Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Infrarood verwarming van industriële gebouwen

Een andere manier om goede arbeidsomstandigheden voor werknemers te creëren is het gebruik van infraroodstraling. Apparaten genereren straalenergie, die wordt doorgegeven aan omringende objecten, waardoor ze worden verwarmd. Deze warmte wordt vervolgens afgegeven aan de lucht. De methode heeft een belangrijk nadeel: een gelijkmatige verdeling van energie is niet altijd mogelijk. Onder het plafond is het veel warmer dan op lagere niveaus.

Het verwarmingselement voor infraroodverwarming kan verschillen:

  • halogeen - bij een botsing of een val kan de buis breken;
  • koolstofvezel - het energieverbruik wordt bijna 2,5 keer verminderd;
  • keramiek - een gas-luchtmengsel brandt in de kachel, waardoor het apparaat opwarmt en warmte afgeeft aan de omgeving.

Elk jaar is het noodzakelijk om de stookruimte voor te bereiden op het stookseizoen. In dit geval zullen er in de winter zeker geen problemen zijn.

Vergeet het plafondverwarmingssysteem niet, dat vaak wordt gebruikt om industriële gebouwen te verwarmen. Met behulp van speciale apparaten wordt niet de lucht verwarmd, maar de muren, het plafond, de vloer. Er is geen doorbloeding waardoor het risico op verkoudheid of keelpijn wordt verkleind door de medewerkers van de afdeling of werkplaats. Bij het plafondverwarmingssysteem worden een aantal voordelen onderscheiden, zoals: lange levensduur, neemt weinig ruimte in, is eenvoudig en snel te installeren en is licht in gewicht.

SNiP-normen voor het verwarmen van industriële gebouwen

Voordat u begint met het ontwerpen van een bepaald systeem, moet u nadenken over welke industriële verwarmingsketel u moet kiezen, u moet de volgende regels bestuderen en volgen. Hou zeker rekening met warmteverlies, want niet alleen de lucht in de ruimte warmt op, maar ook apparatuur en voorwerpen. De maximale temperatuur van het koelmiddel (water, stoom) is 90 graden en de druk is 1 MPa.

Bij het opstellen van een project voor verwarming wordt geen rekening gehouden met landingen. Het gebruik van ketels en andere gasgestookte apparatuur is alleen toegestaan ​​als de oxidatieproducten op een gesloten manier zijn verwijderd en er geen explosie- of brandgevaar op de werkplek bestaat.

Na voltooiing van de werkzaamheden wordt het verwarmingssysteem gevuld met water en wordt een controle uitgevoerd.

Elk van deze verwarmingsmethoden heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is noodzakelijk om de beste van de methoden te kiezen op basis van de technologische processen die in een bepaalde werkplaats worden uitgevoerd. Werknemers kunnen niet binnen blijven als de luchttemperatuur daar lager is dan 10 graden. Magazijnen slaan meestal afgewerkte producten op. Om de kwaliteit ervan te behouden, moet u een optimaal microklimaat behouden.

Interessant over het onderwerp:

  • Het systeem voorbereiden op het stookseizoen

  • Leidingen voor verschillende verwarmingssystemen

  • Polypropyleen buizen voor verwarming: voor- en nadelen.

  • Isolatie verwarmingsbuis

Berekening van materialen voor verwarming

Het zal moeilijk zijn voor een persoon die ver verwijderd is van het ontwerp van het verwarmingssysteem om de materialen voor verwarming correct te berekenen - het is minimaal noodzakelijk om op zijn minst het hele verwarmingssysteem te visualiseren en de componenten van de beoogde buis te kennen voor gebruik. Daarom zul je, om de hoeveelheid materialen correct te berekenen, het hele reilen en zeilen van het verwarmingssysteem moeten bestuderen.

Twijfel? Neem dan contact op met de experts die je kent en vraag hen, als ze niet het hele systeem voor je willen monteren, teken het dan in ieder geval met een indicatie van alle benodigde elementen. Een goede vriend(in) bij een flesje thee helpt je graag om dit probleem op te lossen. Welnu, ik, van mijn kant, zal proberen op zijn minst grofweg te beschrijven welke componenten en wat je nodig hebt.

Laten we beginnen met een ketel - overweeg bijvoorbeeld een dubbelcircuitketel, die het vaakst wordt gebruikt in kleine huizen en appartementen. Om een ​​verwarmingsketel te installeren en op het verwarmingssysteem aan te sluiten, moet u minimaal vier kogelkranen hebben met afneembare aansluitingen, twee mechanische filters en vier schroefdraadadapters voor het aansluiten van pijpleidingen.

Om één verwarmingsbatterij te verbinden, hebt u 2 radiatorkranen nodig (regelend en afsluitend), een Mayevsky-klep, een plug, nogmaals, twee schroefdraadadapters voor het aansluiten van batterijen op pijpleidingen en twee T-stukken die direct op de verwarmingslijn zijn geïnstalleerd.

Bereken ongeveer de beelden van de pijp, ik denk dat niemand problemen zal hebben - hiervoor moet je de installatielocaties van de batterijen duidelijk begrijpen. Het resulterende beeldmateriaal wordt vermenigvuldigd met twee, omdat er meestal twee leidingen worden gelegd (aanvoer en retour). Leidingdiameters zijn een andere zaak - in de regel zijn alle dubbelcircuitketels voor wandmontage uitgerust met ø3 / 4 ″-aansluitingen. In principe voor huizen en appartementen tot 100 m². dit is voldoende, maar voor uitgebreidere systemen zijn grotere buisdiameters nodig. Maar als het alleen om kleine verwarmingssystemen gaat, heeft u voor de installatie ø3/4″-buizen nodig voor het leggen van pijpleidingen en ø1/2″-buizen direct voor het aansluiten van batterijen.

Eerlijk is eerlijk, complexe werkzaamheden als het berekenen en installeren van een verwarmingssysteem. een buitengewoon bekwaam persoon die met moderne gereedschappen kan omgaan en een grote hoeveelheid kennis op het gebied van warmtetechniek kan zelfstandig uitvoeren. Natuurlijk kun je al het andere proberen, maar hiervoor zul je een beetje moeten leren en een aanzienlijke hoeveelheid informatie moeten beheersen.

(Stemmen: 8 )

Installatie- en opstartopmerkingen

Voor een langdurig gebruik van de apparatuur en het hoge rendement ervan, moeten enkele regels in acht worden genomen:

  • De pomp is zo gemonteerd dat de as horizontaal is. Voor apparatuur met een "natte" rotor is een dergelijke eis verplicht! De oriëntatie van de leidingen (verticaal, horizontaal of hellend) maakt niet uit.
  • De klemmenkast moet zich bovenaan bevinden. Dit zorgt voor veiligheid, zelfs in geval van mogelijke lekken.
  • Moderne units maken installatie zowel voor aanvoer als retour mogelijk, maar de locatie op het retourgedeelte zal de thermische belasting verminderen en de levensduur van de apparatuur verlengen.
  • Zorg ervoor dat u bij het installeren omzeilen voor circulatiepomp. Hierdoor kunt u het verwarmingssysteem in geval van stroomuitval in natuurlijke circulatiemodus gebruiken.
  • De gemiddelde snelheid van de apparatuur wordt gekozen als de werkende. Het systeem wordt gestart op de hoogste snelheid (in systemen met automatische vergrendeling is uitgeschakeld).
  • Na het starten moet de opgehoopte lucht worden verwijderd via de speciale kleppen die in het ontwerp zijn voorzien.

Verwarmingsschema

Ondanks het bovenstaande zullen we geen stralingsverwarming gebruiken voor ons schema. Feit is dat de meeste industriële gebouwen nog steeds in Sovjetstijl zijn, met grote warmteverliezen. Ze hebben de goedkoopste verwarmingsoptie nodig, bij voorkeur met alternatieve brandstoffen.

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Het gemiddelde volume van dergelijke gebouwen is dus 5760 kubieke meter en om de verliezen te compenseren, is een vermogen van 108 kilowatt per uur vereist. Dit zijn zeer benaderende cijfers, die afhankelijk zijn van een aantal factoren. We merken alleen op dat we nog een gangreserve van 30% moeten hebben. Onze brandstof is hout en pellets.

Om de stroom te krijgen die we nodig hebben, is ongeveer 40 kilogram brandstof per uur nodig, en als de productie een werkdag van acht uur heeft (plus een uur pauze), dan is er 360 kilogram brandstof per dag nodig. Het stookseizoen duurt gemiddeld 150 dagen, wat betekent dat we in totaal 54 ton brandhout nodig hebben. Maar deze waarde is maximaal.

Laten we nu de kosten berekenen. (zie tafel)

Omdat de concurrentie op de binnenlandse markt elke dag groter wordt, zijn fabrikanten genoodzaakt om op alle kostenposten te letten. Als u naar deze lijst kijkt, zijn de kosten voor het verwarmen van verschillende industriële gebouwen verre van de sluitingspositie.

Omdat de kosten van energiedragers zijn gestegen, is ook hun percentage van de primaire kosten gestegen.

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Luchtverwarming van de productieruimte

Was eerder een vraag als de keuze voor de meest economische optie nog niet zo acuut, nu wordt deze gepositioneerd in de categorie van de meest relevante. Luchtverwarming van een productiefaciliteit in een dergelijke situatie wordt vaak als de meest efficiënte en tegelijkertijd de meest economische optie beschouwd.

Luchtverwarming van industriële gebouwen

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Via het systeem van luchtkanalen wordt warmte verdeeld over het hele grondgebied van de productiewerkplaats

Het luchtverwarmingssysteem van elk specifiek industrieel bedrijf kan als hoofd- of als hulpsysteem worden gebruikt. In elk geval is de installatie van luchtverwarming in een werkplaats goedkoper dan waterverwarming, omdat het niet nodig is om dure ketels te installeren voor het verwarmen van industriële gebouwen, pijpleidingen te leggen en radiatoren te monteren.

Voordelen van het luchtverwarmingssysteem van de bedrijfsruimte:

  • het gebied van het werkgebied opslaan;
  • energiezuinig verbruik van hulpbronnen;
  • gelijktijdige verwarming en luchtzuivering;
  • uniforme verwarming van de kamer;
  • veiligheid voor het welzijn van werknemers;
  • geen risico op lekkage en bevriezing van het systeem.

Luchtverwarming van een productiefaciliteit kan zijn:

  • centraal - met een enkele verwarmingseenheid en een uitgebreid netwerk van luchtkanalen waardoor verwarmde lucht door de werkplaats wordt verdeeld;
  • lokaal - luchtverwarmers (luchtverwarmingseenheden, heteluchtpistolen, luchtverwarmingsgordijnen) bevinden zich direct in de kamer.

In het centrale luchtverwarmingssysteem wordt, om de energiekosten te verlagen, een recuperator gebruikt, die gedeeltelijk de warmte van de binnenlucht gebruikt om de verse lucht die van buiten komt te verwarmen. Lokale systemen voeren geen terugwinning uit, ze verwarmen alleen de interne lucht, maar zorgen niet voor een instroom van externe lucht. Wand-plafond luchtverwarmers kunnen worden gebruikt voor het verwarmen van individuele werkplekken, evenals voor het drogen van materialen en oppervlakken.

Door de voorkeur te geven aan luchtverwarming van industriële gebouwen, realiseren bedrijfsleiders besparingen door een aanzienlijke verlaging van de kapitaalkosten.

Gemakkelijke manieren om warmtebelasting te berekenen

Elke berekening van de warmtebelasting is nodig om de parameters van het verwarmingssysteem te optimaliseren of de thermische isolatie-eigenschappen van het huis te verbeteren. Na de implementatie ervan worden bepaalde methoden voor het regelen van de verwarmingsbelasting van verwarming geselecteerd. Overweeg niet-arbeidsintensieve methoden voor het berekenen van deze parameter van het verwarmingssysteem.

De afhankelijkheid van het verwarmingsvermogen van het gebied

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Tabel met correctiefactoren voor verschillende klimaatzones van Rusland

Voor een huis met standaard kamerafmetingen, plafondhoogtes en goede thermische isolatie kan een bekende verhouding van ruimteoppervlak tot benodigde warmteafgifte worden toegepast. In dit geval is er 1 kW warmte nodig per 10 m². Op het verkregen resultaat is het noodzakelijk om een ​​correctiefactor toe te passen afhankelijk van de klimaatzone.

Laten we aannemen dat het huis zich in de regio Moskou bevindt. De totale oppervlakte is 150 m². In dit geval is de uurlijkse warmtebelasting bij verwarming gelijk aan:

Het grootste nadeel van deze methode is de grote fout. De berekening houdt geen rekening met veranderingen in weersfactoren, evenals met bouwkenmerken - weerstand tegen warmteoverdracht van muren en ramen. Daarom wordt het niet aanbevolen om het in de praktijk te gebruiken.

Uitgebreide berekening van de thermische belasting van het gebouw

De vergrote berekening van de verwarmingsbelasting wordt gekenmerkt door nauwkeurigere resultaten. Aanvankelijk werd het gebruikt om deze parameter vooraf te berekenen wanneer het onmogelijk was om de exacte kenmerken van het gebouw te bepalen. De algemene formule voor het bepalen van de warmtebelasting voor verwarming wordt hieronder weergegeven:

Waarbij q° de specifieke thermische eigenschap van de constructie is. De waarden moeten worden overgenomen uit de bijbehorende tabel, en - de hierboven genoemde correctiefactor, Vn - het externe volume van het gebouw, m³, Tvn en Tnro - de temperatuurwaarden in het huis en op de straat.

Tabel met specifieke thermische eigenschappen van gebouwen

Stel dat het nodig is om de maximale verwarmingsbelasting per uur te berekenen in een huis met een extern volume van 480 m³ (oppervlakte 160 m², huis met twee verdiepingen). In dit geval is de thermische karakteristiek gelijk aan 0,49 W / m³ * C. Correctiefactor a = 1 (voor de regio Moskou). De optimale temperatuur in de woning (Tvn) moet + 22 ° С zijn. De buitentemperatuur zal -15°C zijn. Laten we de formule gebruiken om de verwarmingsbelasting per uur te berekenen:

In vergelijking met de vorige berekening is de resulterende waarde lager. Het houdt echter rekening met belangrijke factoren - de temperatuur in de kamer, op straat, het totale volume van het gebouw. Voor elke kamer kunnen soortgelijke berekeningen worden gemaakt. De methode om de verwarmingsbelasting te berekenen op basis van geaggregeerde indicatoren, maakt het mogelijk om het optimale vermogen voor elke radiator in een bepaalde kamer te bepalen. Voor een nauwkeurigere berekening moet u de gemiddelde temperatuurwaarden voor een bepaalde regio kennen.

Met deze rekenmethode kan de uurlijkse warmtelast voor verwarming worden berekend. Maar de verkregen resultaten geven niet de optimaal nauwkeurige waarde van het warmteverlies van het gebouw.

Rekencorrecties en advies

De bovenstaande methoden voor het berekenen van het aantal radiatorsecties zijn perfect voor kamers met een hoogte van 3 meter. Als deze indicator groter is, moet het thermisch vermogen worden verhoogd in directe verhouding tot de toename in hoogte.

Als het hele huis is uitgerust met moderne kunststof ramen, waarin de warmteverliescoëfficiënt zo laag mogelijk is, wordt het mogelijk om geld te besparen en het behaalde resultaat met maximaal 20% te verminderen.

Er wordt aangenomen dat de standaardtemperatuur van het koelmiddel dat door het verwarmingssysteem circuleert 70 graden is. Als het onder deze waarde ligt, moet het resultaat voor elke 10 graden met 15% worden verhoogd. Als het hoger is, integendeel, verlaag het dan.

Bedrijfsruimten met een oppervlakte van meer dan 25 vierkante meter. m. verwarming met één radiator, zelfs bestaande uit twee dozijn secties, zal uiterst problematisch zijn. Om dit probleem op te lossen, is het noodzakelijk om het berekende aantal secties in twee gelijke delen te verdelen en twee batterijen te installeren. De warmte wordt in dit geval gelijkmatiger door de kamer verdeeld.

Als er twee raamopeningen in de kamer zijn, moeten er verwarmingsradiatoren onder elk ervan worden geplaatst. Ze moeten 1,7 keer meer zijn dan het nominale vermogen dat in de berekeningen is bepaald.

Na het kopen van gestempelde radiatoren, waarin secties niet kunnen worden verdeeld, moet rekening worden gehouden met het totale vermogen van het product. Als dat niet genoeg is, kunt u overwegen een tweede batterij aan te schaffen met dezelfde of iets minder warmtecapaciteit.

Correctiefactoren

Veel factoren kunnen het eindresultaat beïnvloeden. Overweeg in welke situaties het nodig is om correctiefactoren te maken:

  • Ramen met conventionele beglazing - vergrotingsfactor 1.27
  • Onvoldoende thermische isolatie van de muren - toenemende factor 1,27
  • Meer dan twee raamopeningen per kamer - oplopende factor 1,75
  • Bodembedrade spruitstukken - vermenigvuldigingsfactor 1,2
  • Reserveren in geval van onvoorziene situaties - oplopende factor 1,2
  • Gebruik van verbeterde thermische isolatiematerialen - reductiefactor 0,85
  • Installatie van hoogwaardige warmte-isolerende ramen met dubbele beglazing - reductiefactor 0,85

Het aantal aanpassingen aan de berekening kan enorm zijn en is afhankelijk van de specifieke situatie. Houd er echter rekening mee dat het veel gemakkelijker is om de warmteoverdracht van een verwarmingsradiator te verminderen dan om deze te vergroten. Daarom wordt alle afronding naar boven gedaan.

Opsommen

Als u de meest nauwkeurige berekening van het aantal radiatorsecties in een complexe ruimte moet maken, wees dan niet bang om contact op te nemen met specialisten. De meest nauwkeurige methoden, die worden beschreven in gespecialiseerde literatuur, houden niet alleen rekening met het volume of de oppervlakte van de kamer, maar ook met de temperatuur buiten en binnen, de thermische geleidbaarheid van de verschillende materialen waaruit de huisdoos is gemaakt gebouwd, en vele andere factoren.

Natuurlijk kun je niet bang zijn en een paar kanten op het resultaat gooien. Maar een excessieve verhoging van alle indicatoren kan leiden tot ongerechtvaardigde uitgaven, die niet onmiddellijk, soms en niet altijd kunnen worden terugverdiend.

Luchtverwarming van industriële gebouwen

Deze manier van verwarmen van productieruimtes werd in de jaren 70 populair. Het werkingsprincipe is gebaseerd op luchtverwarming door warmtegeneratoren, water- of stoomverwarmers. Lucht door de collectoren komt die gebieden binnen waar het nodig is om de gewenste temperatuur te handhaven. Om luchtstromen te verdelen, worden speciale verdeelkoppen of jaloezieën geïnstalleerd. Dit is verre van een ideale verwarmingsmethode, het heeft aanzienlijke nadelen, maar het wordt vrij veel gebruikt.

Centrale en zonale systemen

Afhankelijk van de behoeften van de eigenaren van het gebouw, kan een uniforme verwarming van de hele kamer of individuele zones worden uitgerust. Centrale luchtverwarming is een apparaat dat lucht van buiten aanzuigt, opwarmt en aan de ruimte afgeeft. Het grootste nadeel van dit type systeem is het onvermogen om de temperatuur in afzonderlijke kamers van het gebouw te regelen.

Met zoneverwarming creëer je in elke ruimte de gewenste temperatuur. Om dit te doen, wordt in elke kamer een afzonderlijk verwarmingsapparaat (meestal een gasconvector) geïnstalleerd, dat de gewenste temperatuur handhaaft. Het zonale systeem is kosteneffectief, omdat het slechts zoveel energie verbruikt als nodig is voor verwarming en verspillende kosten tot een minimum worden beperkt. Tijdens de installatie is het niet nodig om luchtkanalen aan te leggen.

Een ervaren specialist moet het juiste type systeem bepalen en de luchtverwarming van de productieruimte berekenen. Er wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  • warmteverliezen;
  • het vereiste temperatuurregime;
  • de hoeveelheid verwarmde lucht;
  • vermogen en type luchtverwarmer.

Voor-en nadelen

Belangrijke voordelen kunnen worden beschouwd als een snelle verwarming van de lucht, de mogelijkheid om verwarming te combineren met ventilatie. Het nadeel hangt samen met een bekende natuurkundige wet: warme lucht stijgt op. Onder het plafond wordt een warmere zone gecreëerd dan op het niveau van menselijke groei. Het verschil kan meerdere graden zijn. In werkplaatsen met plafonds van 10 m hoog beneden kan de temperatuur bijvoorbeeld 16 graden zijn en in het bovenste deel van de kamer - tot 26. Om het gewenste thermische regime te behouden, moet het systeem constant werken. Een dergelijk ongepast energieverbruik dwingt eigenaren om op zoek te gaan naar andere methoden om gebouwen te verwarmen.

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Regeling van luchtverwarming van industriële gebouwen

Hoe het vermogen van het verwarmingssysteem correct te berekenen?

Als basis worden SanPiN-normen genomen, die de temperatuurlimiet in woongebouwen duidelijk regelen van 18 tot 24 ° C, maar dit geldt voor stadsverwarming, hoewel elke eigenaar van een autonoom verwarmingssysteem natuurlijk het recht heeft om de limiet in iedere richting. Het wordt niet aanbevolen om dit te doen, omdat deze waarden het meest optimaal zijn voor het creëren van een comfortabele omgeving en brandstofverbruik.Vergeet niet dat het hoogste rendement van een ketel of andere unit, en van het hele systeem als geheel, precies wordt bereikt wanneer in de "normale" modus wordt gewerkt, bij regeling in de richting van afnemend of toenemend zal het rendement altijd afnemen .

Om het vermogen van het verwarmingssysteem te berekenen, worden de volgende gegevens gebruikt:

- De gemiddelde jaartemperatuur voor een bepaalde regio tijdens de stookperiode - gegevens uit de bijbehorende directory;

- Windroos in dezelfde periode voor de gegeven regio - gegevens uit de directory;

- Warmteverlies door bouwschil - gegevens uit het naslagwerk per materiaalsoort (adobe, baksteen, beton, hout etc.), inclusief verliezen door raam- en deuropeningen;

— Het gebied van verwarmde gebouwen;

- Vermogen van de warmtegenerator en verwarmingstoestellen;

– De gebruikte energiedrager is gas, elektriciteit, kolen, hout, etc.

- Houd er rekening mee dat het raadzaam is om de berekening van het verwarmingssysteem pas uit te voeren nadat alle energiebesparende maatregelen zijn genomen en eventuele warmtelekken zijn verholpen. Als u het benodigde vermogen berekent en de isolatie later uitvoert, blijkt dat zelfs bij minimaal vermogen de kamer behoorlijk heet zal zijn, maar dit zal vooral merkbaar worden tijdens ontdooiingen en overgangsperioden.

Aan de hand van de beschikbare referentiegegevens kun je per tijdseenheid zien hoeveel warmte in kilowatt door de hekken bij lage buitentemperaturen in elk van de kamers verloren gaat, en daarom zou het verwarmingssysteem dit verlies gemiddeld moeten compenseren. Op basis van de verkregen gegevens wordt de keuze van een warmtegenerator en verwarmingstoestellen met het juiste vermogen uitgevoerd.

Waterverwarming van industriële installaties

Waterverwarming is geschikt als er een eigen stookruimte in de buurt is of als er een centrale watervoorziening is. Het belangrijkste onderdeel in dit geval is een industriële verwarmingsketel, die kan werken op gas, elektriciteit of vaste brandstof.

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Water wordt onder hoge druk en temperatuur aangevoerd. Meestal is het met zijn hulp onmogelijk om grote werkplaatsen met hoge kwaliteit te verwarmen, daarom wordt de methode "in dienst" genoemd. Maar er zijn een aantal voordelen:

  • lucht circuleert vrij door de kamer;
  • warmte wordt gelijkmatig verdeeld;
  • een persoon kan actief werken in omstandigheden met waterverwarming, het is absoluut veilig.

De verwarmde lucht komt de ruimte binnen, waar het zich vermengt met de omgeving en de temperatuur in evenwicht wordt gebracht. Soms is het nodig om de energiekosten te verlagen. Hiervoor wordt de lucht met behulp van filters gereinigd en hergebruikt voor de verwarming van industriële gebouwen.

Berekening van verwarmingsradiatoren per gebied

De makkelijkste manier. Bereken de hoeveelheid warmte die nodig is voor verwarming, gebaseerd op de oppervlakte van de kamer waarin radiatoren worden geïnstalleerd. U kent het gebied van een strandkamer en de behoefte aan warmte kan worden bepaald volgens de bouwvoorschriften van SNiP:

  • voor een gemiddelde klimaatzone is 60-100W vereist voor het verwarmen van 1m 2 van een woning;
  • voor gebieden boven 60 o is 150-200W vereist.

Op basis van deze normen kunt u berekenen hoeveel warmte uw kamer nodig heeft. Als het appartement / huis zich in de middelste klimaatzone bevindt, is 1600W warmte nodig om een ​​oppervlakte van 16m2 (16 * 100 = 1600) te verwarmen. Omdat de normen gemiddeld zijn en het weer niet constant is, zijn we van mening dat 100W vereist is. Hoewel, als je in het zuiden van de middelste klimaatzone woont en je winters zacht zijn, overweeg dan 60W.

Onafhankelijke berekening van het vermogen van de ketel en verwarmers van het verwarmingssysteem

Berekening van verwarmingsradiatoren kan worden gedaan volgens de normen van SNiP

Een gangreserve in verwarming is nodig, maar niet erg groot: met een toename van het benodigde vermogen, neemt het aantal radiatoren toe. En hoe meer radiatoren, hoe meer koelvloeistof in het systeem. Als dit voor degenen die aangesloten zijn op de centrale verwarming niet kritisch is, dan betekent een groot volume van het systeem voor degenen die individuele verwarming hebben of plannen grote (extra) kosten voor het verwarmen van de koelvloeistof en een grote traagheid van het systeem (de set temperatuur wordt minder nauwkeurig gehandhaafd). En een natuurlijke vraag rijst: "Waarom meer betalen?"

Nadat we de warmtebehoefte in de kamer hebben berekend, kunnen we achterhalen hoeveel secties nodig zijn. Elk van de kachels kan een bepaalde hoeveelheid warmte afgeven, zoals aangegeven in het paspoort.De gevonden warmtevraag wordt genomen en gedeeld door het radiatorvermogen. Het resultaat is het vereiste aantal secties om verliezen te compenseren.

Laten we het aantal radiatoren voor dezelfde kamer tellen. We hebben vastgesteld dat we 1600W moeten toewijzen. Laat het vermogen van één sectie 170W zijn. Het blijken 1600/170 \u003d 9.411 stuks te zijn. Je kunt naar boven of beneden afronden zoals je wilt. Je kunt het in een kleinere afronden, bijvoorbeeld in de keuken - er zijn voldoende extra warmtebronnen en in een grotere - het is beter in een kamer met een balkon, een groot raam of in een hoekkamer.

Het systeem is eenvoudig, maar de nadelen zijn duidelijk: de hoogte van de plafonds kan verschillen, er wordt geen rekening gehouden met het materiaal van de muren, ramen, isolatie en een aantal andere factoren. De berekening van het aantal secties verwarmingsradiatoren volgens SNiP is dus indicatief. U moet aanpassingen maken voor nauwkeurige resultaten.

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming