Inspeção com um termovisor
Cada vez mais, com o objetivo de aumentar a eficiência do sistema de aquecimento, recorrem a levantamentos de imagem térmica do edifício.
Esses trabalhos são realizados à noite. Para um resultado mais preciso, você deve observar a diferença de temperatura entre a sala e a rua: deve ser de pelo menos 15 o. As lâmpadas fluorescentes e incandescentes são desligadas. É aconselhável retirar tapetes e móveis ao máximo, eles derrubam o aparelho, dando algum erro.
A pesquisa é realizada lentamente, os dados são registrados com cuidado. O esquema é simples.
A primeira etapa do trabalho ocorre dentro de casa
O dispositivo é movido gradualmente de portas para janelas, prestando atenção especial aos cantos e outras juntas.
A segunda etapa é o exame das paredes externas do edifício com um termovisor. As juntas ainda são cuidadosamente examinadas, especialmente a ligação com o telhado.
A terceira etapa é o processamento de dados. Primeiro, o dispositivo faz isso, depois as leituras são transferidas para um computador, onde os programas correspondentes completam o processamento e fornecem o resultado.
Se a pesquisa foi realizada por uma organização licenciada, ela emitirá um relatório com recomendações obrigatórias com base nos resultados do trabalho. Se o trabalho foi realizado pessoalmente, você precisa confiar em seu conhecimento e, possivelmente, na ajuda da Internet.
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Consumo específico normalizado de energia térmica para aquecimento q h req moradias unifamiliares, isoladas e bloqueadas, kJm2sd
Área aquecida casas, |
Pisos de casas |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
60 ou menos 100 150 250 400 600 1000 ou mais |
140 125 110 100 – – – |
– 135 120 105 90 80 70 |
– – 130 110 95 85 75 |
– – – 115 100 90 80 |
Observação.Em valores intermediários do aquecido
área da casa na faixa de valores de 60–1000 m2qhreq deve ser determinado linearmente
interpolação.
tabela
12
Padronizado
consumo específico de energia térmica por
aquecimento
edifícios
qhreq,
kJ/(m2°Сdia)
ou kJ/(m3°Сdia)
Tipos |
número de andares |
|||||
1–3 |
4, |
6, |
8, |
10, |
12 e |
|
1. |
Por |
85 |
80 |
76 |
72 |
70 |
2. |
42; |
32 |
31 |
29,5 |
28 |
– |
3. |
34; |
31 |
30 |
29 |
28 |
– |
4. |
45 |
– |
– |
– |
– |
– |
5. |
23; |
20 |
20 |
– |
– |
– |
6. |
36; |
27 |
24 |
22 |
20 |
20 |
Observação.Para regiões que importamDd= 8000 °Cdia e mais,
normalizadoqhreq deve ser reduzido em 5%.
Específico
consumo de energia térmica para aquecimento
construção qhdes, kJ/(m2°Cdia)
ou kJ/(m3°Cdia)
determinado pelas fórmulas:
qhdes=(23)
ou
qhdes
= ,
(24)
Onde
Qhy
- consumo
energia térmica para aquecimento de edifícios
durante o período de aquecimento, MJ;
UMAh- soma
área útil dos apartamentos ou
área das instalações do edifício, com exceção de
pisos técnicos e garagens, m2;
Vh– aquecido
volume do edifício igual ao volume limitado
superfícies internas do exterior
vedação de edifícios, m3;
Dd- número
graus-dia do período de aquecimento,
°Сdia.
Para edifícios sem
controle automático de transferência de calor
aquecedores no sistema
valor de aquecimento Qhy deve ser calculado usando a fórmula
Qhy=Qhh, (25)
Onde
Qh
- a perda total de calor do edifício através
estruturas externas de fechamento, MJ;
h
- coeficiente levando em consideração
demanda adicional de calor do sistema
aquecimento, aceito para várias seções
edifíciosh= 1,13; para edifícios de torreh= 1,11; para edifícios com aquecimento
cavesh= 1,07; para edifícios com sótãos aquecidosh= 1,05.
Perda de calor geral
construção Qh(MJ) para o período de aquecimento é determinado
de acordo com a fórmula
Qh= 0,0864KmDdUMAesoma, (26)
Onde
Km–
coeficiente global de transferência de calor
edifícios, W/(m2°C),
determinado pela fórmula
Km=Kmtr+Kmin,
(27)
Kmtr - reduzido
coeficiente de transferência de calor por meio externo
envolvente do edifício, W/(m2
°C), determinado pela fórmula
Kmtr
=
,(28)
UMAC,RCr– quadrado
(m2)
e resistência reduzida à transferência de calor,
m2°С/W,
paredes externas (exceto aberturas);
UMAF,RFrs é o mesmo
enchimentos de aberturas de luz (janelas, vitrais,
lanternas);
UMAed,
Redr-mesmo, externo
portas e portões;
UMAc,Rcrs é o mesmo
revestimentos combinados (incluindo mais
janelas de sacada);
UMAc1,Rc1r–
o mesmo, sótão;
UMAf,Rfr
- os mesmos, tectos da cave;
UMAf1
, Rf1r- também,
tetos acima das calçadas e sob as janelas salientes;
n- o mesmo que
e na cláusula 4.2 para pisos de sótão quentes
sótãos e porões
subcampos técnicos e porões com fiação em
oleodutos sistemas de aquecimento e
abastecimento de água quente;
UMAesoma total
área de superfície interna de todos
estruturas de fechamento externas
volume aquecido do edifício, m2;
Kminf-
coeficiente de transferência de calor condicional
edifícios, tendo em conta a perda de calor para
conta de infiltração e ventilação,
W/(m2°C),
determinado pela fórmula
Kminf
=
,
(29)
Onde
Com –
capacidade calorífica específica do ar, igual a
1 kJ/(kg°С);
v–
fator de redução do volume de ar em
edifício, tendo em conta a presença de
estruturas envolventes, v
= 0,85;
Vhe UMAesoma - o mesmo
como nas fórmulas (23) e (25);
umaht- média
densidade do ar de alimentação
período de aquecimento, kg/m3.
umaht
= 353/ 273+0,5
(tint
+ tramal),
(30)
Onde
numa
– taxa média de troca de ar
edifícios para o período de aquecimento, h–1;
tint,tramal– estimado
temperatura do respectivo interior
e ar externo, °C.
Distribuição de carga de calor
Com aquecimento de água, a potência máxima de calor da caldeira deve ser igual à soma da potência de aquecimento de todos os dispositivos de aquecimento da casa. Os seguintes fatores influenciam a distribuição dos dispositivos de aquecimento:
- Área do quarto e pé direito;
- Localização dentro da casa. As salas de canto e de fundo perdem mais calor do que as salas localizadas no meio do edifício;
- Distância da fonte de calor;
- Temperatura ambiente desejada.
O SNiP recomenda os seguintes valores:
- Salas de estar no meio da casa - 20 graus;
- Salas de canto e de fundo - 22 graus. Ao mesmo tempo, devido à temperatura mais alta, as paredes não congelam;
- Cozinha - 18 graus, porque tem suas próprias fontes de calor - fogões a gás ou elétricos, etc.
- Banheiro - 25 graus.
Com aquecimento de ar, o fluxo de calor que entra em uma sala separada depende do rendimento da manga de ar. Muitas vezes, a maneira mais fácil de ajustá-lo é ajustar manualmente a posição das grades de ventilação com controle de temperatura.
Em um sistema de aquecimento onde é usada uma fonte de calor distributiva (convectores, piso radiante, aquecedores elétricos, etc.), o modo de temperatura necessário é definido no termostato.
uma parte comum
Consumo máximo de calor por hora para aquecimento de edifícios existentes
determinado por indicadores consolidados, consumo de calor para abastecimento de água quente
determinado de acordo com SNiP 2.04.01.85. “Encanamento interno e esgoto
edifícios." Os dados climatológicos são aceitos conforme BNB (SNiP) 2.01.01.-93.
"Engenharia de aquecimento de construção". Temperatura interna média estimada
ar de edifícios aquecidos e consumo específico de calor são retirados do “Metodológico
diretrizes para determinar o consumo de combustível, energia elétrica e água para a geração
calor pelo aquecimento de casas de caldeiras de empresas comunitárias de calor e energia”,
M. STROYIZDAT, 1979 Manual de referência “Configuração de sistemas de água
aquecimento urbano” M.M. Apartsev “Energoatomizdat”, 1983
2 Fonte de calor.
Sala de caldeiras existente equipada: 2
caldeiras a vapor DKVR-4-13 (em funcionamento) com capacidade de Q = 2,8 Gcal/h cada, operando em
combustível doméstico para forno. Está prevista a transferência das caldeiras DKVR-4-13 para combustão
gás natural.
Capacidade instalada da casa de caldeiras
-6.512 MW. (5,6 Gcal/h).
Principais fatores
Um sistema de aquecimento idealmente calculado e projetado deve manter a temperatura definida na sala e compensar as perdas de calor resultantes. Ao calcular o indicador da carga de calor no sistema de aquecimento do edifício, você precisa levar em consideração:
- Finalidade da edificação: residencial ou industrial.
- Características dos elementos estruturais da estrutura. São janelas, paredes, portas, telhado e sistema de ventilação.
- As dimensões da habitação. Quanto maior, mais potente deve ser o sistema de aquecimento. Certifique-se de levar em consideração a área de aberturas de janelas, portas, paredes externas e o volume de cada espaço interno.
- Disponibilidade de quartos para fins especiais (banho, sauna, etc.).
- O grau de equipamento com dispositivos técnicos. Ou seja, a presença de água quente, sistemas de ventilação, ar condicionado e o tipo de sistema de aquecimento.
- Regime de temperatura para um quarto individual. Por exemplo, em salas destinadas ao armazenamento, não é necessário manter uma temperatura confortável para uma pessoa.
- Número de pontos com abastecimento de água quente. Quanto mais deles, mais o sistema é carregado.
— Área de superfícies envidraçadas. Os quartos com janelas francesas perdem uma quantidade significativa de calor.
— Termos adicionais. Em edifícios residenciais, pode ser o número de quartos, varandas e galerias e banheiros. Em industrial - o número de dias úteis em um ano civil, turnos, a cadeia tecnológica do processo de produção, etc.
— Condições climáticas da região. Ao calcular as perdas de calor, as temperaturas das ruas são levadas em consideração. Se as diferenças forem insignificantes, uma pequena quantidade de energia será gasta em compensação. Enquanto a -40 ° C fora da janela exigirá despesas significativas.
Maneiras fáceis de calcular a carga de calor
Qualquer cálculo da carga térmica é necessário para otimizar os parâmetros do sistema de aquecimento ou melhorar as características de isolamento térmico da casa. Após a sua implementação, são selecionados certos métodos de regulação da carga de aquecimento do aquecimento. Considere métodos não intensivos em mão de obra para calcular este parâmetro do sistema de aquecimento.
A dependência da potência de aquecimento na área
Para uma casa com tamanhos de sala padrão, pé direito e bom isolamento térmico, pode ser aplicada uma relação conhecida entre a área da sala e a saída de calor necessária. Neste caso, será necessário 1 kW de calor por 10 m². Ao resultado obtido, é necessário aplicar um fator de correção dependendo da zona climática.
Vamos supor que a casa esteja localizada na região de Moscou. Sua área total é de 150 m².Neste caso, a carga horária de calor no aquecimento será igual a:
15*1=15 kWh
A principal desvantagem deste método é o grande erro. O cálculo não leva em consideração as mudanças nos fatores climáticos, bem como as características do edifício - resistência à transferência de calor de paredes e janelas. Portanto, não é recomendado usá-lo na prática.
Cálculo ampliado da carga térmica do edifício
O cálculo ampliado da carga de aquecimento é caracterizado por resultados mais precisos. Inicialmente, era utilizado para pré-calcular este parâmetro quando era impossível determinar as características exatas do edifício. A fórmula geral para determinar a carga térmica para aquecimento é apresentada abaixo:
Onde q°
- característica térmica específica da estrutura. Os valores devem ser retirados da tabela correspondente, uma
- fator de correção, que foi mencionado acima, Vn
- volume externo do edifício, m³, TV
e Tnro
– valores de temperatura dentro e fora da casa.
Suponha que seja necessário calcular a carga horária máxima de aquecimento em uma casa com volume externo de 480 m³ (área 160 m², casa de dois andares). Neste caso, a característica térmica será igual a 0,49 W/m³*C. Fator de correção a = 1 (para a região de Moscou). A temperatura ideal dentro da habitação (Tvn) deve ser + 22 ° C. A temperatura exterior será de -15°C. Usamos a fórmula para calcular a carga horária de aquecimento:
Q=0,49*1*480(22+15)= 9,408 kW
Comparado com o cálculo anterior, o valor resultante é menor. No entanto, leva em consideração fatores importantes - a temperatura dentro da sala, na rua, o volume total do edifício. Cálculos semelhantes podem ser feitos para cada quarto. O método de cálculo da carga de aquecimento de acordo com indicadores agregados permite determinar a potência ideal para cada radiador em uma determinada sala. Para um cálculo mais preciso, você precisa conhecer os valores médios de temperatura para uma determinada região.
Fatores que afetam a carga de calor
- Material e espessura da parede. Por exemplo, uma parede de tijolos de 25 centímetros e uma parede de concreto aerado de 15 centímetros são capazes de passar uma quantidade diferente de calor.
- Material e estrutura do telhado. Por exemplo, a perda de calor de um telhado plano feito de lajes de concreto armado é significativamente diferente da perda de calor de um sótão isolado.
- Ventilação. A perda de energia térmica com o ar de exaustão depende do desempenho do sistema de ventilação, da presença ou ausência de um sistema de recuperação de calor.
- Área envidraçada. As janelas perdem mais energia térmica do que as paredes sólidas.
- O nível de insolação em diferentes regiões. É determinado pelo grau de absorção do calor solar pelos revestimentos externos e pela orientação dos planos dos edifícios em relação aos pontos cardeais.
- Diferença de temperatura entre exterior e interior. É determinado pelo fluxo de calor através das estruturas envolventes sob a condição de uma resistência constante à transferência de calor.
Cálculo de Carga de Calor
A necessidade de cumprir todas as normas de segurança e confiabilidade é extremamente importante no projeto de instalações, mas o cálculo da carga térmica da edificação não é menos importante.
Por que você precisa calcular a carga de calor ao projetar um edifício
Esta operação permitirá descobrir quanto combustível o sistema de aquecimento precisa para funcionar, determinar corretamente a fonte de calor e calcular as perdas de calor em todo o sistema.
Deve-se notar imediatamente que o cálculo da carga de calor no aquecimento permite descobrir quanto calor todos os aquecedores fornecem. Todas essas informações permitem economizar grandes somas em comparação com sistemas de aquecimento, cujo cálculo foi realizado de forma analfabeta.
Antes de tudo, vale a pena decidir quais objetos de aquecimento devem ser objeto de cálculo. Esses objetos incluem:
- Sistema de aquecimento geral;
- Piso radiante (se houver);
- Dispositivos de ventilação;
- Sistema de aquecimento de água;
- Outros objetos que requerem conexão ao sistema de aquecimento, como piscinas.
Além disso, o cálculo da carga de calor pode ser afetado pelos menores objetos e objetos nos quais a perda de calor é possível.
Procedimento de cálculo
Deve-se notar que todos os cálculos feitos devem ser realizados de acordo com o GOST e os códigos de construção. Para todos os sistemas existe uma lista comum de parâmetros que devem ser calculados. Essas opções são:
- Perda de calor em cercas externas. Este parâmetro permite escolher a temperatura ideal para cada ambiente;
- A quantidade de energia que irá para o sistema de abastecimento de água quente;
- Se você precisar instalar um sistema de ventilação adicional, o cálculo do calor necessário para aquecer o ar que circula nele também é obrigatório;
- Se houver uma piscina ou banho, é calculada a quantidade de calor necessária para aquecer esses objetos;
- Se a expansão do sistema de aquecimento for planejada no futuro, o cálculo da carga térmica do edifício também deve ser realizado.
Também é extremamente importante saber como os fluxos de calor são distribuídos pela sala para cada objeto de aquecimento.
A importância desse conhecimento reside no fato de permitir selecionar os elementos necessários para o sistema de aquecimento com a maior precisão possível.
Pontos-chave para cada tipo de carga de calor
Os construtores compartilham vários tipos de cargas. Cada espécie tem suas próprias características que precisam ser desmontadas.
Em primeiro lugar, há uma carga sazonal. Sua peculiaridade é que durante o ano os regimes de temperatura fora das instalações mudam e os custos de aquecimento são calculados dependendo das condições climáticas do local onde o edifício está localizado.
Em segundo lugar está o cálculo da carga térmica para aquecimento durante o ano. Uma vez que a maioria dos edifícios domésticos são caracterizados por esta carga específica, as mudanças ao longo do ano não são críticas, no entanto, no verão, a carga diminui cerca de 30 por cento.
Existem mais dois parâmetros que também devem ser levados em consideração no cálculo - calor latente e seco. O primeiro parâmetro caracteriza a perda de calor durante a condensação e outras evaporações. O cálculo do calor seco é realizado levando em consideração o número de janelas, portas, parâmetros do sistema de ventilação e possíveis perdas nas rachaduras das paredes.
Benefícios de contratar um profissional para análise de carga térmica
Claro, é possível calcular a carga de calor por conta própria, mas isso é um grande risco, pois há uma alta probabilidade de cometer um erro. Muitos parâmetros diferentes, a necessidade de levar em consideração as perdas em todas as instalações de aquecimento possíveis e a complexidade geral de todos os cálculos podem assustar uma pessoa inexperiente. É nesses casos que é necessária a ajuda de um especialista experiente. Nossa empresa é capaz de fazer o cálculo mais preciso e no menor tempo possível para selecionar o equipamento mais ideal, enquanto o custo e a qualidade agradarão agradavelmente.
Por favor contacte-nos por telefone ou online para aconselhamento.
Outras maneiras de calcular a quantidade de calor
É possível calcular a quantidade de calor que entra no sistema de aquecimento de outras maneiras.
A fórmula de cálculo para aquecimento neste caso pode diferir ligeiramente da acima e ter duas opções:
- Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
- Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Todos os valores das variáveis nestas fórmulas são os mesmos de antes.
Com base nisso, é seguro dizer que o cálculo de quilowatts de aquecimento pode ser feito por conta própria. No entanto, não se esqueça de consultar organizações especiais responsáveis pelo fornecimento de calor às residências, pois seus princípios e sistema de cálculo podem ser completamente diferentes e consistir em um conjunto de medidas completamente diferente.
Tendo decidido projetar um sistema chamado "piso quente" em uma casa particular, você precisa estar preparado para o fato de que o procedimento para calcular o volume de calor será muito mais difícil, pois nesse caso é necessário levar em consideração não apenas as características do circuito de aquecimento, mas também os parâmetros da rede elétrica, a partir da qual o piso será aquecido. Ao mesmo tempo, as organizações responsáveis por monitorar esse trabalho de instalação serão completamente diferentes.
Muitos proprietários muitas vezes enfrentam o problema de converter o número necessário de quilocalorias em quilowatts, o que se deve ao uso de muitos auxílios auxiliares de unidades de medida no sistema internacional chamado "Ci". Aqui você precisa lembrar que o coeficiente que converte quilocalorias em quilowatts será 850, ou seja, em termos mais simples, 1 kW é 850 kcal. Este procedimento de cálculo é muito mais simples, pois não será difícil calcular a quantidade necessária de gigacalorias - o prefixo "giga" significa "milhão", portanto, 1 gigacalorie - 1 milhão de calorias.
Para evitar erros nos cálculos, é importante lembrar que absolutamente todos os medidores de calor modernos apresentam algum erro e, muitas vezes, dentro de limites aceitáveis. O cálculo de tal erro também pode ser feito de forma independente usando a seguinte fórmula: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, onde R é o erro do medidor de aquecimento doméstico comum
V1 e V2 são os parâmetros de consumo de água no sistema já citados acima, e 100 é o coeficiente responsável por converter o valor obtido em percentual. De acordo com os padrões operacionais, o erro máximo permitido pode ser de 2%, mas geralmente esse valor em dispositivos modernos não excede 1%.
Quem precisa revisar o cálculo ou recálculo da carga térmica e consumo de energia térmica
— organizações que receberam notificação da necessidade de esclarecer (calcular ou recalcular) as cargas térmicas de instalações não residenciais do edifício do JSC MIPC, na forma de instruções, atos de prontidão para o período de água fria (organizações desconectadas do redes de fornecimento de calor de um prédio residencial);
- organizações que pagam por serviços pelo método de cálculo (não tendo a oportunidade de instalar um medidor), inclusive com um aumento não razoável do consumo pela empresa fornecedora / gestora de energia;
- organizações que instalaram equipamentos consumidores de calor adicionais (aquecedor de ar do sistema de ventilação de alimentação, cortina térmica, etc.) Organização.
Exemplo de um cálculo simples
Para um edifício com parâmetros padrão (alturas do teto, dimensões das salas e boas características de isolamento térmico), pode ser aplicada uma simples relação de parâmetros, ajustada para um coeficiente dependendo da região.
Suponha que um edifício residencial esteja localizado na região de Arkhangelsk e sua área seja de 170 metros quadrados. m. A carga de calor será igual a 17 * 1,6 \u003d 27,2 kW / h.
Tal definição de cargas térmicas não leva em consideração muitos fatores importantes. Por exemplo, as características de design da estrutura, temperatura, número de paredes, proporção das áreas das paredes e aberturas das janelas, etc. Portanto, esses cálculos não são adequados para projetos sérios de sistemas de aquecimento.
Cálculo térmico
Portanto, antes de calcular o sistema de aquecimento de sua própria casa, você deve descobrir alguns dados relacionados ao próprio edifício.
A partir do projeto da casa, você descobrirá as dimensões das instalações aquecidas - a altura das paredes, a área, o número de aberturas de janelas e portas, bem como suas dimensões.
Como a casa está localizada em relação aos pontos cardeais. Não se esqueça da temperatura média do inverno em sua área.
De que material é feito o edifício?
Atenção especial às paredes externas.
Certifique-se de determinar os componentes do piso ao solo, o que inclui a fundação do edifício.
O mesmo se aplica aos elementos superiores, ou seja, ao teto, teto e pisos.
São esses parâmetros estruturais que permitirão que você prossiga para o cálculo hidráulico. Vamos ser sinceros, todas as informações acima estão disponíveis, então não deve haver problemas para coletá-las.
Fórmula de cálculo
Padrões de consumo de energia térmica
As cargas térmicas são calculadas tendo em conta a potência da unidade de aquecimento e as perdas de calor do edifício. Portanto, para determinar a capacidade da caldeira projetada, é necessário multiplicar a perda de calor do edifício por um fator multiplicador de 1,2. Este é um tipo de margem igual a 20%.
Por que essa proporção é necessária? Com ele, você pode:
- Preveja a queda na pressão do gás na tubulação. Afinal, no inverno há mais consumidores, e todos tentam levar mais combustível que os demais.
- Varie a temperatura dentro de casa.
Acrescentamos que as perdas de calor não podem ser distribuídas uniformemente por toda a estrutura do edifício. A diferença nos indicadores pode ser bastante grande. aqui estão alguns exemplos:
- Até 40% do calor deixa o edifício através das paredes externas.
- Através de pisos - até 10%.
- O mesmo se aplica ao telhado.
- Através do sistema de ventilação - até 20%.
- Através de portas e janelas - 10%.
Assim, descobrimos o projeto do edifício e chegamos a uma conclusão muito importante de que as perdas de calor que precisam ser compensadas dependem da arquitetura da própria casa e de sua localização. Mas muito também é determinado pelos materiais das paredes, telhado e piso, bem como a presença ou ausência de isolamento térmico.
Este é um fator importante.
Por exemplo, vamos determinar os coeficientes que reduzem a perda de calor, dependendo das estruturas das janelas:
- Janelas de madeira comuns com vidro comum. Para calcular a energia térmica neste caso, é utilizado um coeficiente igual a 1,27. Ou seja, por meio desse tipo de envidraçamento, há vazamento de energia térmica, equivalente a 27% do total.
- Se forem instaladas janelas de plástico com janelas com vidros duplos, é usado um coeficiente de 1,0.
- Se as janelas de plástico forem instaladas a partir de um perfil de seis câmaras e com uma janela com vidros duplos de três câmaras, será considerado um coeficiente de 0,85.
Vamos mais longe, lidando com as janelas. Existe uma certa relação entre a área da sala e a área da vidraça da janela. Quanto maior a segunda posição, maior a perda de calor do edifício. E aqui há uma certa proporção:
- Se a área da janela em relação à área do piso tiver apenas um indicador de 10%, um coeficiente de 0,8 é usado para calcular a saída de calor do sistema de aquecimento.
- Se a proporção estiver na faixa de 10 a 19%, será aplicado um coeficiente de 0,9.
- A 20% - 1,0.
- A 30% -2.
- Em 40% - 1,4.
- Em 50% - 1,5.
E isso é apenas as janelas. E há também o efeito dos materiais que foram usados na construção da casa nas cargas térmicas. Vamos organizá-los em uma tabela onde os materiais de parede serão localizados com uma diminuição nas perdas de calor, o que significa que seu coeficiente também diminuirá:
Tipo de material de construção
Como você pode ver, a diferença dos materiais utilizados é significativa. Portanto, mesmo na fase de projetar uma casa, é necessário determinar exatamente de que material ela será construída. Obviamente, muitos desenvolvedores constroem uma casa com base no orçamento alocado para a construção. Mas com esses layouts, vale a pena revisitá-lo. Especialistas garantem que é melhor investir inicialmente para depois colher os benefícios da economia da operação da casa. Além disso, o sistema de aquecimento no inverno é um dos principais itens de despesa.
Dimensões dos quartos e alturas dos edifícios
Diagrama do sistema de aquecimento
Assim, continuamos a entender os coeficientes que afetam a fórmula para calcular o calor. Como o tamanho da sala afeta as cargas de calor?
- Se a altura do teto em sua casa não exceder 2,5 metros, um coeficiente de 1,0 será levado em consideração no cálculo.
- A uma altura de 3 m, 1,05 já é tomado.Uma pequena diferença, mas afeta significativamente a perda de calor se a área total da casa for grande o suficiente.
- A 3,5 m - 1,1.
- A 4,5 m -2.
Mas um indicador como o número de andares de um edifício afeta a perda de calor de uma sala de maneiras diferentes. Aqui é necessário levar em consideração não apenas o número de andares, mas também a localização da sala, ou seja, em qual andar ela está localizada. Por exemplo, se este for um quarto no primeiro andar e a própria casa tiver três ou quatro andares, um coeficiente de 0,82 será usado para o cálculo.
Ao mover a sala para os andares superiores, a taxa de perda de calor também aumenta. Além disso, você terá que levar em conta o sótão - é isolado ou não.
Como você pode ver, para calcular com precisão a perda de calor de um edifício, é necessário determinar vários fatores. E todos eles devem ser levados em consideração. A propósito, não consideramos todos os fatores que reduzem ou aumentam as perdas de calor. Mas a própria fórmula de cálculo dependerá principalmente da área da casa aquecida e do indicador, chamado valor específico das perdas de calor. By the way, nesta fórmula é padrão e igual a 100 W/m². Todos os outros componentes da fórmula são coeficientes.
O que você precisa para calcular
O chamado cálculo térmico é realizado em várias etapas:
- Primeiro você precisa determinar a perda de calor do próprio edifício. Normalmente, as perdas de calor são calculadas para salas que possuem pelo menos uma parede externa. Este indicador ajudará a determinar a potência da caldeira de aquecimento e dos radiadores.
- Em seguida, o regime de temperatura é determinado. Aqui é necessário levar em conta a relação de três posições, ou melhor, três temperaturas - a caldeira, os radiadores e o ar interno. A melhor opção na mesma sequência é 75C-65C-20C. É a base da norma europeia EN 442.
- Tendo em conta a perda de calor da sala, a potência das baterias de aquecimento é determinada.
- O próximo passo é o cálculo hidráulico. É ele quem permitirá determinar com precisão todas as características métricas dos elementos do sistema de aquecimento - o diâmetro de tubos, conexões, válvulas e assim por diante. Além disso, com base no cálculo, um tanque de expansão e uma bomba de circulação serão selecionados.
- A potência da caldeira de aquecimento é calculada.
- E a última etapa é a determinação do volume total do sistema de aquecimento. Ou seja, quanto refrigerante é necessário para preenchê-lo. A propósito, o volume do tanque de expansão também será determinado com base neste indicador. Acrescentamos que o volume de aquecimento ajudará você a descobrir se o volume (número de litros) do tanque de expansão embutido na caldeira de aquecimento é suficiente ou você terá que comprar capacidade adicional.
By the way, sobre as perdas de calor. Existem certas normas que são estabelecidas por especialistas como padrão. Este indicador, ou melhor, a relação, determina o futuro funcionamento eficiente de todo o sistema de aquecimento como um todo. Esta relação é - 50/150 W / m². Ou seja, a relação entre a potência do sistema e a área aquecida da sala é usada aqui.