Beräkning av radiator effekt per område, volym och grad av

20-02-2018
Uppvärmning

Hur man beräknar värmeväxlarens effekt för ett rum med kända parametrar? Är effekten hos värmaren alltid angiven av tillverkaren i överensstämmelse med den verkliga? Kan några faktorer påverka enhetens effektivitet? Låt oss räkna ut det.

Ett optimalt urval av batteriet minskar värmekostnaderna.

Värmebehov

Beräkningen av effekten av radiatorer i lägenheten kan utföras:

  • I rum med en standard takhöjd för lägenhetsbyggnader (2,5 - 2,7 m) - efter område i rummet som vi ska värma;
  • Med en högre takhöjd - av den uppvärmda volymen.

Dessutom: för att uppnå maximal noggrannhet i resultatet måste ett antal ytterligare faktorer beaktas. Dessa inkluderar antal fönster, glasrutans struktur, lägenheten i huset (i mitten eller i periferin av byggnaden), tjockleken på väggarna och klimatzonen.

Arealberäkning

Det enklaste beräkningssystemet för området ser så här ut:

  1. På 1 m2 område i projektet läggs 0,1 kilowatt termisk kapacitet;
På webbplatserna för tillverkare av värmeutrustning kan du hitta en räknare för att beräkna kraften hos en värmningsradio som bara använder en sådan algoritm.
  1. I kalla eller heta klimatzoner används en korrigeringsfaktor. Värmeförluster genom de omgivande strukturerna beror linjärt på temperaturskillnaden med gatan.

Här är koefficientvärdena för olika värden av genomsnittstemperaturen för den kallaste månadens vinter:

Genomsnittlig januari Temperatur, С faktor
0 och däröver 0,8
-15 1,2
-30 1,6
-40 2

Så, för en lägenhet på 70 m2 i Yakutsk (medeltemperaturen i januari är -38,6 ° C) krävs 70 * 100 * 2 = 14000 watt värme.

Vinter i Yakutsk.

Schemat är enkelt, men ignorerar helt ett antal av de angivna ytterligare faktorerna. De beaktas i algoritmen för att beräkna den termiska effekten per volym.

Beräkning i volym

Hur man beräknar kraften hos radiatorn med en känd volym av lägenheten?

  • 40 watt värmekraft tas per kubikmeter volym;
  • För rum som gränsar till gatan används en faktor 1,2, för extrema våningar, 1,3;
  • 100 watt läggs till i varje fönster;
  • Den regionala koefficient som redan anges i tabellen ovan används.

Ange uppgifterna i den tidigare avvecklingsuppgiften: en lägenhet på 70 m2 har en takhöjd på 3,2 meter och 4 fönster; Det ligger i mitten av byggnaden på första våningen.

  1. Volymen av lägenheten är 70 * 3,2 = 224 m3. Basvärmeffekt - 224 * 40 = 8960 watt.
  2. Den första våningen kommer att tvinga oss att använda en faktor på 1,3: 8960 * 1,3 = 11648 watt.
  3. Windows kommer att öka det redan stora värmebehovet: 11648+ (5 * 100) = 12148 watt.
  4. Slutligen kommer den uppfriskande 60-graders frosten i januari också att göra egna justeringar: 12148 * 2 = 24296. Det är lätt att se att skillnaden med den första beräkningsmetoden är ganska imponerande.

Beräkning i volym och grad av uppvärmning

Det tidigare systemet är bra för alla utom ett: det gäller endast för standardisolering av byggnadens ytterväggar, som motsvarar den nuvarande SNiP. Vad händer om det är betydligt bättre eller sämre?

Lägenhetsbyggnader levereras alltmer med isolerade fasader.

I detta fall reduceras beräkningsinstruktionen till användningen av formeln Q = V * Dt * k / 860.

I det:

  • V - kubikvolym i rummet;
  • Dt är skillnaden mellan termometeravläsningarna i lägenheten och på gatan;

Obs: Medeltemperaturen för den kallaste femdagarsveckan är upptagen som gattemperaturen.

  • k - nästa faktor beroende på graden av isolering av byggnaden.
Beskrivning av isolering K
Skum eller mineralullsvadd, energibesparande dubbelglas 0,6-0,9
Tegelstenar eller stenmurar från 50 mm tjocka, dubbelkammar med dubbla kammare 1-1,9
Tunn vägg murverk (i tegel), singelruta 2-2,9
Brist på isolering (industribyggnader) 3-4
I industriella miljöer ges isolering sällan en allvarlig övervägning.

Låt oss än en gång göra egna händer för att beräkna värmebehovet för vår lägenhet i Yakutsk, med hjälp av den nya inledande:

  • Den genomsnittliga minsta januari är -41,5 С;
  • Huset är isolerat ute och utrustade med tredubblade glasrutor (k = 0,8). Alla nya bostäder i Yakutia motsvarar denna beskrivning.

Volymen av lägenheten som vi beräknat tidigare är lika med 224 m3. Dt vid rumstemperatur på +22 ° C kommer att värdet 22 - (-41,5) = 63,5 C.

Enligt vår formel, Q = 224 * 63,5 * 0,8 / 860 = 13,2 kW.

Instrumentkraft

Hur man beräknar kraften i ett stål radiator värme eller aluminium sektionsbatteri?

  • För konvektorer, panelradiatorer och andra integrerade produkter av komplex form kan du endast förlita sig på tillverkarens dokumentation. Egenskaper för enheter är alltid närvarande åtminstone på sin officiella hemsida.
Beräkningsbordet för effekt av stålradiatorer Kermi uppvärmning, beroende på deras linjära dimensioner.
  • För sektionsenheter, förutom samma data, kan du fokusera på följande värden:
Radiatormaterial Värmeflöde, W / sektion
Gjutjärn 160
Bimetall (stål + aluminium) 180
aluminium 200

Beräkningen av kraften i stålvärmeväxlare från stålrör (horisontella registren) kan utföras enligt följande algoritm:

  1. Värmeffekten för den första sektionen (bottenröret) i watt är D * L * Dt * 36,5, där D är sektionens ytterdiameter, L är dens längd och Dt är delta-temperaturen mellan enhetens yta och luften i rummet.

OBS: Alla värden anges i SI-enheter; i synnerhet omvandlas diametern till mätare.

  1. Värmeffekten hos de följande sektionerna beräknas med en faktor 0,9, eftersom de befinner sig i ett varmt uppåtriktat luftflöde.

Så för en fyrsnittsanordning med en sektionsdiameter av 108 mm och en längd på 4 meter med +20 inomhus och +80 på registret, kommer värmeöverföringen att vara 0,108 * 4 * (80-20) * 36,5 + 0,108 * 4 * (80-20 ) * 36,5 * 0,9 * 3 = 946 + 2554 = 3500 (avrundade) watt.

På bilden - ett fyrvärdesregister.

Det är nyfiken: med samma övergripande dimensioner ger stålregistret mycket mindre värme än en aluminium- eller bimetallisk radiator. För det första är det låga priset attraktivt i dessa enheter: billiga VGP-rör används som material för tillverkningen.

Begränsande faktorer

I vissa fall är den verkliga effekten av värmeanordningarna märkbart mindre än märkskylten.

Vad kan orsaka minskad effektivitet?

  • Minskar temperaturskillnaden med luft. Tillverkare anger egenskaperna hos anordningar för Dt = 70 ° C; När kylvätskan kyls eller luften värms upp i rummet kommer effekten att minska.
  • Fel vid val av anslutningsschema. Med en liten längd (upp till 10 sektioner) är det bättre att föredra en sidokoppling. med flera sektioner - diagonal eller botten till botten.
  • Konvektionsbegränsning. En mängd olika skärmar, nischer och kanaler kan minska värmeöverföringen med 15-30%.
Dekorativa skärmar förhindrar naturlig konvektion av varm luft.

slutsats

Vi hoppas att de ovanstående beräkningsplanerna kommer att hjälpa läsaren att designa effektiv uppvärmning för sin egen lägenhet. Ytterligare tematisk information finns i videon i den här artikeln. Lycka till!