Pardoseala incalzita in piscina

piscină interioară

Incalzirea zonei piscinei

Încălzirea spațiilor este de obicei cu calorifere, sisteme de încălzire în pardoseală sau registre de încălzire. În toate cazurile, calculul consumului de căldură este necesar și depinde de soluția tehnică a proiectului.

Aerisirea camerei de biliard

Pentru a evita creșterea umidității în piscină, este necesară o ventilație de înaltă calitate a piscinei. Când utilizați un schimbător de căldură cu o pompă de căldură în sistemul de ventilație al piscinei, căldura nu scapă „în conductă”, schimbătorul de căldură reține căldura și o transferă prin schimbătorul de căldură către aerul de intrare, respectiv aerul intră în piscină încăpere deja încălzită, ceea ce reduce costurile de încălzire.

Pentru mai multe informații despre utilizarea unei pompe de căldură în sistemul de ventilație al piscinei și reutilizarea căldurii, consultați secțiunea.

Consumul de căldură depinde de temperatura apei din piscină, de diferența dintre temperatura apei din piscină și temperatura camerei, precum și de frecvența de utilizare a piscinei. Tabelul este valabil pentru incalzire si folosire a piscinei in perioada mai si septembrie.

tip piscina
Temperatura apei
20°C 24°C 28°C
Piscină interioară 100W/m2 150W/m2 200W/m2

Piscina imprejmuita

200W/m2 400W/m2 600W/m2
Piscina partial acoperita 300W/m2 500W/m2 700W/m2
Piscina deschisa 400W/m2 800W/m2 1000W/m2

Pentru încălzirea inițială a 1 m3 de apă în vasul piscinei la o deltă de 10°C, este necesar aproximativ 12 kW. Timpul unui ciclu complet de încălzire a piscinei depinde de dimensiunea acestuia și de capacitatea de încălzire instalată (poate dura până la câteva zile)

Calculul costului de încălzire a 1 metru cub apa din piscina:

Temperatura inițială a apei de intrare este de +10°С, temperatura necesară este de +28°С.

Formula pentru cantitatea de energie termică necesară pentru a încălzi 1 metru cub de apă:

W
=
C
*
V
*(T
1

T
2

),

unde C este capacitatea termică specifică a apei, egală cu 4,19 kJ / (kg * C);

V = 1000 l; T
1 = +10
°C
;
T
2 =
+28°С.

W \u003d 4,19 * 1000 * 18 \u003d 75400 kJ sau 75,4 mJ este necesar să cheltuiți energie termică pentru încălzirea a 1 metru cub. m. de apă la temperatura cerută.

Costul încălzirii 1 metru cub
apa pentru piscină va fi atunci:

Cazan electric (eficiență = 90%): 75,4 / 0,9 / 3,6 = 23,3 kW * 2,22 ruble = 51,6 ruble.

Cazan pe gaz (eficiență = 80%): 75,4 / 0,8 / 31,8 = 2,96 metri cubi * 4,14 ruble = 12,3 ruble.

Pompă de căldură (eficiență=90%, COP=5,5): 75,4/0,9/3,6/5,5=4,2kW*2,22 frec.=9,4 frec.

CONCLUZIE:

O pompa de caldura este o solutie economica pentru incalzirea apei piscinei. HP este o metodă ecologică de încălzire și aer condiționat atât pentru mediu, cât și pentru oamenii din cameră. Utilizarea pompelor de căldură reprezintă economisirea resurselor energetice neregenerabile și protecția mediului, inclusiv prin reducerea emisiilor de CO 2 în atmosferă.

Adauga la favorite

  • Proiecta
  • Instalare
  • Serviciu

Un exemplu de calcul al ventilației într-o piscină

Fiecare proprietar al unei case particulare încearcă să înnobileze cât mai confortabil atât casa, cât și întregul teritoriu care îi aparține. Și majoritatea acțiunilor vizează alocarea de spațiu pentru o zonă de recreere, atât pasivă, cât și activă. Una dintre cele mai populare opțiuni pentru amenajarea unei astfel de zone este construirea unei piscine, care poate fi folosită pentru sport sau sărbători. Aproape toată lumea înțelege că dispozitivul unui rezervor artificial nu este o chestiune simplă. Și dacă etapa de hidroizolație a vasului piscinei este un lucru mai mult sau mai puțin cunoscut, atunci calculul ventilatie piscina pt majoritatea atât a oamenilor obișnuiți, cât și a unor constructori este o carte închisă.

Chestia este că mai devreme ventilația rezervorului fie nu era deloc prevăzută în proiect, fie se făcea neglijent. Deoarece umiditatea condensată a condus încă la formarea mucegaiului, structurile metalice au ruginit, iar elementele din lemn ale structurii au fost serios deteriorate. Judecând după astfel de consecințe neplăcute, putem vorbi despre nevoia mare a unui sistem de ventilație în piscină. Mai mult, pe piata moderna, pentru a combate umezeala, sunt prezentate diverse echipamente de ventilatie. Cu ajutorul acestuia are loc procesul de dezumidificare a încăperii, dar schimbul de aer nu este asigurat. Există o opțiune de schimb de aer în care aerul evacuat este expulzat fără pierderi de căldură.

Incalzire piscina

Cursurile la piscină vă mențin mușchii în formă și oferă un plus de vigoare și forță. Cu toate acestea, astăzi deținerea unei piscine este nu numai la modă și prestigioasă, ci și costisitoare. Întreținerea este costisitoare și adaugă bătăi de cap suplimentară proprietarului. Piscinele care se află în complexurile sportive sunt uriașe și sunt încălzite printr-un sistem de încălzire centrală. Încălzirea piscinelor care se află într-o casă privată nu este o sarcină ușoară, dar poate fi rezolvată. Sistemul de încălzire EcoOndol vă va ajuta să organizați încălzirea completă a piscinelor, oferind confort și confort.

În exterior, designul este un covor de încălzire. Caracteristica sa este prezența tijelor conectate în paralel, care asigură încălzirea întregii structuri. O astfel de schemă vă permite să împărțiți covorașul în segmente de lungime arbitrară, care, în viitor, vor fi conectate independent unele de altele. Defectarea uneia dintre tije nu va afecta performanța întregului sistem în ansamblu. Tijele de incalzire sunt blindate cu izolatie dubla, de aceea sunt principalul avantaj al sistemului EcoOndol, cu care puteti organiza incalzirea piscinelor de diferite dimensiuni. Acest design poate fi așezat sub orice suprafață, inclusiv beton, șapă sau țiglă.

Încălzirea piscinelor folosind sistemul EcoOndol are o serie de avantaje de neegalat:

1. Dacă una sau mai multe tije sunt deteriorate, sistemul nu va fi oprit;

2. Consum redus de energie electrică cu randament ridicat de încălzire;

3. Rezistență la sarcini mecanice ultra-înalte;

4. Sistemul este imun la schimbările frecvente de temperatură.

Toate aceste calități fac ca lucrările de construcție să fie fiabile și demne de a fi numite cele mai bune dintre mulți analogi. Trebuie înțeles că piscina este o cameră cu umiditate ridicată, așa că siguranța ar trebui să fie pe primul loc aici. Designul EcoOndol este echipat cu protecție impermeabilă, ermetică, care asigură o mai mare siguranță electrică a localului și a proprietarului acestuia. Un alt plus este protectia mecanica sporita a cablului de alimentare.

Acest tip de protecție ajută sistemul să nu cedeze efectelor agresive ale umezelii, ceea ce este important pentru spații precum piscinele.

Sistemul EcoOndol este o încălzire unică și ideală a piscinei. Unicitatea sa constă în faptul că este foarte practic și ușor de utilizat. Poate fi instalat sub orice suprafață, pe orice platformă, ceea ce deschide posibilități suplimentare la crearea designului sălii de biliard. Datorită faptului că covorașul este format din tije atașate între ele în paralel, acesta poate fi împărțit în mai multe părți și, dacă este necesar, este posibil să se împartă covorașul de încălzire până la o tijă. În același timp, calitatea încălzirii va scădea ușor, ceea ce indică dezvoltarea high-tech a companiei.

Pentru a organiza încălzirea piscinelor, ar trebui să efectuați o instalare simplă a covorașelor de încălzire EcoOndol, care vă va economisi timp și bani. Pentru a plasa covorașele, trebuie să depuneți un efort minim, deoarece acestea sunt așezate pe orice suprafață de dimensiuni liniare. Pentru a monta covorașul de încălzire de dimensiunea necesară, îl puteți tăia pur și simplu fără a afecta cablul de alimentare, care este fixat pe rețea. Această idee a producătorului a făcut posibilă instalarea sistemului fără a selecta pasul de aranjare a cablului, astfel încât instalarea se va realiza într-un timp scurt.

Rezumând, aș dori să adaug că sistemul de covorașe de încălzire nu necesită o atenție umană constantă, deoarece este controlat automat. Dintre toate sistemele posibile cu care se incalzesc piscinele, EcoOndol este tehnologia care indeplineste cele mai inalte standarde de calitate. Acesta garantează nu numai încălzirea camerei, ci și siguranța proprietarului acesteia.

Etapele calculului ventilației piscinei

Pentru confortul proiectării unei piscine cu un sistem de ventilație bine aranjat, experții recomandă împărțirea întregului proces complex în mai multe etape.

În prima etapă, sunt selectate echipamentele și materialele necesare lucrării. Selectați o echipă experimentată de designeri și montatori care vă va oferi mai multe opțiuni diferite. Acestea pot diferi în ceea ce privește echipamentul utilizat în dispozitiv sau în ceea ce privește prețul și caracteristicile de instalare. Atunci când alegeți echipamente, este necesar să depuneți eforturi pentru cooperarea cu companiile producătoare, care, folosind software-ul disponibil, vă vor ajuta să alegeți totul cât mai precis posibil, evitând în același timp pierderea inutilă de timp și resurse materiale.

În a doua etapă, se creează un proiect de lucru, se creează o specificație și se proiectează în detaliu schemele de instalare cu tăieturile necesare. Următoarea etapă este legată de crearea documentației as-built, cum ar fi desene cu specificații tehnice, pașapoarte și instrucțiuni pentru echipamentele instalate.

Principiul de funcționare

Schimbătorul de căldură în sine nu încălzește apa. Este doar un dispozitiv optimizat pentru schimbul eficient de căldură între două medii. Unul dintre ele este un purtător de căldură de la o sursă de căldură directă, iar al doilea este doar apa din piscină.

Într-un schimbător de căldură, doar pereții subțiri de țevi sau plăci cu conductivitate termică ridicată separă cele două medii. Cu cât zona de contact este mai mare, cu atât căldura va avea timp să treacă de la un lichid mai fierbinte la unul rece.

În ceea ce privește semnificația, schimbătorul de căldură este întotdeauna în linie, deși volumul camerelor și secțiunilor pentru pomparea a două medii poate diferi semnificativ. Pentru piscine se folosesc schimbatoare de caldura tubulare si cu placi. Avantajul este pe partea dispozitivelor tubulare, deoarece permit reducerea rezistenței introduse de dispozitiv la curgerea apei și sunt mai puțin pretențioși la puritatea lichidului pompat.

Carcasa formează prima cameră pentru lichidul încălzit. Acesta este un cilindru alungit realizat dintr-o țeavă de diametru mare, închis la ambele capete cu dopuri, în care există fitinguri pentru conectarea țevilor. De sus este izolat pentru a elimina pierderile excesive de căldură.

Pardoseala incalzita in piscina

Tuburile sunt distribuite în interiorul carcasei, izolate de spațiul interior al dispozitivului, cu fitingurile scoase în exterior. Tubul poate fi unul îndoit într-o spirală pentru a crește zona de contact și se poate întinde de la un capăt la celălalt al schimbătorului de căldură. Dar este mai eficient să folosești mai multe tuburi în paralel, care sunt conectate la capete printr-un colector. Acest lucru reduce semnificativ rezistența hidraulică a schimbătorului de căldură la circuitul cu lichidul de răcire și crește aria de contact, limitele dintre cele două lichide.

Principalele caracteristici ale schimbătorului de căldură:

  • Temperatura maxima de functionare. Încălzirea maximă a lichidului de răcire menținută de dispozitiv.
  • Putere termala. Depinde nu numai de zona de contact, ci și de tipul de lichid din ambele circuite și de diferența de temperatură.
  • Debitul, măsurat în metri cubi pe oră, determină cât timp durează întregul volum al piscinei pentru a trece prin schimbătorul de căldură.

Piscina in aer liber. Incalzire apa in piscina exterioara

Consumul de căldură pentru o piscină exterioară este influențat de obiceiurile persoanelor care o vor folosi și de tipul piscinei. Daca piscina este incalzita in extrasezon, nu are sens sa includem consumul piscinei in cantitatea de caldura furnizata de pompa de caldura.

Un calcul aproximativ al consumului de căldură depinde de parametri precum temperatura apei din piscină, dimensiunea piscinei, frecvența și durata de utilizare, dacă piscina este protejată de un acoperiș, copertine sau suprafața piscinei. este deschis.

Repartizarea costurilor cu căldura
piscina exterioara arata cam asa:

  • convecție la mediu 15-20%;
  • transfer de căldură în atmosferă 10-15%;
  • evaporare de la suprafața apei 70-80%;
  • transfer de căldură pe pereții piscinei 5-7%.

Măsuri pentru reducerea costurilor cu căldura.

O măsură eficientă de reducere a costurilor cu căldura este acoperirea suprafeței piscinei cu folie pentru timpul în care aceasta nu este utilizată. În general, această măsură simplă poate economisi până la 50% din căldură. În piscinele interioare, acoperirea suprafeței va avea o altă funcție importantă - reducerea umidității din interiorul încăperii și, ca urmare, un risc mai mic de deteriorare a structurilor clădirii. Folia de acoperire trebuie sa fie rezistenta la UV, in special pentru piscinele exterioare.

Tipuri de acoperiri de protectie pentru piscine

Straturile de protecție pentru piscine sunt folosite de mult timp. Proprietățile lor de rezistență sunt calculate în așa fel încât, în condiții de diferență de temperatură pe părțile superioare și inferioare, în condiții de radiație solară ultravioletă de mare intensitate, ele rămân puternice mulți ani pentru a rezista la căderea accidentală a mai multor persoane în piscină. . Pe lângă funcția de siguranță, capacele de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a resturilor (cum ar fi frunzele), a obiectelor străine în piscină. Dacă învelișul este opac la lumină, atunci acest lucru împiedică reproducerea microalgelor și a microorganismelor patogene în apă. Acest lucru reduce nevoia de pompare frecventă a apei piscinei pentru curățarea și dezinfecția completă, ceea ce reduce cantitatea de substanțe chimice și energie consumată în aceste scopuri.

Dintre tipurile de acoperiri de protecție pentru piscine, distingem următoarele trei:

  • rulouri (de exemplu, PoolProtect) cu lamele plutitoare din PVC sau policarbonat;
  • învelișuri moi (de exemplu, SoftProtect) din material PVC armat de înaltă rezistență;

Exemplu de calcul al ventilației

Piscinele instalate în interior sunt operate pe tot parcursul anului. In acelasi timp, temperatura apei in vasul piscinei este de 26°C, iar in zona de lucru temperatura aerului este de 27°C. Umiditatea relativă este de 65%.

Suprafața apei, împreună cu potecile umede, eliberează volume mari de vapori de apă în aerul încăperii. Adesea, producătorii tind să treacă prin vitrare pe o suprafață mai mare a încăperii pentru a crea condiții ideale pentru afluxul radiației solare. Dar, în același timp, este și necesar să se calculeze corect caracteristicile ventilației piscinei interioare.

Camera în care este instalată piscina este de obicei echipată cu un sistem de încălzire a apei, datorită căruia pierderile de căldură sunt complet eliminate.

Pentru a preveni condensul de umezeală pe suprafața ferestrelor, din interior, este important să instalați toate dispozitivele de încălzire sub ferestre într-un lanț continuu. Astfel încât suprafața paharelor din interior să fie încălzită cu 1 ° C mai mult decât temperatura punctului de rouă

Determinați temperatura punctului de rouă.

Trebuie avut în vedere că o anumită cantitate de căldură va fi cheltuită pentru evaporarea apei, care va fi împrumutată din aerul din această cameră.

Structura vasului este inconjurata de alei de mers cu incalzire electrica sau termica, cu ajutorul carora temperatura de suprafata a acestor cai este aproximativ egala cu 31°C.

Un exemplu privat de calcul al schimbului de aer într-o cameră vă va ajuta să înțelegeți totul cu ușurință.

Să presupunem că piscina este amenajată la Moscova. În perioada caldă, temperatura aici este de 28,5 ° C.

În sezonul rece, temperatura scade la -26°C.

Suprafața vasului piscinei în construcție este de 60 de metri pătrați. m, dimensiunile sale sunt 6x10 m.

Suprafața totală a pistelor este de 36 de metri pătrați. m.

Dimensiunea camerei: suprafata - 10x12 m = 120 mp. m, înălțimea este de 5 metri.

Numărul de persoane care pot fi simultan în piscină este de 10 persoane.

Temperatura apei nu depășește 26°C.

Temperatura aerului din zona de lucru = 27°C.

Temperatura aerului evacuat din partea superioară a încăperii este de 28°C.

Pierderea de căldură a camerei este măsurată în cantitate de 4680 wați.

Mai întâi, calculați schimbul de aer în perioada caldă

Aport de căldură sensibil de la:

  • iluminarea în sezonul rece se determină în funcție de;
  • înotători: Qpl \u003d qya.N (1-0,33) \u003d 60.10.0.67 \u003d 400 W, pentru o cotă egală cu un coeficient de 0,33, se ia timpul pe care înotătorii îl petrec în piscină;
  • piste de ocolire calculate;

Coeficientul de transfer de căldură de la căile de ocolire este de 10 W / mp ° C

Ne întoarcem la pierderile de căldură care apar atunci când apa este încălzită în bazinul rezervorului. Ele pot fi calculate după cum urmează.

Se calculează excesul de căldură sensibilă în timpul zilei.

Intrare de umiditate

Determinați eliberarea de umiditate de la sportivii care înoată în piscină folosind următoarea formulă Wpl \u003d q. N(1-0,33) = 200. 10(1- 0,33) = 1340 g/h

Debitul de umiditate în aer de la suprafața piscinei se calculează după cum urmează.

În această formulă, indicatorul A este luat ca un coeficient experimental care ia în considerare diferența de intensitate a evaporării de la suprafața apei a umidității dintre momentul în care înotătorii se află în apă și situația în care apa este calmă, adică , când nu e nimeni în apă.

Pentru acele piscine în care se efectuează proceduri de înot recreațional, A este luat ca 1,5;

F este suprafața apei, egală cu suprafața de 60 de metri pătrați. m.

Este necesar să se obțină coeficientul de evaporare, care se măsoară în kg / mp * m * h și se găsește,

în care V determină mobilitatea aerului deasupra vasului piscinei și este luată ca 0,1 m/s. Înlocuindu-l în formulă, obținem un coeficient de evaporare egal cu 26,9 kg / mp * h.

Calculul puterii

Selectarea puterii schimbătorului de căldură pentru piscină se efectuează pornind de la patru factori:

  • Dimensiunea piscinei, cantitatea de pierdere constantă de căldură;
  • Temperatura purtătorului de căldură și puterea sursei de căldură;
  • Temperatura țintă a apei în piscină;
  • Timpul pentru care este necesară încălzirea apei, cu condiția ca aceasta să fie abia colectată.

Sarcina este să nu încălziți cât mai repede posibil întregul volum de apă din vasul piscinei. Capacitatea schimbătorului de căldură este suficientă la un nivel egal cu pierderea maximă constantă de căldură, astfel încât temperatura să poată fi menținută la un nivel dat.

Limita inferioară de selecție a puterii este luată egală cu aproximativ 0,7 din volumul vasului piscinei, mai precis, de apă atunci când este complet umplut. Aceasta este o valoare aproximativă a pierderii de căldură din cauza evaporării și schimbului de căldură cu pereții vasului.

Depășirea acestui prag determină timpul în care schimbătorul de căldură va putea încălzi doar apa rece colectată și cel mai adesea acest parametru este selectat egal cu 1-3 zile.

Ca sursă de căldură se folosește un cazan de încălzire, care funcționează atât pentru încălzirea casei, cât și pentru încălzirea piscinei, sau într-un circuit mic doar pentru încălzirea piscinei, de exemplu, o perioadă caldă de timp. Returul maxim posibil de căldură trebuie determinat exact cu starea operațiunii de încălzire din casă, pentru a nu lua exces de căldură pentru întreținerea piscinei.

Puterea necesară a schimbătorului de căldură pentru a încălzi piscina într-un anumit timp.

P este puterea necesară a schimbătorului de căldură (W),

C este capacitatea termică specifică a apei la o temperatură de 20°C (W/kg*K);

ΔT este diferența de temperatură dintre apa rece și cea caldă (оС),

t1 este timpul optim pentru încălzirea întregii piscine (ore),

q - pierderea de căldură pe oră pe metru pătrat de suprafață a apei (W / m2),

V este volumul de apă din bazin (l).

Pierderile de căldură de la suprafața apei din cauza evaporării trebuie luate în considerare în calcule. Sunt acceptate următoarele valori:

  • Piscina complet exterior - 1000 W/m2.
  • Acoperit parțial de un baldachin sau o parte dintr-o clădire - 620 W/m2.
  • Piscina complet acoperita - 520 W/m2.

Valoarea rezultată este exact parametrul de care ar trebui să se ghideze în primul rând atunci când alegeți un schimbător de căldură. Restul parametrilor trebuie să fie coordonați cu echipamentul existent.

Dacă doriți să împărțiți timpul de funcționare a schimbătorului de căldură în noapte și zi, când se utilizează un cazan electric de apă caldă, capacitatea schimbătorului de căldură trebuie mărită corespunzător. Este suficient să înmulțiți numărul obținut anterior cu 24 și să împărțiți la numărul de ore care ar trebui să fie luate pentru a încălzi piscina.

Atunci când alegeți, este important să nu uitați că puterea reală a schimbătorului de căldură depinde direct de diferența de temperatură din ambele circuite și de valoarea maximă de încălzire. Cu o diferență de temperatură mai mică, puterea de ieșire este, de asemenea, mai mică și invers

Rezistența la curgerea apei trebuie luată în considerare atunci când alegeți o pompă de circulație, în plus, împreună cu o stație de filtrare, rezistența conductelor, a duzelor și a tuturor celorlalte elemente de conducte.

Temperatura maxima admisa in circuitul cald este determinata de temperatura nominala pe care o livreaza centrala sau centrala de incalzire.

Din aceeași formulă, este ușor să derivați timpul de încălzire a piscinei, cunoscând puterea unui schimbător de căldură disponibil în comerț. Nu merită să urmăriți încălzirea ultra-rapidă, este suficient dacă piscina se încălzește de la o stare complet rece la o temperatură confortabilă în două zile.

Economii directe datorate evaporării reduse

Calculăm fezabilitatea economică a acoperirii piscinei atunci când folosim gaz natural pentru încălzirea apei. Valorile de referință pentru puterea calorică a gazului sunt:

minim 31,8 MJ/m3, maxim 41,2 MJ/m3 (GOST 27193-86, GOST 22667-82, GOST 10062-75). Să luăm o valoare medie de 35 MJ / m3. În ceea ce privește puterea, obținem: 35.000 kJ / 3600 s \u003d 9,72 kW • m3

Când transferăm pierderi în volumul de gaz, obținem:

  1. Pierderi la utilizarea piscinei: 241,6 kWh / 9,72 kW•m3 = 24,86 m3/h.
  2. Pierderi cu o suprafata linistita a piscinei: 60,4 kW / h / 9,72 kW * m3 = 6,21 m3 / h.
  3. Pierderi la suprafata inchisa a piscinei: 6,04 kW/h / 9,72 kW*m3 = 0,621 m3/h.

Să presupunem că piscina este folosită 8 ore pe zi.

  1. Consumul de gaz la folosirea piscinei este de 24,6 mc/h • 8 h = 198,9 mc.
  2. Debitul de gaz la o suprafață liniştită a piscinei este de 6,21 m3/h • 16 h = 99,36 m3.
  3. Consumul de gaz cu suprafata inchisa a piscinei este de 0,621 mc/h • 16 h = 9,94 mc.

La prețul curent al gazului de 6,879 UAH/m3:

  1. Costuri cu gaz la utilizarea piscinei 198,9 mc • 6,879 UAH = 1368,23 UAH.
  2. Costurile de gaz cu o suprafață calmă a piscinei pentru 99,36 m3: 683,49 UAH.
  3. Consumul de gaz cu suprafața închisă a piscinei în termeni monetari pentru 9,94 m3: 68,38 UAH.

Când utilizați obloane de protecție, valoarea economiilor va fi de 683,49 - 68,38 = 615,11 UAH. Într-un an, economiile din evaporarea redusă vor fi (cu utilizarea piscinei pe tot parcursul anului) = 365•615,11 = 224515,15 UAH.

Acest calcul nu a luat în considerare economia de energie electrică consumată pentru dezumidificare și ventilație, precum și costul apei de completare. Dacă luăm în considerare și faptul că cantitatea de apă care s-a evaporat trebuie completată și încălzită (de la + 10 ° С la + 28 ° С), atunci acest calcul aproximativ poate fi oarecum completat.

1. La utilizarea unei piscine 99,42 kg/h • 4,2 kJ/kg •°C • (28°C - 10°C) / 3600 = 2.088 kWh / 9.72 kW*m3= 0.215 m3/h • 8 ore • 365= 627 m3•6.879 UAH = 4313 UAH pe an.

2. Când piscina este inactivă 24,89 kg / h • 4,2 kJ / kg C • (28 ° C - 10 ° C) / 3600 \u003d 0,523 kW / h / 9,72 kW • m3 \u003d 0,054 m3 / h • 16 h • 365 = 314 m3 • 6.879 UAH = 2160 UAH pe an.

3. Cu piscina acoperita 2,489 kg/h •4,2 kJ/kg •°C • (28°C - 10°C) / 3600 = 0,0523 kWh / 9,72 kW •m3 = 0,0054 m3 /h •16 h • 365 = 31,4 m3 • 6.879 UAH = 216 UAH pe an.

Acestea. în plus, puteți economisi 2160 - 216 = 1944 UAH la încălzirea apei pentru machiaj. in an.

Acest calcul nu ia în considerare alte componente ale pierderii de căldură și costurile energetice aferente. Cifrele generale de economii indicate de producătorul sistemelor de protecție a rulourilor (până la 80% din economiile directe de energie numai pentru diferite tipuri de pierderi de căldură, dintre care una este evaporarea), nu par supraestimate. Pe lângă economiile directe, sistemele de protecție creează economii indirecte - la întreținerea sistemelor de inginerie (ventilație, alimentare cu aer și încălzire etc.), la funcționarea structurilor clădirilor (protecție anticoroziune, igienizare antifungică etc.) și menținerea unui microclimat confortabil.

Amintiți-vă că pierderile de căldură în piscinele exterioare sunt mult mai mari decât în ​​piscinele interioare. Cu toate acestea, există versiuni de rulouri cu așa-numitele. „lamele solare”, care acumulează căldură solară precum panourile fototermale și pot încălzi apa din piscina exterioară cu încă câteva grade. Producătorii atrag atenția că datorită economisirii tuturor tipurilor de energie și reducerii costurilor asociate, sistemul de protecție a ruloului se poate amortiza în 3 până la 5 ani. Sistemele de rulouri pentru piscine sunt sigure și eficiente energetic!

Vizualizate: 5 814

Electricitate

Instalatii sanitare

Incalzi