Kazán típusok
A kazán kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy milyen típusú fűtőberendezésen működik.
Szilárd tüzelésű kazánok
A kazánok a következő előnyökkel rendelkeznek:
- jövedelmezőség;
- autonómia;
- a tervezés és a vezérlés egyszerűsége.
- szükséges az üzemanyag előkészítése és tárolása;
- az üzemanyag időszakos betöltése és az égéstermékek tisztítása szükséges;
- napi hőmérséklet-ingadozás 5ºC-on belül.
A rendszer messze nem a legjobb, de más üzemanyagforrás hiányában ez az egyetlen lehetőség.
A hátrányok csökkenthetők izzó vagy vízakkumulátor használatával. A hőkörte szabályozza a kemence levegőellátását, ezáltal növeli az üzemanyag égésének időtartamát. Ez növeli a hatékonyságot és csökkenti az utántöltések számát. A hőtárolókat úgy tervezték, hogy növeljék a fűtési rendszer tehetetlenségét. Egy kívülről hőszigetelt tartály beleütközik a fűtőkörbe. A regiszterek bemenetére szerelt termosztatikus szelep beszerelése korlátozza a hideg víz ellátását a hőtárolóból annak bemeneténél.
Emiatt a hűtőfolyadék gyorsan felmelegszik, majd a hőtároló elkezd felmelegedni. A fűtési rendszer hőátadása sokkal tovább tart. Így csökkennek a hőmérséklet-ingadozások a házban.
Az automata vezérlésű hőtárolóba épített fűtőelemek lehetővé teszik az éjszakai elektromos fűtés bekapcsolását, amikor az áram költsége minimális. Valójában a hőtároló egy elektromos kazán funkcióját látja el, a szilárd tüzelésű kazán hatásfoka 71-79%. A pirolízis kazánok létrehozása lehetővé teszi, hogy akár 85% -ra emelje. Mindenkinek tudnia kell, hogy az ilyen típusú kazánok csak fával működnek.
gázkazánok
A gázkazán használata a legjobb megoldás otthoni fűtésre. Üzemeltetése egyszerű és biztonságos, olcsó üzemanyaga van, nem kell tárolni és rakodni.
Kémény kell hozzá. A kazánház csak nyitott égésterű kazánokhoz szükséges. A gázkazánok hatásfoka 89-91%, de vannak még hatékonyabb kazánok. Ezért ez a mutató az egyes modellek jellemzői között szerepel.
Elektromos kazánok
Az elektromos kazán a legkörnyezetbarátabb hőforrás. Használható melegvíz melegítésére bojleren keresztül vagy tartalék forrásként.
Magánházakhoz legfeljebb 20 kW teljesítményű modelleket értékesítenek. A kazán nagy teljesítményét nem lehet lehúzni a villanyórákkal, amelyeket az elektromos szolgálat a bejáratnál szerel fel. A villamos energia magas költsége ellenére az elektromos kazánok a legmagasabb, 99%-os hatásfokkal rendelkeznek. A fokozatos teljesítményszabályozás gazdaságosabb működést biztosít.
Következtetés
Ha a fenti egyszerű módszerekkel kiszámítja a fűtőkazán teljesítményét, kiválaszthatja a ház fűtéséhez szükséges egységet. A burkolószerkezetek hőveszteségein keresztüli számítási lehetőség lehetővé teszi a szükséges kazánteljesítmény pontosabb meghatározását.
Ha a ház megfelelő szigeteléssel rendelkezik, akkor a kazánra kisebb teljesítménnyel lesz szükség, és a helyiségek fűtésének költsége jelentősen csökken a hőveszteség csökkenése miatt.
Milyen tényezőket vesznek figyelembe a számítások során
A házban a hőmérséklet csökkenése a hideg behatolása miatt következik be a falakon, a padlón, a mennyezeten, az ablakokon és az ajtókon, valamint a hideg levegő áramlása miatt a szellőzőcsatornákon keresztül. A gázkazán teljesítményének kompenzálnia kell az összes hőveszteséget és állandó beállított hőmérsékletet kell fenntartania minden lakóhelyiségben
A számítások elvégzésekor a következő tényezőket kell figyelembe venni:
- A padlók (padló és mennyezet), kerítések (falak), tetőfedés és üvegezés területe.
- Az épület építéséhez felhasznált anyagok hővezető képessége és vastagsága. Ugyanakkor figyelembe veszik a burkoló- és befejező anyagokat.Az együttható táblázatokat könnyű megtalálni az interneten vagy speciális könyvtárakban, ezt az értéket W / (m * C °) mértékegységben számítják ki.
- A régió minimális hőmérséklete a hideg évszakban.
- Az átlagos szobahőmérséklet az épületben lakók kényelmét szolgálja.
A fűtőberendezések boltjainak tanácsadói gyakran javasolják a gázkazán teljesítményének kiszámítását a következő arány alapján: 40 W térfogatköbméterenként vagy 1 kW / 10 m², 2,5-2,6 méteres standard szobamagasság mellett. Az ilyen számítások azonban meglehetősen közelítőek, és ennek eredményeként a megvásárolt berendezés teljesítménytartaléka a helyzettől függően 10-25%, ami befolyásolja az árát és a telepítési módot.
A fűtési teljesítmény kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy a szellőztetés során a hőveszteség elérheti a 15%-ot, a falak alacsony hőállósága további 35%-os veszteséget okoz, a nem szigetelt és rossz minőségű ablakok és ajtók - 10-15%, padló - 15%, és tetőfedés - akár 25% .
Mik a TT kazán előnyei?
Mi az előnye a szilárd tüzelésű kazánoknak a gázzal, elektromos árammal vagy folyékony tüzelőanyaggal működő társaikhoz képest? Nézzük meg főbb előnyeiket:
autonómia
Nem függenek a gázvezetékektől és az elektromos vezetékektől. Bárhol is található vidéki háza, mindig használhat szilárd tüzelésű kazánt a fűtésére.
Üzemanyag elérhetősége
A tűzifa és a szén hagyományos tüzelőanyag-forrás Oroszországban és a volt FÁK országaiban, széles elérhetőségük miatt. A megfizethetőség mellett a fa vagy a szén lényegesen olcsóbb, mint a gáz vagy az áram.
Könnyű felépítés és csatlakoztatás
Az egyszerű kialakítás lehetővé teszi, hogy speciális tapasztalatok és komoly költségek nélkül akár házi készítésű szilárd tüzelésű pirolízis kazánt is készítsen saját kezűleg, és saját maga telepítse.
Hosszú élettartam
A modern kazánok öntöttvasból vagy acélból készülnek. Megfelelő üzemeltetéssel és gondos gondozással könnyedén szolgálják majd 20-30 évig.
Amint látja, a TT kazán ideális nyaraló vagy nyaraló fűtésére. Számos előnye van, nem meglepő, hogy sok külvárosi ingatlantulajdonos szilárd tüzelésű kazánt használ fő fűtési forrásként.
1. fotó: Kétszintes vidéki ház
Melyik szilárd tüzelésű kazánt jobb választani a vidéki házhoz? A TT kazánoknak számos módosítása létezik az orosz piacon, amelyet nem nehéz összekeverni. Nézzük a fő típusaikat:
Hagyományos
A bonyolultabb módosításokhoz képest egyszerű tervezés és alacsony költség jellemzi őket. Hátránya, hogy viszonylag alacsony hatásfokkal rendelkeznek.
Pirolízis
Sajátosságuk, hogy a tüzelőanyagból gáz szabadul fel, amely a szilárd résztől elkülönítve ég el. Ezzel lényegesen nagyobb hatásfok érhető el, a lényegesen jobb üzemanyag-kiégésnek köszönhetően. Az ilyen kazánok hátránya, hogy kétszer drágábbak, mint a klasszikus kazánok.
hosszan égő
Tervezési jellemzőik miatt a könyvjelzőket sokkal ritkábban kell elkészíteni.
Megvizsgáltuk a szilárd tüzelésű kazánok főbb módosításait, most nézzük meg, melyek a fő paraméterek a kiválasztásához.
A fűtőkazán teljesítményének kiszámítása terület szerint
A termikus egység szükséges teljesítményének hozzávetőleges értékeléséhez elegendő a helyiségek területe. A közép-oroszországi legegyszerűbb változatban úgy gondolják, hogy 1 kW teljesítmény 10 m 2 területet képes felmelegíteni. Ha van egy 160 m2 alapterületű háza, akkor a fűtésére szolgáló kazán teljesítménye 16 kW.
Ezek a számítások hozzávetőlegesek, mivel sem a mennyezet magasságát, sem az éghajlatot nem veszik figyelembe. Ehhez empirikusan levezetett együtthatók vannak, amelyek segítségével megfelelő korrekciókat végeznek.
A feltüntetett sebesség - 1 kW / 10 m 2 - 2,5-2,7 m mennyezetre alkalmas. Ha magasabb a mennyezet a szobában, ki kell számítania az együtthatókat és újra kell számolnia. Ehhez ossza el a helyiség magasságát a szabványos 2,7 m-rel, és kapjon egy korrekciós tényezőt.
A fűtőkazán teljesítményének kiszámítása terület szerint - a legegyszerűbb módja
Például a mennyezet magassága 3,2 m. Az együtthatót tekintjük: 3,2 m / 2,7 m \u003d 1,18 felfelé kerekítve, 1,2-t kapunk. Kiderült, hogy egy 160 m 2 -es, 3,2 m belmagasságú helyiség fűtéséhez 16 kW * 1,2 = 19,2 kW teljesítményű fűtőkazán szükséges. Általában felfelé kerekítenek, tehát 20 kW.
Az éghajlati jellemzők figyelembevétele érdekében kész együtthatók vannak. Oroszország számára ezek:
- 1,5-2,0 az északi régiók esetében;
- 1,2-1,5 a Moszkva közeli régiókban;
- 1,0-1,2 a középső sávra;
- 0,7-0,9 a déli régiókban.
Ha a ház a középső sávban található, Moszkvától délre, akkor 1,2-es együtthatót kell alkalmazni (20 kW * 1,2 \u003d 24 kW), ha például Oroszország déli részén, a Krasznodari területen 0,8-as együtthatót alkalmaznak, kisebb teljesítményre van szükség (20kW * 0 ,8=16kW).
A fűtés kiszámítása és a kazán kiválasztása fontos lépés. Találja meg a rossz teljesítményt, és ezt az eredményt kapja...
Ezek a fő szempontok, amelyeket figyelembe kell venni. De a talált értékek akkor érvényesek, ha a kazán csak fűtésre működik. Ha vizet is kell melegíteni, akkor a számított érték 20-25%-át kell hozzáadni. Ezután a téli csúcshőmérséklethez "margót" kell hozzáadnia. Ez újabb 10%. Összesen kapunk:
- Házfűtéshez és melegvízhez a középső sávban 24kW + 20% = 28,8kW. Ekkor a tartalék hideg időre 28,8 kW + 10% = 31,68 kW. Felkerekedünk és 32 kW-ot kapunk. Az eredeti 16 kW-os értékhez képest a különbség kétszeres.
- Ház a Krasznodar Területen. Melegvíz fűtéshez adunk teljesítményt: 16kW + 20% = 19,2kW. Most a hideg "tartaléka" 19,2 + 10% \u003d 21,12 kW. Kerekítés: 22 kW. A különbség nem olyan feltűnő, de elég tisztességes is.
A példákból látható, hogy legalább ezeket az értékeket figyelembe kell venni. De nyilvánvaló, hogy egy ház és egy lakás kazán teljesítményének kiszámításakor különbségnek kell lennie. Ugyanezt az utat járhatja be, és minden tényezőhöz együtthatókat használhat. De van egy egyszerűbb módszer, amely lehetővé teszi, hogy egy lépésben korrekciókat hajtson végre.
A ház fűtési kazánjának kiszámításakor 1,5-ös együtthatót kell alkalmazni. Figyelembe veszi a tetőn, padlón, alapozáson keresztüli hőveszteséget. Átlagos (normál) falszigeteléssel - két téglába fektetve, vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkező építőanyaggal - érvényes.
Az apartmanokra eltérő árak vonatkoznak. Ha felül van egy fűtött szoba (egy másik lakás), akkor az együttható 0,7, ha fűtött tetőtér 0,9, ha egy fűtetlen tetőtér 1,0. A fent leírt módszerrel kapott kazánteljesítményt meg kell szorozni ezen együtthatók egyikével, és meglehetősen megbízható értéket kell kapni.
A számítások előrehaladásának bemutatása érdekében kiszámítjuk a gázfűtési kazán teljesítményét egy 65 m 2 -es, 3 m-es mennyezetű lakáshoz, amely Oroszország középső részén található.
- A szükséges teljesítményt terület szerint határozzuk meg: 65m 2 / 10m 2 \u003d 6,5 kW.
- Korrekciót végzünk a régióra: 6,5 kW * 1,2 = 7,8 kW.
- A kazán felmelegíti a vizet, ezért adunk hozzá 25%-ot (mi melegebben szeretjük) 7,8 kW * 1,25 = 9,75 kW.
- 10%-ot adunk hidegre: 7,95 kW * 1,1 = 10,725 kW.
Most kerekítjük az eredményt, és megkapjuk: 11 kW.
A megadott algoritmus bármely típusú tüzelőanyaghoz használható fűtőkazánok kiválasztására érvényes. Az elektromos fűtőkazán teljesítményének kiszámítása semmiben nem különbözik a szilárd tüzelésű, gáz- vagy folyékony tüzelésű kazán számításától. A fő dolog a kazán teljesítménye és hatásfoka, és a hőveszteség nem változik a kazán típusától függően. Az egész kérdés az, hogyan költsünk kevesebb energiát. És ez a felmelegedés területe.
Milyen adatok szükségesek a gázkazán teljesítményének kiszámításához
A szabványos projekt szerint épített magánházak esetében, amelyek belmagassága körülbelül 3 méter, a számítási képlet meglehetősen egyszerűnek tűnik. Ebben az esetben figyelembe kell venni az épület területét (S) és a kazán fajlagos teljesítményindexét (UMK), amely az éghajlati zónától függően változik. Habozik:
- 0,7-0,9 kW az ország déli régióiban
- 1-től 1,2 kW-ig a középső sáv régióiban
- 1,2-1,5 kW a moszkvai régióban
- 1,5-2 az ország északi részén
Így a gázkazán teljesítményének kiszámításának képlete egy tipikus magánházhoz így fog kinézni:
Próbáljuk meg kiszámítani az egység szükséges teljesítményét egy 80 m²-es házhoz, amely az északi régióban található. Kap:
Ha a fogyasztó kétkörös kazánt választ. akinek feladata a lakás fűtése mellett a víz fűtése is lesz, a szakértők azt javasolják, hogy a képlet segítségével kapott számhoz adjunk még 20%-ot.
Kazán teljesítmény lakásokba
Az apartmanok fűtési berendezéseinek kiszámításakor használhatja az SNiPa normáit. Ezen szabványok használatát a kazán teljesítményének térfogat szerinti kiszámításának is nevezik. Az SNiP beállítja a fűtéshez szükséges hőmennyiséget köbméter levegő tipikus épületekben:
- panelházban 1m 3 fűtése 41W-ot igényel;
- m 3 -en lévő téglaházban 34W van.
Ismerve a lakás területét és a mennyezet magasságát, megtalálja a térfogatot, majd a normával megszorozva megtudja a kazán teljesítményét.
A kazán teljesítményének kiszámítása nem függ a felhasznált tüzelőanyag típusától
Például számítsuk ki a szükséges kazánteljesítményt egy 74 m 2 alapterületű téglaház helyiségeihez, 2,7 m belmagassággal.
- Kiszámítjuk a térfogatot: 74m 2 * 2,7 m = 199,8 m 3
- A norma szerint figyelembe vesszük, hogy mennyi hőre lesz szükség: 199,8 * 34 W = 6793 W. Felkerekítjük és kilowattra fordítjuk, 7 kW-ot kapunk. Ez lesz az a szükséges teljesítmény, amelyet a hőegységnek termelnie kell.
Könnyű kiszámítani a teljesítményt ugyanabban a helyiségben, de már panelházban: 199,8 * 41 W = 8191 W
A fűtéstechnikában elvileg mindig felfelé kerekednek, de figyelembe veheted az ablakaid üvegezését. Ha az ablakokon energiatakarékos dupla üvegezésű ablakok vannak, akkor lefelé kerekítheti
Hiszünk abban, hogy a dupla üvegezésű ablakok jók, és 8 kW-ot kapunk.
A kazán teljesítményének megválasztása az épület típusától függ - a téglafűtés kevesebb hőt igényel, mint a panel
Ezután, valamint a ház számításánál figyelembe kell venni a régiót és a meleg víz elkészítésének szükségességét. A kóros megfázás korrekciója szintén releváns. De az apartmanokban nagy szerepet játszik a szobák elhelyezkedése és az emeletek száma.
Figyelembe kell vennie az utcára néző falakat:
- Egy külső fal - 1.1
- Kettő - 1,2
- Három - 1,3
Miután figyelembe vette az összes együtthatót, meglehetősen pontos értéket kap, amelyre támaszkodhat a fűtési berendezések kiválasztásakor. Ha pontos hőtechnikai számítást szeretne kapni, akkor azt egy erre szakosodott szervezettől kell megrendelnie.
Van egy másik módszer: a valós veszteségek meghatározása hőkamerával - egy modern eszközzel, amely megmutatja azokat a helyeket is, amelyeken keresztül intenzívebb a hőszivárgás. Ugyanakkor kiküszöbölheti ezeket a problémákat és javíthatja a hőszigetelést. A harmadik lehetőség pedig egy számolóprogram használata, amely mindent kiszámol Önnek. Csak ki kell választania és/vagy be kell írnia a szükséges adatokat. A kimeneten kapja meg a kazán becsült teljesítményét. Igaz, itt van egy bizonyos mértékű kockázat: nem világos, mennyire helyesek az algoritmusok egy ilyen program középpontjában. Tehát még mindig legalább nagyjából számolnia kell az eredmények összehasonlításához.
Így néz ki a hőkép
Reméljük, most már van ötlete a kazán teljesítményének kiszámításához. És nem zavar, hogy ez egy gázkazán. szilárd tüzelőanyag helyett, vagy fordítva.
Az ellenőrzés eredménye alapján a hőszivárgások kiküszöbölhetők
Érdekelhetik a radiátorok teljesítményének kiszámításáról és a fűtési rendszer csőátmérőinek megválasztásáról szóló cikkek. Ha általános képet szeretne kapni a fűtési rendszer tervezése során gyakran előforduló hibákról, nézze meg a videót.
A disszipációs tényező fogalma
A disszipációs együttható a lakótér és a környezet közötti hőcsere egyik fontos mutatója. Attól függően, hogy a ház mennyire szigetelt. Vannak olyan mutatók, amelyeket a legpontosabb számítási képletben használnak:
- 3,0 - 4,0 a disszipációs tényező olyan szerkezeteknél, amelyekben egyáltalán nincs hőszigetelés.Leggyakrabban ilyen esetekben hullámkartonból vagy fából készült rögtönzött házakról beszélünk.
- A 2,9 és 2,0 közötti együttható jellemző az alacsony hőszigetelésű épületekre. Ez a vékony falú (például egy tégla) szigetelés nélküli, közönséges favázas és egyszerű tetővel rendelkező házakra vonatkozik.
- Az átlagos hőszigetelési szint és az 1,9-1,0 közötti együttható a dupla műanyag ablakokkal, a külső falak szigetelésével vagy a dupla falazattal, valamint a szigetelt tetővel vagy tetőtérrel rendelkező házakhoz tartozik.
- A legalacsonyabb 0,6 és 0,9 közötti szórási együttható a modern anyagok és technológiák felhasználásával épült házakra jellemző. Az ilyen házakban a falak, a tető és a padló szigetelt, jó ablakok vannak beépítve, és a szellőzőrendszer átgondolt.
Táblázat a magánház fűtési költségének kiszámításához
Az a képlet, amelyben a disszipációs együttható értékét használják, az egyik legpontosabb, és lehetővé teszi egy adott épület hőveszteségének kiszámítását. Ez így néz ki:
A képletben Qt a hőveszteség mértéke, V a helyiség térfogata (hossz, szélesség és magasság szorzata), Pt a hőmérsékletkülönbség (a kiszámításához ki kell vonni a minimális levegő hőmérsékletet ezen a szélességi fokon a helyiség kívánt hőmérsékletétől), k a szórási együttható.
Helyettesítsük be a számokat a képletünkbe, és próbáljuk meg kideríteni egy 300 m³ (10 m * 10 m * 3 m) térfogatú ház hőveszteségét, átlagos hőszigetelési szinttel a kívánt + 20 ° -os levegőhőmérséklet mellett. C és a téli minimum hőmérséklet -20 °C.
Ennek az ábrának a birtokában megtudhatjuk, milyen teljesítményre van szüksége a kazánnak egy ilyen házhoz. Ehhez a kapott hőveszteség értékét meg kell szorozni egy biztonsági tényezővel, amely általában 1,15-1,2 (ugyanaz 15-20%). Ezt kapjuk:
A kapott számot lefelé kerekítve megtudjuk a kívánt számot. Egy ház fűtéséhez az általunk meghatározott feltételekkel 38 kW-os kazán szükséges.
Egy ilyen képlet lehetővé teszi, hogy nagyon pontosan meghatározza az adott házhoz szükséges gázkazán teljesítményét. Emellett a mai napig számos számológép és program került kifejlesztésre, amelyek lehetővé teszik az egyes épületek adatainak figyelembevételét.
Magánház saját kezű fűtése - tippek a rendszer és a kazán típusának kiválasztásához Gázkazán beszerelésének követelményei: mit kell és hasznos tudni a csatlakozási eljárásról? Hogyan kell helyesen és hibák nélkül kiszámítani a ház fűtési radiátorait A magánház vízellátó rendszere kútból: ajánlások a létrehozásához
Kiszámoljuk a kazán teljesítményét
Annak érdekében, hogy ne tévedjen a választásban, ne veszítsen pénzt, és ne maradjon hideg télen egy enyhén meleg házban, helyesen kell kiszámítani a szilárd tüzelésű kazán teljesítményét. Mielőtt közvetlenül a számításhoz kezdene, el kell döntenie, hogy milyen célokra használják a szilárd tüzelésű kazánt?
A kazán kizárólag fűtésre, valamint fűtésre és használati melegvíz előállítására használható (zuhany, fürdő, mosogatás)
Mindegyik esethez különböző kapacitású eszközökre lesz szükség.
Figyelni kell arra is, hogy melyik régióban fog működni. A számításoknál figyelembe kell venni a környezeti hőmérsékletet és azt, hogy az év leghidegebb napjain a fűtőberendezésnek fedeznie kell a ház hőveszteségét.
Figyelmet kell fordítani magának a háznak a kialakítására is.
A vidéki házak különböző típusúak, az egyszerű váz- és faházaktól a nagy luxus vidéki házakig. A különböző falak hővesztesége jelentősen eltérhet, és ezt figyelembe kell venni.
3. fotó: A kazán felszerelése egy vidéki házban
A számításokhoz a következő paraméterekre van szükségünk:
- Szoba területe;
- A régióhoz igazított fajlagos teljesítmény;
Az orosz régiók fajlagos teljesítménye:
- Moszkva és a moszkvai régió esetében - 1,2 - 1,5 kW;
- Oroszország északi része - 1,5 - 2,0 kW;
- Oroszország déli régióira - 0,7 - 0,9 kW.
A számítás képlete a következő:
A kazán teljesítménye (kW) \u003d (Szoba területe (m2) * Fajlagos teljesítmény (kW)) / 10
A fűtési rendszer feltöltéséhez szükséges hűtőfolyadék mennyiségének ismerete is szükséges. Ez körülbelül 15 liter/1 kW.
A hőhordozó térfogata (l) = a kazán teljesítménye (kW) * 15
Például: Ki kell számítani egy fűtőkazánt egy 150 m2 területű vidéki házhoz, amely a moszkvai régióban található:
A kazán teljesítménye (kW) = (150 * 1,2) / 10 = 18 kW
Számítsa ki a fűtési rendszer feltöltéséhez szükséges folyadékmennyiséget:
Hűtőfolyadék térfogata (l) \u003d 18 * 15 \u003d 270 l
Egy ilyen számítás nem veszi figyelembe a ház valós hőveszteségét, amelyet minden esetben egyedileg számítanak ki. Az indikatív adatok a következők:
- keretes házak 120 - 200 W / m2;
- régi faházak hőszigeteléssel 90 - 120 W / m2;
- téglaházak műanyag ablakokkal 60 - 90 W / m2;
Ezenkívül, ha melegvíz-ellátást kell biztosítani, körülbelül 25-30% -kal adják hozzá a kazán teljesítményét.
Egyszerűsített számításokkal a fajlagos hőteljesítményt általában 1-nek tekintjük, ekkor körülbelül 1 kW elegendő 10 m2 terület fűtéséhez.