Proračun gubitka topline
Glavni gubitak topline događa se kroz zidove prostorije. Za izračun morate znati koeficijent toplinske vodljivosti vanjskog i unutarnjeg materijala od kojeg je izgrađena kuća, debljinu zida zgrade, a također je važna i prosječna vanjska temperatura. Osnovna formula:
Q \u003d S x ΔT / R, gdje je
ΔT je temperaturna razlika između vanjske i unutarnje optimalne vrijednosti;
S je površina zidova;
R je toplinski otpor zidova, koji se zauzvrat izračunava formulom:
R = B/K, gdje je B debljina cigle, K je koeficijent toplinske vodljivosti.
Primjer proračuna: kuća je izgrađena od školjaka, u kamenu, nalazi se u regiji Samara. Toplinska vodljivost stijene školjke je u prosjeku 0,5 W/m*K, debljina stijenke 0,4 m. S obzirom na prosječni raspon, minimalna temperatura zimi je -30 °C. U kući, prema SNIP-u, normalna temperatura je +25 °C, razlika je 55 °C.
Ako je soba kutna, tada su oba njezina zida u izravnom kontaktu s okolinom. Površina vanjska dva zida prostorije je 4x5 m i visoka 2,5 m: 4x2,5 + 5x2,5 = 22,5 m 2.
Zatim se prikazuje koeficijent gubitka topline kako bi se zaključio izračun sustava grijanja:
Q \u003d 22,5 * 55 / 0,8 \u003d 1546 W.
Osim toga, potrebno je uzeti u obzir izolaciju zidova prostorije. Kod završne obrade pjenastom plastikom vanjskog područja gubici topline se smanjuju za oko 30%. Dakle, konačna brojka će biti oko 1000 vata.
Definicija paralelepipeda, vrste i svojstva
Paralelepiped je četverokutna prizma s paralelogramom u osnovi. Zašto bi vam mogla biti potrebna formula za pronalaženje volumena figure? Sličan oblik imaju knjige, kutije za pakiranje i mnoge druge stvari iz svakodnevnog života. Prostorije u stambenim i poslovnim zgradama, u pravilu, su pravokutni paralelepipedi. Za ugradnju ventilacije, klimatizacije i određivanje broja grijaćih elemenata u prostoriji potrebno je izračunati volumen prostorije.
Figura ima 6 lica - paralelograma i 12 bridova, dva proizvoljno odabrana lica nazivaju se bazama. Paralelepiped može biti nekoliko vrsta. Razlike su posljedica kutova između susjednih rubova. Formule za pronalaženje V-ova različitih poligona malo se razlikuju.
Ako su 6 lica geometrijskog lika pravokutnici, onda se naziva i pravokutnim. Kocka je poseban slučaj paralelepipeda u kojem su svih 6 lica jednaki kvadrati. U ovom slučaju, da biste pronašli V, morate znati duljinu samo jedne strane i podići je na treći stepen.
Da biste riješili probleme, trebat će vam znanje ne samo o gotovim formulama, već i o svojstvima figure. Popis osnovnih svojstava pravokutne prizme je mali i vrlo lako razumljiv:
- Suprotna lica figure su jednaka i paralelna. To znači da su rebra smještena nasuprot jednake duljine i kuta nagiba.
- Sve bočne strane pravog paralelepipeda su pravokutnici.
- Četiri glavne dijagonale geometrijskog lika sijeku se u jednoj točki i dijele ga na pola.
- Kvadrat dijagonale paralelepipeda jednak je zbroju kvadrata dimenzija lika (slijedi iz Pitagorinog teorema).
Pitagorin poučak
kaže da je zbroj površina kvadrata izgrađenih na katetama pravokutnog trokuta jednak površini trokuta izgrađenog na hipotenuzi istog trokuta.
Dokaz posljednjeg svojstva može se vidjeti na donjoj slici. Tijek rješavanja problema je jednostavan i ne zahtijeva detaljna objašnjenja.
Kako izračunati kubaturu materijala
Da biste saznali veličinu obrubljene ploče, trebate izmjeriti njezine tri dimenzije: duljinu, širinu i debljinu ili visinu. Izračunajte kubični kapacitet neobrađene ploče trebao bi biti drugačiji.Točnost izračuna kubične zapremine neobrađene građe ovisi o vrsti drva, njegovoj vrsti i stupnju obrade.
Nadalje, množenjem prosječne duljine i širine hrpe s njegovom visinom, određuje se preklopna kubatura. Pretvorba iz skladišnih kubičnih metara u kubične metre gustog drva vrši se množenjem omjera hrpe punog drva s njihovom vrijednošću. Faktor pretvorbe za pretvaranje gustih kubičnih metara u sklopive kubične metre odobren je Uredbom br. 53 Ministarstva rada Ruske Federacije od 19. rujna 1995. godine.
Bouw (na nizozemskom - izgradnja) je stranica o izgradnji kuća, ljetnih vikendica, malih zgrada, popravku i uređenju zgrada i prostorija.
Ako je poznata masa tvari za koju je potrebno izračunati volumen (kubatura), najprije treba razjasniti gustoću te tvari. Da bismo saznali broj kubičnih metara, trebali bismo poznati pokazatelj mase tvari podijeliti s njezinom gustoćom.
Ako soba koja vas zanima ima jednostavan oblik, tada nije teško izračunati njezin kubični kapacitet: samo pomnožite pokazatelje za širinu, duljinu i visinu prostorije. Da biste pronašli kubični kapacitet, ovaj pokazatelj morate pomnožiti s visinom.
Kako odrediti volumen sfernog proizvoda
Sferni proizvodi se nalaze u našim životima gotovo svaki dan. To može biti nosivi element, nogometna lopta ili dio za pisanje kemijske olovke. U nekim slučajevima moramo znati izračunati kubaturu kugle da bismo odredili količinu tekućine u njoj.
Prema riječima stručnjaka, za izračunavanje volumena ove brojke koristi se formula V=4/3ԉr3
, gdje:
- V je izračunati volumen dijela;
- R je polumjer kugle;
- ԉ je konstantna vrijednost jednaka 3,14.
Da bismo izvršili potrebne izračune, moramo uzeti mjernu traku, popraviti početak mjerne ljestvice i izmjeriti je, a vrpca mora proći duž ekvatora lopte. Nakon toga, promjer dijela se saznaje dijeljenjem veličine s brojem ԉ.
A sada se upoznajmo s konkretnim primjerom izračunavanja kugle ako je njezin opseg 2,5 metra. Prvo određujemo promjer od 2,5 / 3,14 \u003d 0,8 metara. Sada ovu vrijednost zamjenjujemo u formulu:
V= (4*3,14*0,8³)/3=2,14m³
Kako izračunati volumen spremnika napravljenog u obliku cilindra
Slični geometrijski oblici koriste se za skladištenje hrane, transport goriva i druge svrhe. Mnogi ne znaju kako izračunati volumen vode, ali ćemo kasnije u našem članku opisati glavne nijanse takvog procesa.
Visinu tekućine u cilindričnoj posudi određuje poseban uređaj koji se zove mjerna šipka. U ovom slučaju, kapacitet spremnika izračunava se prema posebnim tablicama. Proizvodi s posebnim tablicama za mjerenje volumena rijetki su u životu, pa pristupimo rješenju problema na drugačiji način i opišemo kako izračunati volumen cilindra pomoću posebne formule - V \u003d S * L, gdje je
- V je volumen geometrijskog tijela;
- S je površina poprečnog presjeka proizvoda u određenim mjernim jedinicama (m³);
- L je duljina spremnika.
L indikator se može izmjeriti istom mjernom trakom, ali će se morati izračunati površina poprečnog presjeka cilindra. S indeks se izračunava po formuli S=3,14*d*d/4, gdje je d promjer opsega cilindra.
Pogledajmo sada konkretan primjer. Recimo da je duljina našeg spremnika 5 metara, njegov promjer je 2,8 metara. Prvo izračunamo površinu poprečnog presjeka geometrijskog lika S = 3,14 * 2,8 * 2,8 / 4 = 6,15 m. I sada možete početi izračunavati volumen spremnika 6,15 * 5 = 30,75 m³.
Kako izračunati, izračunati volumen sobe.
Procjena obujma prostora često je potrebna u proizvodnji građevinskih i popravnih radova. U većini slučajeva to je potrebno kako bi se razjasnila količina materijala potrebnih za popravke, kao i za odabir učinkovitog sustava grijanja ili klimatizacije.Kvantitativne karakteristike koje opisuju prostor u pravilu zahtijevaju određena mjerenja i jednostavne izračune.
1. Najjednostavniji slučaj je kada je potrebno odrediti volumen prostorije pravilnog pravokutnog ili kvadratnog oblika. Pomoću mjerne trake izmjerite u metrima duljinu i širinu zidova, kao i visinu prostorije.
Najprikladnije je izvršiti mjerenja duž poda, duž podnih ploča. Pomnožite dobivene pokazatelje duljine, širine, visine i dobit ćete željeni volumen.
2. Ako soba ima nepravilan ili složen oblik, zadatak postaje malo kompliciraniji. Podijelite površinu sobe na nekoliko jednostavnih oblika (pravokutnika, kvadrata, polukrugova i tako dalje) i izračunajte površinu svakog od njih, nakon što ste prethodno izmjerili. Zbrojite rezultirajuće vrijednosti, zbrajajući površinu. Pomnožite iznos s visinom prostorije. Mjerenja se moraju provoditi u istim jedinicama, na primjer, u metrima.
3. Prilikom izvođenja građevinskih radova definicija volumena cijele konstrukcije određena je standardima. Takozvani građevinski volumen prizemnog dijela zgrade s potkrovljem može se izračunati množenjem horizontalne površine presjeka po vanjskim konturama na razini donjeg kata. Izmjerite punu visinu zgrade od razine gotovog poda do vrha izolacije potkrovlja. Pomnožite oba broja.
4. Ako postoje podovi različitih veličina, odredite ukupni volumen prostorija u zgradi zbrajanjem volumena svih dijelova. Na isti način, volumen se određuje ako prostori imaju različite obrise i dizajn.
5. Zasebno izračunajte volumen verande, prozora zaljeva, predsoblja i drugih pomoćnih elemenata strukture (s izuzetkom natkrivenih i otvorenih balkona). Uključite ove podatke u ukupni volumen svih prostorija u zgradi. Dakle, lako možete pronaći volumen bilo koje sobe ili zgrade, izračuni su prilično jednostavni, pokušajte i budite oprezni.
Konstrukcijski volumen zgrade
Glavni razlog za izračun građevinskog obujma zgrade je potreba za ispravnim sastavljanjem procjene za građevinske ili popravne i restauratorske radove. Dakle, iznos novca koji će naručitelj posla dati u ruke građevinskoj organizaciji ovisit će o tome je li ovaj pokazatelj ispravno izračunat. Naravno, najbolji način djelovanja u slučaju potrebe za određivanjem građevinskog obujma projektirane ili gotove zgrade bio bi kontaktirati stručnjaka. Međutim, ako postoji želja i određena količina slobodnog vremena, možete sami napraviti potrebne izračune. Ovdje nema posebnih poteškoća. Jedina stvar koju treba zapamtiti je postojanje pravila kojih se treba pridržavati prilikom mjerenja i proračuna. U suprotnom će dobivene brojke biti nepouzdane, a to zauzvrat može dovesti do poništenja projektne i procjene dokumentacije.
Što treba imati na umu pri određivanju građevinskog obujma građevine?
Pravila koja pokazuju kako izračunati građevinski obujam zgrade lako se mogu pronaći na stranicama različitih web stranica posvećenih građevinskim temama. Ukratko, kažu sljedeće:
- građevinski obujam građevine zbroj je volumena njezina nadzemnog dijela i podruma;
- nadzemnim se smatra dio zgrade od poda prvog kata do vrha potkrovlja ili krova. Sve ispod se odnosi na podzemni dio;
- ovisno o tome ima li zgrada potkrovlje ili ne, volumen nadzemnog dijela izračunava se ili množenjem njegove površine u vodoravnom presjeku s visinom, ili množenjem površine u okomitom presjeku s duljinom zgrade;
- ako podovi zgrade imaju nejednaku površinu, potrebno je izračunati volumen svake etaže, a dobivene rezultate treba sažeti;
- volumen zgrade obuhvaća volumene potkrovlja, krovnih prozora, verande i predvorja. Nije uključeno - volumeni balkona, portika i prilaza;
- također se moraju uzeti u obzir tehnički podovi;
- volumen podruma zgrade izračunava se slično volumenu njezina nadzemnog dijela;
- mjerenje duljine zidova vrši se uzimajući u obzir debljinu žbuke i obloge.
Klimatske zone su također važne
Klimatske zone također imaju svoje koeficijente:
- srednja traka Rusije ima koeficijent 1,00, pa se ne koristi;
- sjeverne i istočne regije: 1,6;
- južni pojasevi: 0,7-0,9 (uzimaju se u obzir minimalne i prosječne godišnje temperature u regiji).
Ovaj se koeficijent mora pomnožiti s ukupnom toplinskom snagom, a rezultat treba podijeliti s prijenosom topline jednog dijela.
zaključke
Dakle, izračun grijanja po površini nije osobito težak. Dovoljno je malo sjesti, shvatiti i mirno izračunati. Njime svaki vlasnik stana ili kuće lako može odrediti veličinu radijatora koji treba ugraditi u sobu, kuhinju, kupaonicu ili bilo gdje drugdje.
Ako sumnjate u svoje sposobnosti i znanje, instalaciju sustava povjerite profesionalcima. Bolje je jednom platiti profesionalcima nego to učiniti pogrešno, demontirati i ponovno započeti posao. Ili uopće ništa.
Prije nego što nastavite s kupnjom materijala i ugradnjom sustava za opskrbu toplinom za kuću ili stan, potrebno je izračunati grijanje na temelju površine svake sobe. Osnovni parametri za projektiranje grijanja i proračun toplinskog opterećenja:
- Kvadrat;
- Broj prozorskih blokova;
- Visina stropa;
- Položaj sobe;
- Gubitak topline;
- Odvođenje topline radijatora;
- Klimatska zona (vanjska temperatura).
Dolje opisana metoda koristi se za izračunavanje broja baterija za područje prostorije bez dodatnih izvora grijanja (toplinsko izolirani podovi, klima uređaji itd.). Postoje dva načina izračunavanja grijanja: pomoću jednostavne i komplicirane formule.
Jednostavni izračuni površine
Možete izračunati veličinu baterija za grijanje za određenu sobu, usredotočujući se na njezino područje. Ovo je najlakši način - koristiti standarde vodovoda, koji propisuju da je za grijanje 1 m2 potrebna toplinska snaga od 100 W na sat. Treba imati na umu da se ova metoda koristi za sobe sa standardnom visinom stropova (2,5-2,7 metara), a rezultat je nešto precijenjen. Osim toga, ne uzima u obzir takve značajke kao što su:
- broj prozora i vrsta prozora s dvostrukim staklom na njima;
- broj vanjskih zidova u prostoriji;
- debljina zidova zgrade i od kojeg su materijala izrađeni;
- vrsta i debljina korištene izolacije;
- temperaturni raspon u određenoj klimatskoj zoni.
Toplina koju radijatori moraju osigurati za zagrijavanje prostorije: površinu treba pomnožiti s toplinskim učinkom (100 W). Na primjer, za sobu od 18 m² potrebna je sljedeća baterija za grijanje:
18 m² x 100 W = 1800 W
Odnosno, za grijanje 18 četvornih metara potrebno je 1,8 kW snage na sat. Ovaj rezultat mora se podijeliti s količinom topline koju dio radijatora grijanja emitira po satu. Ako podaci u njegovoj putovnici pokazuju da je to 170 vata, tada sljedeći korak u izračunu izgleda ovako:
1800W / 170W = 10,59
Taj se broj mora zaokružiti na cijeli broj (obično zaokružen) - ispast će 11. To jest, kako bi temperatura u prostoriji tijekom sezone grijanja bila optimalna, potrebno je ugraditi radijator grijanja s 11 sekcija.
Ova metoda je prikladna samo za izračun veličine baterije u prostorijama s centralnim grijanjem, gdje temperatura rashladne tekućine nije viša od 70 stupnjeva Celzija.
Postoji i lakši način koji se može koristiti za uobičajene uvjete stanova u panelnim kućama. Ovaj približni izračun uzima u obzir da je jedan dio potreban za zagrijavanje 1,8 četvornih metara površine. Drugim riječima, površina sobe mora biti podijeljena s 1,8. Na primjer, s površinom od 25 četvornih metara, potrebno je 14 dijelova:
25 m² / 1,8 m² = 13,89
Ali takva metoda izračuna je neprihvatljiva za radijator smanjene ili povećane snage (kada prosječna snaga jedne sekcije varira od 120 do 200 W).
Kako pronaći volumen sobe
Moguće je odrediti volumen prostorije, imajući informacije o njezinim linearnim dimenzijama i karakteristikama oblika. Volumen je vrlo usko isprepleten s karakteristikama kapaciteta. Sigurno su svi upoznati s takvim pojmovima kao što je unutarnji volumen posude ili bilo kojeg spremnika.
Jedinica volumena je klasificirana prema svjetskim standardima. Postoji poseban mjerni sustav - SI, prema kojem je kubični metar, litra ili centimetar metrička jedinica volumena.
Svaka soba, bilo da se radi o dnevnom boravku ili proizvodnoj sobi, ima svoje karakteristike volumena. Ako uzmemo u obzir bilo koju sobu u smislu geometrije, onda je soba usporediva s paralelepipedom. Ovo je šesterokutna figura, u slučaju sobe, njezini rubovi su zidovi, pod i strop.
Također možete izračunati volumen sobe pomoću jednostavnije formule - površina poda se množi s visinom prostorije.
Kako izračunati volumen određene prostorije? Prvo mjerimo duljinu zida, najduže u sobi. Zatim određujemo duljinu najkraćeg zida u sobi. Sva ova mjerenja provode se na razini poda, duž linije podnih ploča. Prilikom mjerenja mjerna traka mora biti ravna. Došlo je vrijeme za mjerenje visine stropa. Da biste to učinili, morate držati mjernu traku od poda do stropa u jednom od kutova sobe.
Sva mjerenja moraju biti zabilježena na najbližu desetinu. Nakon toga možete nastaviti izravno s izračunom volumena prostorije. Uzimamo duljinu najvećeg zida, pomnožimo je s duljinom najmanjeg zida, a zatim pomnožimo rezultat s visinom prostorije. Kao rezultat, dobivamo potrebne brojeve - volumen prostorije.
Potrebno je izračunati volumen prostorije u različitim situacijama. Dakle, morate znati volumen prostorije prilikom ugradnje radijatora za grijanje. Broj odjeljaka u njemu izravno ovisi o volumenu prostorije. Ako ugrađujete klima uređaj, morate znati i volumene prostorije, budući da je zasebna klima uređaj dizajnirana samo za određeni volumen prostorije.
Kako saznati volumen pravokutnog spremnika
U području graditeljstva svi pokazatelji obujma svedeni su na određene vrijednosti. Izračuni se mogu izvršiti u litrama ili dm
3, ali najčešće se za određivanje količine materijala koriste kubični metri. Kako izračunati kubaturu najjednostavnijih pravokutnih spremnika bit će opisano dalje s konkretnim primjerom.
Za rad nam je potreban spremnik, građevinska mjerna traka i bilježnica s olovkom ili olovkom za izračune. Iz tečaja geometrije poznato je da se volumen takvih tijela izračunava množenjem duljine, širine i visine proizvoda. Formula za izračun je sljedeća
V=a*b*c
, gdje su a, b i c stranice posude.
Na primjer, duljina našeg proizvoda je 150 centimetara, širina je 80 centimetara, a visina 50 centimetara. Za ispravan izračun kubature, navedene vrijednosti prevodimo u metre i provodimo potrebne izračune V = 1,5 * 0,8 * 0,5 = 0,6 m3.
Prostorija za ugradnju plinskog bojlera
Volumen prostorije za plinski kotao ovisi o vrsti jedinice i njegovoj snazi. Svi zahtjevi za kotlovnicu ili drugo mjesto gdje se uređaj nalazi propisani su u SNiP 31-02-2001, DBN V.2.5-20-2001, SNiP II-35-76, SNiP 42-01-2002 i SP 41- 104-2000.
Plinski kotlovi razlikuju se po vrsti komore za izgaranje:
…
- jedinice s otvorenom komorom za izgaranje (atmosferske);
- uređaji sa zatvorenim ložištem (turbopunjeni).
Da biste uklonili produkte izgaranja iz atmosferskih plinskih kotlova, morat ćete instalirati punopravni dimnjak. Takvi modeli uzimaju zrak za proces izgaranja iz prostorije u kojoj se nalaze. Stoga ove značajke zahtijevaju uređaj za plinski kotao u zasebnoj prostoriji - kotlovnici.
Jedinice opremljene zatvorenim ložištem mogu se postaviti ne samo u privatnu kuću, već iu stan u višekatnoj zgradi. Uklanjanje dima i dotok zračnih masa provodi se koaksijalnom cijevi koja izlazi kroz zid. Uređaji s turbopunjačem ne zahtijevaju zasebnu kotlovnicu. Obično se ugrađuju u kuhinju, kupaonicu ili hodnik.
zahtjevi kotlovnice
Minimalni volumen prostorije za ugradnju plinskog kotla ovisi o njegovoj snazi.
Snaga plinskog kotla, kW | Minimalni volumen kotlovnice, m³ |
manje od 30 | 7,5 |
30-60 | 13,5 |
60-200 | 15 |
Također, kotlovnica za postavljanje atmosferskog plinskog kotla mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- Visina stropa - 2-2,5 m.
- Širina vrata nije manja od 0,8 m. Moraju se otvarati prema ulici.
- Vrata kotlovnice ne smiju biti hermetički zatvorena. Potrebno je ostaviti razmak između njega i poda širine 2,5 cm ili napraviti rupe na platnu.
- Soba je opremljena prozorom koji se otvara s površinom od najmanje 0,3 × 0,3 m², opremljen prozorom. Kako bi se osigurala kvalitetna rasvjeta, na svaki 1 m³ volumena peći treba dodati 0,03 m2 površine otvora prozora.
- Prisutnost dovodne i ispušne ventilacije.
- Završna obrada od nezapaljivih materijala: žbuka, cigla, pločice.
- Električni prekidači postavljeni izvan kotlovnice.
Bilješka! Ugradnja protupožarnog alarma u kotlovnici nije obavezan, ali preporučeni uvjet. Strogo je zabranjeno skladištenje zapaljivih tekućina i predmeta u kotlovnici
Kotao mora biti slobodno dostupan s prednje ploče i sa bočnih zidova.
Strogo je zabranjeno skladištenje zapaljivih tekućina i predmeta u kotlovnici. Kotao mora biti slobodno dostupan s prednje ploče i sa bočnih zidova.
…
Zahtjevi za prostoriju za ugradnju jedinice s turbopunjačem
Plinski kotlovi sa zatvorenom komorom za izgaranje snage do 60 kW ne zahtijevaju zasebnu peć. Dovoljno je da prostorija u kojoj je ugrađena jedinica s turbopunjačem ispunjava sljedeće zahtjeve:
- Visina stropa preko 2m.
- Volumen - ne manji od 7,5 m³.
- Ima prirodnu ventilaciju.
- Bliže od 30 cm pored bojlera ne bi smjeli biti drugi uređaji i lako zapaljivi elementi: drveni namještaj, zavjese i sl.
- Zidovi su izrađeni od vatrootpornih materijala (cigla, ploče).
Kompaktni plinski kotlovi na šarke postavljeni su čak i između ormara u kuhinji, ugrađeni u niše. Prikladnije je instalirati jedinice s dvostrukim krugom u blizini točke unosa vode, tako da se voda nema vremena ohladiti prije nego što dođe do potrošača.
Uz općeprihvaćene standarde, svaka regija također ima svoje zahtjeve za prostorijom za ugradnju plinske jedinice
Stoga je važno saznati ne samo koliko je prostora potrebno za ugradnju plinskog kotla, već i sve nijanse postavljanja u određenom gradu.