WikiWiex.com

Vykurovanie: výpočet indexu nosnosti

Podobné videá "Video Hodnotenie obehového čerpadla DAB EVOSTA"

Vykurovanie: výpočet indexu nosnosti

  • O tepelných strát tepla cez stavebné prvky
  • Spôsoby, ako znížiť náklady na vykurovanie
  • Tu sú niektoré spôsoby, ako znížiť náklady na vykurovanie
  • Prvotné dáta pre výpočet
  • Rysy výpočtu pre podlahu, ktorá sa nachádza na zemi
  • Výpočet tepelnej energie do miestnosti po dobu 1 hodiny
  • All spotreba tepelnej energie
  • Poznámky k funkcii výpočtu
  • Výpočet strát izolované a neizolované podkrovie

Ak je váš dom je kotol beží na kvapalné palivo, je vhodné, aby aspoň približne vedieť, koľko paliva je potreba pre ohrievač.

Videá na tému "Konfiguračný program Norm-vykurovacieho systému"

Jazde dvuhrubnoy domáci systém vykurovania

Jazde dvuhrubnoy domáci vykurovací systém.


Pre plynový kotol alebo kotol, ktorý používa elektrickú energiu, bude ročná spotreba tepla na vykurovanie byť tiež referenčný bod pre stanovenie budúcich nákladov.

Presný výpočet nie je možný, ak spotreba neznáma hodín spotreby tepla na vykurovanie.

O tepelných strát tepla cez stavebné prvky

Ak chcete zistiť množstvo tepla na vykurovanie domov a pre výpočet zaťaženia kotla, je nutné poznať prestupu tepla konštrukčné prvky budovy.

systém vykurovania

Režim kúrenia "od Leningrad".

Veľkosť tepelných strát závisí od materiálu, z ktorého je dom postavený, a splniť požiadavky na moderné zachovanie tepelných zdrojov. Účelom tohto článku je, a presvedčiť čitateľa, že je potrebné vybudovať bývanie spĺňať moderné štandardy pre jej tepelnú izoláciu, a že je potrebné vykonať výpočet na zateplenie budov nákladov, ktoré boli postavené v čase, keď úsporné vykurovanie použitím ohrievače nevenujú pozornosť.

Žiadny z týchto prvkov v dome, cez ktoré by nemali byť stratená v dôsledku nahromadeného vykurovanie pomocou vykurovacích zariadení na tepelnú energiu. Tepelné straty v dôsledku týchto zaťažení, ako je vetranie miestnosti, ktorého intenzita je daná požiadavky na zdravotný stav a znížiť zaťaženie nemôže byť, pretože by to v rozpore s požiadavkami.

Spôsoby, ako znížiť náklady na vykurovanie

Tu sú niektoré spôsoby, ako znížiť náklady na vykurovanie

  1. Izolácia stien z vonkajšej hrúbky peny 5-10 cm.
  2. Výmena bežných okien na kovu a plastu.
  3. Inštalácia termostatických ventilov na radiátory vodou. Tým sa odstráni ohrev miestnosti za nutnosť.
  4. Racionálne rozdelenie telies. Priestor, v ktorom sa bude tým vyššia je teplota byť zdrojom tepla susedných miestností.
  5. Programovanie intenzitu práce vykurovacieho systému v dennej dobe, alebo v závislosti na dobe zdržania.
  6. Inštalácia fólie kryt pod oknom, ktoré zvyčajne sú radiátory. Ako to urobiť, je vyžadovaný žiadny výpočet. Treba tiež pripomenúť, že chladič je pokrytá závesom alebo okná zavreli všetky bary, je menej účinný. Ohradenie tiež prispievať neistota merania teploty v miestnosti snímača termostatické ventily (cm. 3).
  7. Znížiť úroveň komfortu. Napríklad krátkodobé intenzívne vetranie vytvára prievan, ale výpočty ukazujú, že je výhodnejšie ako vysielať cez trvalo otvoreným oknom. Šetrí ako je to možné a vzhľadom k racionálnemu využívaniu horúcej vody na svojom dual-systém vykurovania.
  8. Veľmi efektívne je použitie plynových kondenzačných kotlov vykurovania. Kotly tohto typu sú drahšie ako konvenčné kotly, ale sú úspornejšie: počas operácie dodatočné náklady rýchlo zaplatiť sami. Aby bol istý, či má zmysel inštalovať drahší kotol vyžaduje osobitný účet.

Prvotné dáta pre výpočet

Prevádzka obvod plynový ohrievač

Prevádzka obvod plynová pec.

Dávame formulou, ktoré určujú stratu cez konštrukčných prvkov budovy. Spoločné pre stien, okien, podláh a stropov je strata vzorec tepla:

Q = k * F * (text - tnar) (1)

Video o "odvíjanie meter"

  • kde Q - tepelné straty W;
  • k - koeficient prestupu tepla stavebného prvku, W / (m2° C);
  • F - plocha stavebného prvku;
  • Text - vnútorná teplota, ° C;
  • Tnar - vonkajšia teplota, ° C,

Vnútorná teplota by mala byť taká, že rodina cítili ako doma. Typicky pre výpočty pri text= 20 ° C

Priemerná vonkajšia teplota pre oblasť bydliska by mala prevziať z príručiek.

Výpočet koeficientu prestupu tepla okna vo vzorci (2), sú splnené podľa vzorca:

Video na "Workshop" Eurokódov na dizajn ""

kokná = kčlánokFčlánok+Kr* Fp+P * / Fspoločnosť(2)

  • kde kčlánok- koeficient prestupu tepla zasklenia, W / (m ° C);
  • Fčlánok- presklené plochy, m2;
  • Kr- Koeficient prenosu tepla rámu, W / (m ° C);
  • Fp- rám plocha, m2;
  • P je obvod zasklenia;
  • - súčiniteľ prihliadnutím rozvod tepla hliníkového pásika;
  • Fspoločnosť- celková plocha okna.

Rysy výpočtu pre podlahu, ktorá sa nachádza na zemi

Prejazd izolácie prízemie

Režim izolácie podlahy na zemi.

Výpočet koeficientu prestupu tepla v všeobecnom vzorci (3), pre podlahy, Kpodlaha, Nachádza sa na zemi, preveďte podľa nasledujúceho vzorca:

Kpodlaha= 1 / (RC+d /) (3)

  • kde d - je hrúbka izolačnej vrstvy, m;
  • - tepelnej vodivosti izolačná vrstva, W / (m2 grad.C);
  • RC - faktor v závislosti od vzdialenosti od obvodu budovy, na ktorej je časť (zóna) podlahy. hodnoty Rs sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1

číslo zóny1234
Vzdialenosť k obvodu, m0-22-44-6viac ako 6
hodnota RC2.14.38.614.2

Výpočet tepelnej energie pre ohrev vonkajšieho vzduchu, Q, prenikajúce od vypustiť kanály (infiltrácie) sa stanovuje podľa vzorca:

Q = 0,28 * Ln* * C (tp-Tja) * K, (4)

  • kde Ln - prietok odpadový vzduch, m / hod;
  • - hustota vzduchu v miestnosti, kg / m;
  • C - špecifické teplo vzduchu, kJ / (kg ° C);
  • Tp - izbová teplota, ° C;
  • Tja - vonkajšia teplota, ° C;
  • k - koeficient tepelnej účtovného čítača tokov v konštrukciách.

Výpočet tepelnej energie do miestnosti po dobu 1 hodiny

Vypočíta sa množstvo tepla Q, získané od vykurovacích zariadení vo vykurovacom systéme po dobu 1 hodiny, môže byť vypočítaná podľa vzorca:

Q = C * (G (tpod-TARR)) (5)

  • kde c = 4,1868 kJ / (kg ° C) = 1 kcal / (kg ° C), - špecifické teplo vody;
  • G - množstvo tekutiny prechádzanie cez potrubia, kg;
  • Tpod a tARR - teplota chladiacej kvapaliny na výstupe z kotla a na spiatočke.
Režim páskovanie kotol

Režim páskovanie vykurovací kotol.

Pre vykurovacie sústavy s núteným obehom chladiva majú dostatok vstupných a výstupných meradlá sú teplomery a poznať výkon obehového čerpadla.

Ťažkosti stanovenie množstva energetických zariadení podľa vzorca (6) sú spojené s definíciou tlaku v potrubí v prirodzenou cirkuláciou vody. Tlak, H, je daný vzťahom:

H = h (pprechladnutie- rhory), (6)

  • kde h - vzdialenosť od vykurovacích telies (radiátorov) pred vstupom do spätné potrubia vykurovacieho kotla, m;
  • pprechladnutie, rhory- pomer teplej a studenej vody, v tomto poradí, Sk / m3.

So zvyšujúcou sa špecifickou hmotnosťou vody spotrebičov teplota klesá.

Videá na tému "[časť 1] pomocou PWM (PWM) # 1"

expanzný objem koeficient má nelineárny závislosť od teploty. Tabuľka 2 znázorňuje číselné hodnoty v závislosti = f (t).

Tabuľka 2

Teplota vody, °. C7152568
činiteľom rozprestrenie. 10-56.51525.858


Vynesením týchto dát, predĺženie, definujeme túto možnosť. Napríklad, pre použitie pri teplote 75 a 40 ° C na výstupe a vstupe vykurovacích zariadení získa: 75= 61 * 10-5 40= 39 * 10-5. Zodpovedajúce mernej hmotnosti vody, vypočítaný podľa vzorca (8), je: p75= 640 Cr / m3, r40= 990 Cr / m3.

Podľa všeobecného vzorca (7) vymedzujú tlak, ktorý je v systéme, v prípade, že rozdiel vo výške h = 5 m.

N = 5 * (990- 640) = 1750 Sk / m2.

Tento tlak zodpovedá výške vodného stĺpca Hvody = 1,75 m.

Schéma kolektor systém vykurovania

Schéma kolektor systém vykurovania.

Pre stanovenie množstva vody V, prechádzajúce rúrky D = 25,4 mm (inch potrubia na výstupe z kotla) po dobu 1 hodiny (3600 s), použiť vzorec:

V = T * D2 *v (8)

Dostaneme: V = 3600 * 3,14 * 0,02542 7 m3, tj. po dobu 1 hodiny v kotle byť zahrievaný 7 m3 vody na teplotu 75 ° C, Predtým bolo zistené, že hmotnosť 1 m3 pri teplote 640 Kr alebo asi 64 kg. Teraz podľa vzorca (6), získame spotreby tepla po dobu 1 hodiny.

Qhod= 4,1868 * 64 * (75 - 40) 9400 kJ = 9,4 MJ

All spotreba tepelnej energie

MJ sa premietne do zrozumiteľnejšie pre všetkých jednotky - kWh. 1 kWh je 3,6 MJ. V dôsledku toho, kúrenie po dobu 1 hodiny pri teplote doma pomocou ohrievača vyžadujú W = 9,4 / 3,6 = 2,6 kWh energie. Počítame spotrebu energie rôznych spotrebičov.

Elektrina. Dá sa predpokladať, že účinnosť elektrokotla je 100%, pretože všetky tepelnej energie z kúrenia zostáva v miestnosti. To znamená:

WE= 2,6 kWh

Plyn. Spaľovanie 1 m3 zemný plyn dodáva 9,45 kWh energie. To znamená, že 1 hodina pre plynový kotol, ktorý má účinnosť 90%, spotrebuje objem plynu rovnajúci sa:

VD= 2,6 / 9,45 / 0,9 0,3m3.

Poznámka. Pre kondenzačný kotol výsledok by sa mala znížiť o 10 až 12%. kalkulácie účinnosť kotla plynové pracujú vo vzťahu k inému úrovni špecifickej spaľovacieho tepla sa však nesmie spôsobiť pochybovať o tom, že v porovnaní s konvenčným kotlami, jeho účinnosť môže byť väčšia ako 100%.

Schéma vykurovania pece budova

Schéma vykurovanie budovy pec.

Diesel. Spaľovanie 1 kg motorovej nafty dáva 42 MJ energie. 1 L - 33, 6 MJ. Dobrá účinnosť diesel kotla je 85%. Všetky palivo bude:

  • VD (kg)= 9,4 / 42 / 0,85 = 0,26 kg;
  • VD (l)= 9,4 / 33,6 / 0,85 = 0,33 l.

Palivové drevo. 1 kg suchého dreva za hodinu spotrebuje 2,78 kW. Účinnosť kotla na drevo bolo asi 70% .Chasovoy spotreba dreva je:

Vatď.= 2,6 / 2,78 / 0,7 1,34 kg.

Získané údaje nie je ťažké vypočítať spotrebu energie na ľubovoľne dlhú dobu. V rámci ročných výdavkov, je potrebné chápať spotrebu energie v priebehu vykurovacej sezóny, s prihliadnutím na energiu použitú na ohrev vody pre domáce použitie.

Videá na tému "Výpočet nosníka na pohybujúci sa náklad"

Poznámky k funkcii výpočtu

Majte na pamäti, že výpočet neberie do úvahy niektoré veľmi dôležité skutočnosti týkajúce sa tepelné zaťaženie.

  1. Neberie do úvahy vyššie uvedené možnosti pre hospodárne využívanie energie v systéme.
  2. Pri definovaní hlavy (7), sa neberie do úvahy hodnoty zaťaženia na vnútornom odporu potrubia. Z tohto dôvodu sa skutočná rýchlosť chladiva v dynamickej rovnováhe v režime vykurovania, systém bude menší ako vypočítaná.
  3. Výpočet je vykonaný pre vykurovací systém dvojrúrkové s protiidúce vozidlá chladiacej kvapaliny v systéme (mŕtveho konca).

Výpočet strát izolované a neizolované podkrovie

Aby bolo zaistené, pochybovať, že je potrebné izolovať dom pred vykurovanie budov, výpočet tepelných strát cez hornom poschodí stropu 2 ​​spôsobmi: neizolované a izolované podkroví.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti pre strechu z pozinkovanej ocele k = 52 W / (m ° C). Vypočíta sa súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačnej vrstvy minerálnej vlny 10 cm hrubá. Bez pary pevne a vodotesné fólie strešné súčiniteľ tepelnej vodivosti sú definované všeobecným vzorcom (2), bude 0,045 W / (m ° C).

tu d1= 0003 m a 1= 52 W / (m ° C) - d2= 0,1 m a 2= 0,045 W / (m ° C) - hrúbka a tepelná vodivosť z pozinkovanej ocele a minerálnej vlny, resp. To znamená, že tepelná vodivosť strechy a tepelného zaťaženia sa znížil o viac ako 1000 krát. Vzhľadom k izolácii strechy, je rozdiel (text - tnar) So mierne zvýšila, ale toto zvýšenie je oveľa menej.

Teraz, výpočet tepelné straty stropom a zaťaženie podľa vzorca (1), vieme, že tepelná izolácia na strechu v podkroví teplote, bez ohľadu na vykurovanie a vykurovacích zariadení, bola v podstate rovná teplote vonkajšieho vzduchu. Teraz vonkajšia relatívne strop teplota a teplota sa zvýši zaťaženie. Vzhľadom k tejto vykurovanie stala účinnejšia ako tepelné straty cez strop spadol.

Ak sa teplý von a prekrývajú, bude efekt významný. Napríklad prekrytie 250 mm s hrúbkou vystuženého betónu má tepelnú vodivosť 1,7 W / (m ° C) a 5 cm hrubý polystyrén má tepelnú vodivosť, ktorá sa rovná 0,04 W / (m ° C). Podľa rovnice (2) sa získa 0,72 W / (m ° C)

To znamená, že tepelná vodivosť znížená na 1,7 / 0,72 = 2,36 krát. V súlade s tým sa znížila množstvo tepelných strát a v dôsledku tepelných zaťažení.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
© 2022 WikiWiex.com