteségét befolyásoló tényezők túl sok tényezőt tesznek szükségessé a szükséges fűtési intenzitás pontos kiszámítása, ezért egyszerűsített képletek alkalmazása szokásos.
Terület számítása

A fentiek szemléltetéséhez tegyünk gyakorlati számítást. Ehhez fontolja meg, hogyan kell kiszámítani az alumínium radiátorokat a lakás területére.
Az SNiP normái szerint a 2,4-2,8 méteres mennyezeti magassággal rendelkező terület egy négyzetméteres fűtésére 100 W hőenergiára van szükség.

Most meghatározhatjuk a teljes helyiség fűtéséhez szükséges hő hozzávetőleges értékét:
- Határozza meg a helyiség paramétereit, hossza szorozva a szélességgel. Vegyük például a 3x4 m standard szobát és kapjunk 12 m-t;
- Szorozzuk meg a szobahőzet egy négyzetméteres fűtésére előírt szabályozott hővel kapott értéket - 12x100 = 1200 W.
Figyelj! Meghatároztuk a szobánk melegítéséhez szükséges összteljesítményt. Ezek nagyon közelítő adatok, de elfogadhatók az előzetes számításhoz.

Ezután meghatározzuk a fűtés paramétereit. Nem fogjuk meghatározni, hogy milyen területet melegítenek fel egy alumínium radiátor egy részével, hanem egyszerűen osztjuk meg az összhőmérsékletnek az így kapott értéket a hőátadással az eszköz útlevelében feltüntetett egyik szakasztól.
Tehát kezdjük:
- Olvassa el a radiátor forgalmi engedélyét, és látja, hogy az egyik rész hőteljesítménye 187 W;
- Elosztjuk az útlevél korábban talált értékét - 1200/187 = 6.417;
- Kerekítjük az eredményt egy nagyobb egész szám irányába, és megkapjuk a szükséges számú szekciót - 7.

Figyelj! Meg kell jegyezni, hogy az útlevéladatok ideális körülmények között jelennek meg, amikor a hűtőközeget normál hőmérséklet és nyomás biztosítja. Valódi körülmények között ajánlott 15-20% -kal javítani.
Pontosabb módszerek

A jelzett módszer nagyon pontatlan, és számos feltevést tesz fel:
- a mennyezeti magasság 2,8 méteren belül;
- egy külső fal;
- egy szabványos ablak stb.
Azonban nem minden szoba megfelel ezeknek a paramétereknek, különösen a mennyezet magasságának kérdésében.
A magas mennyezetű apartmanok esetében használhatja a térfogat számítását. Itt kezdődhetünk az SNiP egy másik szabványától, amely szerint 1 méterre fűthető? A szobák 41 wattos fűtést igényelnek (34 watt szigeteléssel ellátott falakhoz és dupla üvegezésű ablakok).

Vegye igénybe a standard 12 m-es szoba méretét? és képzelje el, hogy a mennyezet magassága 320 cm. Határozza meg a szoba térfogatát - 3,2x12 = 38,4 m?
Most meghatározzuk a szükséges teljes hőt - 38.4х41 = 1574.4 W. A mennyezet magasságának emelkedése 20% -nál nagyobb mértékben növelte a szükséges energiát.
Ezután a szokásos rendszer szerint járunk el - a teljes értéket egy rész hőátadásával osztjuk fel: 1574.4 / 187 = 8.42. Kerekítsd fel és szerezd meg a szükséges számú szekciót - 9.

Figyelj! Ebben a példában meg tudtunk bizonyosodni arról, hogy a különböző mennyezeti magasságú lakások különböző számú fűtőelemet igényelnek.
Amint láthatjuk, még a térfogat szerinti számítás sem veszi figyelembe számos tényezőt, például az ablakok méretét, a falak jellemzőit, a térség klímáját.
Ezért pontosabb számításhoz figyelembe kell vennie ezeket a tényezőket. Ebben az esetben korrekciós tényezőket használunk, majd a teljes érték képlete így fog kinézni:
Q = 100 W / m * P * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * k7, ahol:
- Q a helyiség melegítéséhez szükséges teljes hő;
- P a szoba területe;
- k1 - k7 - korrekciós tényezők.

Az együtthatók értékeinek meghatározásához használja a táblázatot:
együtthatók | jelentés |
k1 - üvegezési együttható | Rendes kétszárnyú ablakok - 1,27, dupla üvegezésű ablakokhoz - 1,0, hármas üvegezésű ablakokhoz - 0,85 |
k2 - falszigetelési együttható | Nincs hőszigetelés (2 téglával kevesebb falazat) - 1,27, közepes szigetelés (falazott 2 tégla vagy szigetelő réteg) - 1,0, jó hőszigetelés (falazott 2 tégla és szigetelőréteg) - 0,85 |
k3 - az ablak méretének és a padló méretének aránya | 50% - 1,2, 40% - 1,1, 30% - 1,0, 20% - 0,9, 10% - 0,8 |
k4 - klíma tényező | Ha az év leghidegebb heti hőmérséklete -35 ° C - 1,5, -25 - 1,3, -20 - 1,1, -15 - 0,9, -10 - 0,7 |
k5 - külső falak koefficiense | Egy fal - 1,1, két fal - 1,2, három fal - 1,3, négy fal - 1,4 |
k6 - tetőtér együttható | Hideg padlás - 1.0, fűtött padlás - 0.9, nappali - 0.8 |
k7 - mennyezeti magasság arány | 2,5 m - 1,0, 3 m - 1,05, 3,5 m - 1,1, 4 m - 1,15, 4,5 m - 1,2 |
Figyelj! A teljes érték pontos meghatározása után újra fel kell osztani egy szakasz hőátadását, majd a szükséges számú szakaszra lesz szükség a radiátor számára.
következtetés
Az energiahordozók ára folyamatosan növekszik, így a fűtés intenzitásának pontos kiszámítása nemcsak a kényelmet, hanem a fűtési költségeket is meghatározza. Ebben a cikkben és az utasításainkban szereplő videó segít abban, hogy ne tévesszen meg a szükséges értékek kiszámításánál.