Beregning av bimetalliske radiatorer for areal, volum og for

09-07-2018
Varme

Hva er beregningen av bimetalliske radiatorer på boligområdet? Hvordan beregne antall seksjoner som kreves for oppvarming av et hus eller en leilighet med en ikke-standard takhøyde? I vår artikkel vil vi prøve å finne svar på disse og noen andre spørsmål.

Verdiene av termisk kraft for innenlandske radiatorer fra firmaet Rifar.

Beregningsnivåer

Beregningen av deler av bimetalliske radiatorer av oppvarming består av to trinn:

  1. Beregning av behovet for varmekapasitet;

Merk: etter område kan det kun beregnes med en standard (tilsvarende den nåværende SNiP) isolasjonen av bygghylster og en standard (2,5 meter) takhøyde. I andre tilfeller er oppgjøret ordningen betydelig komplisert.

  1. Omregning av termisk kraft i antall seksjoner tar hensyn til varmestrømmen som tilsvarer en seksjon.

Varmluft til seksjonen

La oss starte med en enklere oppgave. Beregningen av bimetallisk radiatorseksjon innebærer behovet for referansedata - varmemengde for en seksjon. Her er de estimerte verdiene for forskjellige størrelser av varmeapparater:

Seksjonshøyde (senteravstand mellom samlere), mm Varmestrøm, W / seksjon
200 90
350 120
500 180
I foto - bimetalliske radiatorer av tre hovedstørrelser.

Men som det er vanlig i slike tilfeller, er trikset i detaljene.

  • Produsenter rapporterer varmeeffeksjonsverdien for kjølevæsketemperaturen ved 90 ° C ved en temperatur i et oppvarmet rom på +20 C (Dt = 70 C). Kostnaden ved å redusere kjølevannets temperatur til +55 C (Dt = 55 C) er en to-falds reduksjon i kraftdelen;
  • Ved lateral tilkobling av radiatoren og dens betydelige lengde vil effekten av endeseksjonene (etter 10.) reduseres med 10-40%;
  • Tilkobling fra bunn til bunn vil føre til at strømmen reduseres med 10-13%, men garanterer jevn oppvarming over hele lengden;
  • Diagonal tilkobling til enhver lengde på batteriet vil gi varmeoverføring 2-3% under nominell;
Varmeoverføring med forskjellige ledningsdiagrammer.
  • Silting av endeseksjonene over flere år vil igjen redusere varmenes overføring med 1,2-1,5 ganger;
  • Endelig vil installasjon av en varmeapparat i en nisje eller boks også ha en skadelig effekt på oppvarmingseffektiviteten.

Tips: Strømberegningen er best utført med en sikkerhetsfaktor på 1,2. Overflødig effekt kan reduseres ved å stryke enheten med en konusventil eller et termisk hode.

ordninger

Enkel arealberegning

Beregningen av området med bimetalliske radiatorer er ekstremt enkelt:

  1. Per 1 m2 oppvarmet rom i prosjektet lagt termisk effekt på 100 watt;
  2. For kalde og varme områder av landet brukes korrigeringsfaktoren (fra 0,7 for Krasnodarområdet til 2,0 for Chukotka og Yakutia). Så, for et 15 meter stort rom i Khabarovsk-området (en regional koeffisient på 1,6) trenger du 15 * 100 * 1.6 = 2400 watt. Med en effekt på 180 watt vil deres minimumsmengde være 2400/180 = 14 (med avrunding) stykker.
I kaldt klima må oppvarming tas alvorlig.

Nysgjerrig: En typisk kalkulator for beregning av bimetalliske radiatorer av oppvarming på nettstedene til selgere eller produsenter bruker bare en slik beregningsalgoritme. Ytterligere faktorer, som graden av bygningsisolering eller takhøyder, tas svært sjelden i betraktning.

Beregning etter volum

Det er klart at med en betydelig høyde i taket i leiligheten vil behovet for varme øke dramatisk: jo større volum av luft, desto mer varme energi vil være nødvendig for å varme den til en temperatur som tilfredsstiller sanitære standarder.

For rom med ikke-standard høyde brukte ofte litt justerte instruksjoner, med tanke på en rekke tilleggsfaktorer:

  • På 1 m3 volum i prosjektet legges 40 W med termisk kraft;
  • For hjørne- og frontleiligheter i en leilighetskompleks brukes en endringsfaktor på 1,2, for ekstreme etasjer, 1,3;
  • Ytterligere 100 watt legges til hvert vindu;
Varm lekkasje gjennom vinduene mer enn gjennom hovedveggene.
  • Den regionale koeffisienten (0,7 - 2,0) tas også i betraktning.

La oss gjøre det med egne hender for å beregne behovet for varme i et rom med et vindu som ligger midt i en leilighetsbygning i byen Yalta (Krim) med sine dimensjoner på 4,6 x 5,7 meter og en takhøyde på 4,5 meter.

  1. Volumet på rommet vil være 4,6 * 5,7 * 4,5 = 118 m3;
  2. Den regionale koeffisienten for Yalta (gjennomsnittlig januar temperatur er +4 C) er 0,7; Det er ingen andre korreksjonsfaktorer;
  3. Behovet for varme vil være (118 * 40 + 100) * 0,7 = 3374 watt;
  4. Beregningen av antall deler av bimetalliske radiatorer av oppvarming vil gi oss ved en del på 180 watt verdien av 19.

Påminnelse: Med en slik varmerelengde er den koblet fra bunn til bunn eller diagonalt.

Beregning i volum for ikke-standard oppvarming

Den mest universelle ordningen, som tar hensyn til rummets volum, temperaturforskjellen med gaten og integralkoeffisienten til bygningsisolasjon: Q = V * Dt * k / 860.

Med dette:

  • Kraft Q vi kommer i kilowatt;
  • Som Dt brukes forskjellen mellom den gjennomsnittlige interne temperaturen (for en bolig - den hygieniske normen for temperatur) og gjennomsnittlig minimum av den kaldeste vintermåneden;
Sanitære standarder for temperatur for boliger.
  • k er tatt fra følgende tabell:
K-verdi Bygge isolasjon
0,6-0,9 Skumplagg, metall-plastvinduer med tredoble energisparende doble vinduer
1-1,9 Murstein vegger i to murstein, doble glass
2-2,9 Murvegger i murstein, enkeltvinduer
3-3,9 Ikke-isolert bygning (kaldhus, verksted, etc.)

La oss igjen beregne behovet for varme til vårt rom i Jalta, men nå med noen nye innledende:

  • Bygningen er ikke isolert fra utsiden og er laget av murstein. Murtykkelse - 500 mm. Doble vinduer;
  • Med en sanitær norm for vintertemperatur i et boligområde på +18 C, er gjennomsnittlig minimum januar i Yalta -3C.
For Krim er lave vintertemperaturer ikke typiske.

Vi fortsetter til beregningene.

  • Vi har allerede beregnet volumet av lokalene tidligere - 118 m3;
  • Dt er lik forskjellen mellom + 18C og -3C - 21 grader;
  • Vi tar isolasjonskoeffisienten til 1,1;
  • Beregningen som helhet vil ha formen Q = 118 * 21 * 1.1 / 860 = 3.16 kW, eller 3160/180 = 18 seksjoner.

konklusjon

Som du ser, er de anvendte beregningssystemene for oppvarmingsanordninger ganske varierte og gir forutsigbar variasjon i resultatene. Lær mer om hvordan du beregner de bimetalliske radiatorene, hjelp video i denne artikkelen. Lykke til!