- הרעיון של חישוב הידראולי
- שיטת חישוב
- איסוף נתונים ראשוניים על עצם עומס החום
- ביקורת אנרגטית של הבניין
- דו"ח טכני
- בדיקה עם צילום תרמי
- חישובים כלליים
- דוּד
- צינורות
- מיכל הרחבה
- רדיאטורים
- חישוב מספר המקטעים של רדיאטורי חימום לפי נפח
- חישוב מספר הקטעים של רדיאטורי חימום על פי שטח החדר
- חישוב מדויק של מספר חלקי הרדיאטור
- אפשרויות לחישובים משוערים
- ספציפיות ותכונות אחרות
- סקר אנרגיה של אופני הפעולה המתוכננים של מערכת אספקת החום
- חישוב צריכת חום שנתית לחימום
- כללי חישוב
- כיצד לבחור משאבת סחרור
- דרכים קלות לחישוב עומס חום
- התלות של כוח החימום באזור
- חישוב מוגדל של העומס התרמי של הבניין
- אנו רואים את צריכת החום לפי ריבוע
- חישובים כלליים
- דוּד
- מיכל הרחבה
הרעיון של חישוב הידראולי
הגורם הקובע בהתפתחות הטכנולוגית של מערכות חימום הפך לחיסכון הרגיל באנרגיה. הרצון לחסוך בכסף גורם לנו לנקוט בגישה זהירה יותר בעיצוב, בחירת החומרים, שיטות ההתקנה ותפעול הסקה לבית.
לכן, אם החלטתם ליצור מערכת חימום ייחודית ובראשונה חסכונית לדירה או לבית שלכם, אז אנו ממליצים לכם להכיר את כללי החישוב והעיצוב.
לפני הגדרת החישוב ההידראולי של המערכת, יש צורך להבין בצורה ברורה וברורה שמערכת החימום האישית של דירה ובית ממוקמת באופן קונבנציונלי בסדר גודל גבוה יותר ממערכת ההסקה המרכזית של בניין גדול.
מערכת חימום אישית מבוססת על גישה שונה מהותית למושגי חום ואנרגיה.
המהות של החישוב ההידראולי טמונה בעובדה שקצב הזרימה של נוזל הקירור אינו מוגדר מראש בקירוב משמעותי לפרמטרים האמיתיים, אלא נקבע על ידי קישור קוטרי הצינור עם פרמטרי הלחץ בכל הטבעות של המערכת
די לערוך השוואה טריוויאלית של מערכות אלו מבחינת הפרמטרים הבאים.
- מערכת ההסקה המרכזית (דוד-בית-דירה) מבוססת על סוגים סטנדרטיים של נושאי אנרגיה - פחם, גז. במערכת עצמאית, ניתן להשתמש כמעט בכל חומר בעל חום בעירה סגולי גבוה, או שילוב של מספר חומרים נוזליים, מוצקים וגרגירים.
- DSP בנוי על האלמנטים הרגילים: צינורות מתכת, סוללות "מגושמות", שסתומים. מערכת חימום אינדיבידואלית מאפשרת לשלב מגוון אלמנטים: רדיאטורים רב-חתכים עם פיזור חום טוב, תרמוסטטים הייטקיסטיים, סוגים שונים של צינורות (PVC ונחושת), ברזים, תקעים, אביזרים, וכמובן חסכוני יותר משלכם. דוודים, משאבות מחזור.
- אם אתה נכנס לדירה של בית פאנל טיפוסי שנבנה לפני 20-40 שנה, אנו רואים שמערכת החימום מצטמצמת לנוכחות של סוללה בת 7 חלקים מתחת לחלון בכל חדר בדירה בתוספת צינור אנכי דרך כולה בית (עלייה), איתו ניתן "לתקשר" עם השכנים מלמעלה/למטה. בין אם מדובר במערכת חימום אוטונומית (ACO) - מאפשרת לבנות מערכת בכל מורכבות, תוך התחשבות ברצונות האישיים של דיירי הדירה.
- בניגוד ל-DSP, מערכת חימום נפרדת לוקחת בחשבון רשימה מרשימה למדי של פרמטרים המשפיעים על שידור, צריכת אנרגיה ואיבוד חום. תנאי טמפרטורת הסביבה, טווח הטמפרטורות הנדרש בחדרים, שטח החדר ונפחו, מספר החלונות והדלתות, ייעוד החדרים וכו'.
לפיכך, החישוב ההידראולי של מערכת החימום (HRSO) הוא קבוצה מותנית של מאפיינים מחושבים של מערכת החימום, המספקת מידע מקיף על פרמטרים כגון קוטר צינור, מספר רדיאטורים ושסתומים.
סוג זה של רדיאטורים הותקן ברוב בתי הפאנל בחלל הפוסט-סובייטי. חיסכון בחומרים והיעדר רעיון עיצובי "על הפנים"
GRSO מאפשרת לבחור במשאבת טבעת מים (דוד חימום) המתאימה להובלת מים חמים לאלמנטים הסופיים של מערכת החימום (רדיאטורים) ובסופו של דבר לקבל את המערכת המאוזנת ביותר, המשפיעה ישירות על ההשקעות הכספיות בחימום הבית. .
סוג נוסף של רדיאטור חימום ל-DSP. זהו מוצר רב תכליתי יותר שיכול להיות בעל כל מספר של צלעות. אז אתה יכול להגדיל או להקטין את שטח חילופי החום
שיטת חישוב
כדי לחשב או לחשב מחדש את עומס החום על חימום של מבנים שכבר פועלים או מחוברים לאחרונה למערכת החימום, מתבצעת העבודה הבאה:
- איסוף נתונים ראשוניים על האובייקט.
- ביצוע ביקורת אנרגיה במבנה.
- על סמך המידע שהתקבל לאחר הסקר מחושב עומס החום לחימום, מים חמים ואוורור.
- עריכת דו"ח טכני.
- תיאום הדיווח בארגון מתן אנרגיית חום.
- חתימה על חוזה חדש או שינוי תנאים של חוזה ישן.
איסוף נתונים ראשוניים על עצם עומס החום
אילו נתונים יש לאסוף או לקבל:
- הסכם (עותק) לאספקת חום עם כל הנספחים.
- אישור שניתן על גבי נייר מכתבים של החברה על מספר העובדים בפועל (במקרה של מבני תעשייה) או תושבים (במקרה של בניין מגורים).
- תוכנית BTI (העתק).
- נתונים על מערכת החימום: חד-צינורית או דו-צינורית.
- מילוי עליון או תחתון של נושא החום.
כל הנתונים הללו נדרשים, כי. על בסיסם יחושב עומס החום, כמו כן כל המידע ייכלל בדוח הסופי. הנתונים הראשוניים, בנוסף, יעזרו לקבוע את התזמון ונפח העבודה. עלות החישוב היא תמיד אינדיבידואלית ועשויה להיות תלויה בגורמים כגון:
- אזור של מתחם מחומם;
- סוג מערכת חימום;
- זמינות אספקת מים חמים ואוורור.
ביקורת אנרגטית של הבניין
ביקורת אנרגיה כוללת יציאה של מומחים ישירות למתקן. זה הכרחי על מנת לבצע בדיקה מלאה של מערכת החימום, כדי לבדוק את איכות הבידוד שלה. כמו כן, במהלך היציאה נאספים הנתונים החסרים אודות החפץ אשר אינם ניתנים להשגה אלא באמצעות בדיקה ויזואלית.נקבעים סוגי רדיאטורים לחימום, מיקומם ומספרם. משורטט תרשים ומצורפים תמונות. יש לבדוק את צינורות האספקה, למדוד את קוטרם, לקבוע את החומר ממנו הם עשויים, כיצד לחבר צינורות אלו, היכן ממוקמות העליות וכו'.
כתוצאה מביקורת אנרגטית כזו (ביקורת אנרגיה) יקבל הלקוח דו"ח טכני מפורט ועל בסיס דו"ח זה כבר יתבצע חישוב עומסי החום לחימום המבנה.
דו"ח טכני
הדוח הטכני על חישוב עומס החום צריך להיות מורכב מהסעיפים הבאים:
- נתונים ראשוניים על האובייקט.
- ערכת המיקום של רדיאטורים לחימום.
- נקודות יציאת DHW.
- החישוב עצמו.
- מסקנה מבוססת על תוצאות ביקורת האנרגיה, שאמורה לכלול טבלה השוואתית של העומסים התרמיים הנוכחיים המרביים והחוזים.
- יישומים.
- תעודת חברות במבקר האנרגיה של SRO.
- תכנית קומה של הבניין.
- הֶסבֵּר.
- כל הנספחים לחוזה לאספקת אנרגיה.
לאחר עריכת הדוח הטכני יש להסכים עם ארגון אספקת החום, ולאחר מכן מתבצעים שינויים בחוזה הנוכחי או נסגר חוזה חדש.
בדיקה עם צילום תרמי
יותר ויותר, על מנת להגביר את היעילות של מערכת החימום, הם פונים לסקרי הדמיה תרמית של הבניין.
עבודות אלו מתבצעות בלילה. לקבלת תוצאה מדויקת יותר, עליך לבחון את הפרש הטמפרטורה בין החדר לרחוב: זה חייב להיות לפחות 15 o. מנורות פלורסנט ומנורות ליבון כבויות. רצוי להסיר שטיחים ורהיטים למקסימום, הם מפילים את המכשיר, נותנים שגיאה כלשהי.
הסקר מתבצע באיטיות, הנתונים נרשמים בקפידה. התכנית פשוטה.
השלב הראשון של העבודה מתרחש בתוך הבית
המכשיר מועבר בהדרגה מדלתות לחלונות, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לפינות ומפרקים אחרים.
השלב השני הוא בדיקת הקירות החיצוניים של המבנה באמצעות מדמיה תרמית. החיבורים עדיין נבדקים בקפידה, במיוחד הקשר עם הגג.
השלב השלישי הוא עיבוד נתונים. ראשית, המכשיר עושה זאת, ואז הקריאות מועברות למחשב, שם התוכניות המתאימות משלימות את העיבוד ונותנות את התוצאה.
אם הסקר נערך על ידי ארגון מורשה, אזי הוא יוציא דוח עם המלצות חובה על סמך תוצאות העבודה. אם העבודה בוצעה באופן אישי, אז אתה צריך להסתמך על הידע שלך ואולי גם על העזרה של האינטרנט.
טעויות סרט בלתי נסלחות שכנראה אף פעם לא שמת לב כנראה שיש מעט מאוד אנשים שלא אוהבים לצפות בסרטים. עם זאת, גם בקולנוע הטוב ביותר יש שגיאות שהצופה יכול להבחין בהן.
9 נשים מפורסמות שהתאהבו בנשים גילוי עניין במישהו אחר מלבד המין השני אינו יוצא דופן. אתה בקושי יכול להפתיע או לזעזע מישהו אם אתה מודה בזה.
בניגוד לכל הסטריאוטיפים: בחורה עם הפרעה גנטית נדירה כובשת את עולם האופנה לילדה הזו קוראים מלאני גאידוס, והיא פרצה במהירות לעולם האופנה, מזעזעת, מעוררת השראה והורסת סטריאוטיפים מטופשים.
לעולם אל תעשה זאת בכנסייה! אם אתה לא בטוח אם אתה עושה את הדבר הנכון בכנסייה או לא, אז כנראה שאתה לא עושה את הדבר הנכון. הנה רשימה של הנוראים שבהם.
איך להיראות צעירים יותר: התספורות הטובות ביותר עבור אלה מעל גיל 30, 40, 50, 60 בנות בשנות ה-20 לחייהן אינן דואגות לגבי הצורה והאורך של השיער שלהן. נראה כי נוער נוצר עבור ניסויים על מראה ותלתלים נועזים. עם זאת, כבר
13 סימנים שיש לך את הבעל הטוב ביותר בעלים הם באמת אנשים נהדרים. כמה חבל שבני זוג טובים לא גדלים על העצים. אם האחר המשמעותי שלך עושה את 13 הדברים האלה, אז אתה יכול.
חישובים כלליים
יש צורך לקבוע את קיבולת החימום הכוללת כך שהכוח של דוד החימום מספיק לחימום איכותי של כל החדרים. חריגה מהנפח המותר עלולה להוביל לבלאי מוגבר של המחמם, כמו גם לצריכת אנרגיה משמעותית.
דוּד
חישוב הכוח של יחידת החימום מאפשר לך לקבוע את מחוון קיבולת הדוד. כדי לעשות זאת, זה מספיק לקחת כבסיס את היחס שבו 1 קילוואט של אנרגיה תרמית מספיק כדי לחמם ביעילות 10 מ"ר של מרחב מחיה. יחס זה תקף בנוכחות תקרות שגובהן אינו עולה על 3 מטרים.
ברגע שמיוודע מחוון כוח הדוד, מספיק למצוא יחידה מתאימה בחנות מתמחה. כל יצרן מציין את נפח הציוד בנתוני הדרכון.
לכן, אם יבוצע חישוב נכון של הספק, לא יהיו בעיות בקביעת הנפח הנדרש.
צינורות
כדי לקבוע את נפח המים המספיק בצינורות, יש צורך לחשב את חתך הצינור לפי הנוסחה - S = π × R2, כאשר:
- S - חתך רוחב;
- π הוא קבוע קבוע השווה ל-3.14;
- R הוא הרדיוס הפנימי של הצינורות.
מיכל הרחבה
אפשר לקבוע איזו קיבולת צריכה להיות למיכל ההרחבה, עם נתונים על מקדם ההתפשטות התרמית של נוזל הקירור. עבור מים, מחוון זה הוא 0.034 כאשר מחומם ל-85 מעלות צלזיוס.
בעת ביצוע החישוב, די להשתמש בנוסחה: V-tank \u003d (V syst × K) / D, שבו:
- מיכל V - הנפח הנדרש של מיכל ההרחבה;
- V-syst - הנפח הכולל של הנוזל בשאר האלמנטים של מערכת החימום;
- K הוא מקדם ההתפשטות;
- D - יעילות מיכל ההרחבה (מצוין בתיעוד הטכני).
רדיאטורים
נכון לעכשיו, קיים מגוון רחב של סוגים בודדים של רדיאטורים למערכות חימום. בנוסף להבדלים תפקודיים, לכולם יש גבהים שונים.
כדי לחשב את נפח נוזל העבודה ברדיאטורים, תחילה עליך לחשב את מספרם. לאחר מכן תכפיל את הסכום הזה בנפח של סעיף אחד.
אתה יכול לגלות את הנפח של רדיאטור אחד באמצעות הנתונים מדף הנתונים הטכניים של המוצר. בהיעדר מידע כזה, אתה יכול לנווט לפי הפרמטרים הממוצעים:
- ברזל יצוק - 1.5 ליטר לכל קטע;
- דו מתכתי - 0.2-0.3 ליטר לכל קטע;
- אלומיניום - 0.4 ליטר לקטע.
הדוגמה הבאה תעזור לך להבין כיצד לחשב נכון את הערך. נניח שיש 5 רדיאטורים מאלומיניום. כל גוף חימום מכיל 6 חלקים. אנו עושים את החישוב: 5 × 6 × 0.4 \u003d 12 ליטר.
חישוב מספר המקטעים של רדיאטורי חימום לפי נפח
לרוב, הערך המומלץ על ידי SNiP משמש, עבור בתים מסוג פאנל לכל מטר מעוקב של נפח, 41 W של כוח תרמי נדרש.
אם יש לכם דירה בבית מודרני, עם חלונות עם זיגוג כפול, קירות חיצוניים מבודדים ומדרונות גבס.אז לחישוב כבר נעשה שימוש בערך ההספק התרמי של 34W לכל מטר מעוקב של נפח.
דוגמה לחישוב מספר המקטעים:
חדר 4*5 מ', גובה תקרה 2.65 מ'
אנו מקבלים 4 * 5 * 2.65 \u003d 53 מטרים מעוקבים נפח החדר ומכפילים ב-41 וואט. סך הספק תרמי הנדרש לחימום: 2173W.
בהתבסס על הנתונים שהתקבלו, לא קשה לחשב את מספר קטעי הרדיאטור. כדי לעשות זאת, אתה צריך לדעת את העברת החום של חלק אחד של הרדיאטור שבחרת.
נניח: ברזל יצוק MS-140, מקטע אחד 140W Global 500.170W Sira RS, 190W
יש לציין כאן כי היצרן או המוכר מצביעים לעתים קרובות על העברת חום מוערכת מדי המחושבת בטמפרטורה מוגברת של נוזל הקירור במערכת. לכן, התמקד בערך הנמוך יותר המצוין בגיליון נתוני המוצר.
נמשיך בחישוב: נחלק 2173 W בהעברת החום של קטע אחד של 170 W, נקבל 2173 W / 170 W = 12.78 קטעים. אנחנו מעגלים כלפי מעלה למספר שלם ומקבלים 12 או 14 קטעים. חלק מהמוכרים מציעים שירות להרכבת רדיאטורים עם המספר הדרוש של סעיפים, כלומר 13. אבל זה כבר לא יהיה הרכבה במפעל.
שיטה זו, כמו השיטה הבאה, היא משוערת.
חישוב מספר הקטעים של רדיאטורי חימום על פי שטח החדר
זה רלוונטי לגובה תקרות החדר 2.45-2.6 מטר. ההנחה היא ש-100W מספיקים לחימום של 1 מטר מרובע של שטח.
כלומר, לחדר של 18 מ"ר נדרש 18 מ"ר * 100W = 1800W של הספק תרמי.
אנו מחלקים בהעברת החום של סעיף אחד: 1800W / 170W = 10.59, כלומר, 11 סעיפים.
לאיזה כיוון עדיף לעגל את תוצאות החישובים?
החדר פינתי או עם מרפסת, אז נוסיף 20% לחישובים.אם הסוללה מותקנת מאחורי המסך או בנישה, אז איבוד החום יכול להגיע ל-15-20%
אבל באותו זמן, עבור המטבח, אתה יכול בבטחה לעגל למטה, עד 10 קטעים. בנוסף, במטבח מותקן לרוב חימום תת רצפתי חשמלי. וזה לפחות 120 W של סיוע תרמי למ"ר.
חישוב מדויק של מספר חלקי הרדיאטור
אנו קובעים את תפוקת החום הנדרשת של הרדיאטור באמצעות הנוסחה
Qt \u003d 100 וואט / m2 x S (חדרים) m2 x q1 x q2 x q3 x q4 x q5 x q6 x q7
כאשר המקדמים הבאים נלקחים בחשבון:
סוג זיגוג (q1)
זיגוג משולש q1=0.85
זיגוג כפול q1=1.0
זיגוג קונבנציונלי (כפול) q1=1.27
בידוד קיר (q2)
בידוד מודרני איכותי q2=0.85
לבנה (ב-2 לבנים) או בידוד q3= 1.0
בידוד גרוע q3=1.27
היחס בין שטח החלון לשטח הרצפה בחדר (q3)
טמפרטורה חיצונית מינימלית (q4)
מספר הקירות החיצוניים (q5)
סוג החדר מעל היישוב (q6)
חדר מחומם q6=0.8
עליית גג מחוממת q6=0.9
עליית גג קרה q6=1.0
גובה תקרה (q7)
100 W/m2*18m2*0.85 (זיגוג משולש)*1 (לבנה)*0.8 (2.1 מ"ר חלון/18m2*100%=12%)*1.5(-35)* 1.1 (אחד חיצוני) * 0.8 (מחומם, דירה ) * 1 (2.7 מ') = 1616W
בידוד תרמי לקוי של הקירות יעלה ערך זה ל-2052 W!
מספר חלקי רדיאטור חימום: 1616W/170W=9.51 (10 חלקים)
שקלנו 3 אפשרויות לחישוב ההספק התרמי הנדרש, ועל בסיס זה קיבלנו את ההזדמנות לחשב את המספר הדרוש של מקטעים של רדיאטורי חימום. אבל כאן יש לציין שכדי שהרדיאטור ימסור את כוח לוחית השם שלו, יש להתקין אותו בצורה נכונה. קרא את המאמרים הבאים באתר הרשמי של בית הספר לתיקון רמונטופיל כיצד לעשות זאת נכון או לשלוט בעובדים לא תמיד מוכשרים של משרד השיכון.
אפשרויות לחישובים משוערים
יחד עם זאת, ישנן שיטות פשוטות יותר המאפשרות לך להעריך בערך את כמות האנרגיה התרמית הנדרשת ותוכל לעשות אותן בעצמך:
- לעתים קרובות, נעשה שימוש בחישוב כוח החימום לפי אזור (בפירוט רב יותר: "חישוב חימום לפי אזור - אנו קובעים את הספק של מכשירי חימום"). מאמינים כי בנייני מגורים נבנים על פי פרויקטים שפותחו תוך התחשבות באקלים באזור מסוים, וכי החלטות התכנון כוללות שימוש בחומרים המספקים את האיזון התרמי הנדרש. לכן, בעת חישוב, נהוג להכפיל את הערך של ההספק הספציפי בשטח של המקום. לדוגמה, עבור אזור מוסקבה, פרמטר זה הוא בטווח שבין 100 ל-150 וואט ל"ריבוע".
- תוצאה מדויקת יותר תתקבל אם לוקחים בחשבון את נפח החדר והטמפרטורה. אלגוריתם החישוב כולל את גובה התקרה, רמת הנוחות בחדר המחומם ותכונות הבית.הנוסחה המשמשת היא כדלקמן: Q = VхΔTхK/860, כאשר:
V הוא נפח החדר; ΔT הוא ההבדל בין הטמפרטורה בתוך הבית לחוץ ברחוב; K הוא מקדם איבוד החום.
מקדם התיקון מאפשר לך לקחת בחשבון את תכונות העיצוב של הנכס. לדוגמה, בעת קביעת התפוקה התרמית של מערכת החימום של בניין, עבור בניינים עם גג לבנים כפול קונבנציונלי, K הוא בטווח של 1.0-1.9. - שיטת האינדיקטורים המצטברים. דומה במובנים רבים לאופציה הקודמת, אך היא משמשת לחישוב עומס החום עבור מערכות חימום בבניינים מרובי דירות או מתקנים גדולים אחרים.
ספציפיות ותכונות אחרות
ספציפיות נוספת אפשרית גם לחצרים שלגביהם נעשה החישוב, אך לא כולם דומים ובדיוק זהים. אלה יכולים להיות אינדיקטורים כגון:
- טמפרטורת נוזל הקירור נמוכה מ-70 מעלות - יש להגדיל את מספר החלקים בהתאם;
- היעדר דלת בפתח שבין שני החדרים. לאחר מכן יש לחשב את השטח הכולל של שני החדרים על מנת לחשב את מספר הרדיאטורים לחימום אופטימלי;
- חלונות עם זיגוג כפול המותקנים על החלונות מונעים אובדן חום, לכן, ניתן להרכיב פחות חלקי סוללה.
כאשר מחליפים סוללות ברזל יצוק ישנות, שסיפקו טמפרטורה רגילה בחדר, באלומיניום חדשות או דו מתכתיות, החישוב פשוט מאוד. הכפל את תפוקת החום של קטע ברזל יצוק אחד (ממוצע 150W). חלקו את התוצאה בכמות החום של חלק חדש אחד.
סקר אנרגיה של אופני הפעולה המתוכננים של מערכת אספקת החום
בעת התכנון תוכננה מערכת אספקת החום של CJSC Termotron-Zvod לעומסים מקסימליים.
המערכת תוכננה עבור 28 צרכני חום. המוזרות של מערכת אספקת החום היא החלק של צרכני החום מהשקע של בית הדוד לבניין הראשי של המפעל. יתרה מכך, צרכן החום הוא הבניין הראשי של המפעל, ואז שאר הצרכנים ממוקמים מאחורי הבניין הראשי של המפעל. כלומר, המבנה הראשי של המפעל הוא צרכן חום פנימי ואספקת חום מעבר לקבוצה האחרונה של צרכני עומס חום.
בית הדוודים תוכנן לדודי קיטור DKVR 20-13 בכמות של 3 יח' הפועלים על גז טבעי ודודי מים חמים PTVM-50 בכמות של 2 יח'.
אחד השלבים החשובים ביותר בתכנון רשתות חום היה קביעת עומסי החום המחושבים.
ניתן לקבוע את צריכת החום המשוערת לחימום כל חדר בשתי דרכים:
- ממשוואת איזון החום של החדר;
- לפי מאפיין החימום הספציפי של הבניין.
ערכי התכנון של עומסים תרמיים נעשו לפי אינדיקטורים מצטברים, בהתבסס על נפח הבניינים לפי החשבונית.
צריכת חום משוערת לחימום המתחם התעשייתי ה-i, קילוואט, נקבעת על ידי הנוסחה:
, (1)
היכן: - מקדם חשבונאות עבור תחום הבנייה של המיזם:
(2)
שבו - חימום ספציפי המאפיין של הבניין, W / (m3.K);
- נפח הבניין, m3;
- עיצוב טמפרטורת אוויר באזור העבודה, ;
- טמפרטורת התכנון של האוויר החיצוני לחישוב עומס החימום, עבור העיר Bryansk היא -24.
חישוב צריכת החום המשוערת לחימום עבור שטחי המיזם בוצע על פי עומס החימום הספציפי (טבלה 1).
טבלה 1 עלויות חום לחימום עבור כל הנחות של המיזם
מס' עמ' / עמ' | שם אובייקט | נפח בניין, V, m3 | מאפיין חימום ספציפי ש0, W/m3K | מְקַדֵם ה | צריכת חום לחימום , קילוואט |
1 | מזנון | 9894 | 0,33 | 1,07 | 146,58 |
2 | מכון המחקר מליירקה | 888 | 0,66 | 1,07 | 26,46 |
3 | NII TEN | 13608 | 0,33 | 1,07 | 201,81 |
4 | אל. מנועים | 7123 | 0,4 | 1,07 | 128,043 |
5 | עלילת דגם | 105576 | 0,4 | 1,07 | 1897,8 |
6 | מחלקת ציור | 15090 | 0,64 | 1,07 | 434,01 |
7 | מחלקה גלוונית | 21208 | 0,64 | 1,07 | 609,98 |
8 | אזור הקטיף | 28196 | 0,47 | 1,07 | 595,55 |
9 | קטע תרמי | 13075 | 0,47 | 1,07 | 276,17 |
10 | מַדחֵס | 3861 | 0,50 | 1,07 | 86,76 |
11 | אוורור מאולץ | 60000 | 0,50 | 1,07 | 1348,2 |
12 | הרחבת מחלקת משאבי אנוש | 100 | 0,43 | 1,07 | 1,93 |
13 | אוורור מאולץ | 240000 | 0,50 | 1,07 | 5392,8 |
14 | חנות אריזה | 15552 | 0,50 | 1,07 | 349,45 |
15 | ניהול מפעל | 3672 | 0,43 | 1,07 | 70,96 |
16 | מעמד | 180 | 0,43 | 1,07 | 3,48 |
17 | מחלקה טכנית | 200 | 0,43 | 1,07 | 3,86 |
18 | אוורור מאולץ | 30000 | 0,50 | 1,07 | 674,1 |
19 | קטע חידוד | 2000 | 0,50 | 1,07 | 44,94 |
20 | מוסך - לאדה ו-PCh | 1089 | 0,70 | 1,07 | 34,26 |
21 | Liteyka /L.M.K./ | 90201 | 0,29 | 1,07 | 1175,55 |
22 | מוסך מכון המחקר | 4608 | 0,65 | 1,07 | 134,60 |
23 | בית משאבות | 2625 | 0,50 | 1,07 | 58,98 |
24 | מכון מחקר | 44380 | 0,35 | 1,07 | 698,053 |
25 | מערב - לאדה | 360 | 0,60 | 1,07 | 9,707 |
26 | PE "קוטפוב" | 538,5 | 0,69 | 1,07 | 16,69 |
27 | לשכוזמאש | 43154 | 0,34 | 1,07 | 659,37 |
28 | JSC K.P.D. לִבנוֹת | 3700 | 0,47 | 1,07 | 78,15 |
סה"כ עבור הצמח:
צריכת חום משוערת לחימום CJSC "Termotron-Zvod" היא:
ייצור החום הכולל עבור הארגון כולו הוא:
הפסדי החום המשוערים למפעל נקבעים כסכום צריכת החום המשוערת לחימום המפעל כולו וסך פליטות החום, והם:
חישוב צריכת חום שנתית לחימום
מכיוון ש-CJSC "Termotron-Zvod" עבד במשמרת 1 ועם ימי חופש, צריכת החום השנתית לחימום נקבעת לפי הנוסחה:
(3)
שבו: - צריכת חום ממוצעת של חימום המתנה לתקופת החימום, קילוואט (חימום המתנה מספק את טמפרטורת האוויר בחדר);
, - מספר שעות העבודה והאי-עבודה לתקופת החימום, בהתאמה. מספר שעות העבודה נקבע על ידי הכפלת משך תקופת החימום במקדם להתחשבות במספר משמרות העבודה ביום ובמספר ימי העבודה בשבוע.
החברה עובדת במשמרת אחת עם ימי חופש.
(4)
לאחר מכן
(5)
כאשר: - צריכת חום ממוצעת לחימום במהלך תקופת החימום, נקבעת על ידי הנוסחה:
. (6)
עקב פעולה שאינה מסביב לשעון של הארגון, עומס החימום בהמתנה מחושב עבור טמפרטורות האוויר הממוצעות והעיצוביות של האוויר החיצוני, על פי הנוסחה:
; (7)
(8)
אז צריכת החום השנתית נקבעת על ידי:
גרף של עומס החימום המותאם לטמפרטורות חיצוניות ממוצעות ועיצוביות:
; (9)
(10)
קבע את הטמפרטורה של תחילת - סוף תקופת החימום
, (11)
לפיכך, אנו מקבלים את הטמפרטורה של תחילת סוף תקופת החימום = 8.
כללי חישוב
כדי ליישם מערכת חימום על שטח של 10 מ"ר, האפשרות הטובה ביותר תהיה:
- שימוש בצינורות 16 מ"מ באורך של 65 מטר;
- קצבי הזרימה של המשאבה המשמשת במערכת אינם יכולים להיות פחות משני ליטר לדקה;
- קווי המתאר חייבים להיות בעלי אורך שווה ערך בהפרש של לא יותר מ-20%;
- האינדיקטור האופטימלי למרחק בין הצינורות הוא 15 ס"מ.
יש לקחת בחשבון שההבדל בין טמפרטורת המשטח לתווך החימום יכול להיות כ-15 מעלות צלזיוס.
הדרך הטובה ביותר בעת הנחת מערכת הצינור מיוצגת על ידי "שבלול". אפשרות התקנה זו היא שתורמת לפיזור האחיד ביותר של החום על פני השטח כולו וממזערת הפסדים הידראוליים, הנובעים מפניות חלקות. בהנחת צינורות באזור הקירות החיצוניים, הצעד האופטימלי הוא עשרה סנטימטרים. לביצוע הידוק איכותי ומוכשר, רצוי לבצע סימון מקדים.
טבלת צריכת חום של חלקים שונים בבניין
כיצד לבחור משאבת סחרור
אתה לא יכול לקרוא לבית נעים אם קר בו
וזה לא משנה איזה סוג של ריהוט, קישוט או מראה בכלל יש בבית. הכל מתחיל בחום, ואי אפשר בלי יצירת מערכת חימום.
זה לא מספיק לקנות יחידת חימום "מהודרת" ורדיאטורים מודרניים יקרים - ראשית אתה צריך לחשוב ולתכנן את הפרטים של מערכת שתשמור על הטמפרטורה האופטימלית בחדר
וזה לא משנה אם זה מתייחס לבית שבו אנשים חיים כל הזמן, או אם זה בית כפרי גדול, קוטג' קטן. בלי חום לא יהיה מרחב מחיה ולא יהיה נוח להיות בו.
כדי להשיג תוצאה טובה, אתה צריך להבין מה ואיך לעשות, מה הם הניואנסים במערכת החימום, וכיצד הם ישפיעו על איכות החימום.
בעת התקנת מערכת חימום בודדת, יש צורך לספק את כל הפרטים האפשריים של פעולתה.זה צריך להיראות כמו אורגניזם מאוזן יחיד שדורש מינימום של התערבות אנושית. אין כאן פרטים קטנים – הפרמטר של כל מכשיר חשוב. זה עשוי להיות הכוח של הדוד או הקוטר וסוג הצינור, סוג ודיאגרמת החיבור של התקני חימום.
כיום, אף מערכת חימום מודרנית לא יכולה להסתדר בלי משאבת סחרור.
שני פרמטרים לבחירת מכשיר זה:
- Q הוא קצב זרימת נוזל הקירור למשך 60 דקות, מבוטא במטר מעוקב.
- H הוא אינדיקטור של לחץ, שמתבטא במטרים.
מאמרים טכניים רבים ומסמכים רגולטוריים, כמו גם יצרני מכשירים, משתמשים בכינוי Q.
דרכים קלות לחישוב עומס חום
כל חישוב של עומס החום נחוץ כדי לייעל את הפרמטרים של מערכת החימום או לשפר את מאפייני הבידוד התרמי של הבית. לאחר יישומו, נבחרות שיטות מסוימות לוויסות עומס החימום של חימום. שקול שיטות לא עתירות עבודה לחישוב פרמטר זה של מערכת החימום.
התלות של כוח החימום באזור
טבלה של גורמי תיקון עבור אזורי אקלים שונים של רוסיה
עבור בית עם גדלי חדרים סטנדרטיים, גבהי תקרה ובידוד תרמי טוב, ניתן ליישם יחס ידוע בין שטח החדר לתפוקת החום הנדרשת. במקרה זה, יידרש 1 קילוואט של חום לכל 10 מ"ר. לתוצאה המתקבלת, עליך להחיל גורם תיקון בהתאם לאזור האקלים.
בואו נניח שהבית ממוקם באזור מוסקבה. השטח הכולל שלו הוא 150 מ"ר. במקרה זה, עומס החום השעתי על החימום יהיה שווה ל:
החיסרון העיקרי של שיטה זו הוא השגיאה הגדולה. החישוב אינו לוקח בחשבון שינויים בגורמי מזג האוויר, כמו גם תכונות בנייה - התנגדות להעברת חום של קירות וחלונות. לכן, לא מומלץ להשתמש בו בפועל.
חישוב מוגדל של העומס התרמי של הבניין
החישוב המוגדל של עומס החימום מאופיין בתוצאות מדויקות יותר. בתחילה, הוא שימש לחישוב מראש של פרמטר זה כאשר אי אפשר היה לקבוע את המאפיינים המדויקים של הבניין. הנוסחה הכללית לקביעת עומס החום בחימום מוצגת להלן:
כאשר q ° הוא המאפיין התרמי הספציפי של המבנה. יש לקחת את הערכים מהטבלה המתאימה, וכן - מקדם התיקון שהוזכר לעיל, Vn - הנפח החיצוני של הבניין, m³, Tvn ו- Tnro - ערכי הטמפרטורה בתוך הבית ומעלה הרחוב.
טבלה של מאפיינים תרמיים ספציפיים של מבנים
נניח שיש צורך לחשב את עומס החימום המרבי לשעה בבית עם נפח חיצוני של 480 מ"ר (שטח 160 מ"ר, בית דו קומתי). במקרה זה, המאפיין התרמי יהיה שווה ל-0.49 W / m³ * C. מקדם תיקון a = 1 (עבור אזור מוסקבה). הטמפרטורה האופטימלית בתוך הדירה (Tvn) צריכה להיות + 22 מעלות צלזיוס. הטמפרטורה בחוץ תהיה -15 מעלות צלזיוס. אנו משתמשים בנוסחה כדי לחשב את עומס החימום השעתי:
בהשוואה לחישוב הקודם, הערך המתקבל קטן יותר. עם זאת, זה לוקח בחשבון גורמים חשובים - הטמפרטורה בתוך החדר, ברחוב, הנפח הכולל של הבניין. ניתן לבצע חישובים דומים עבור כל חדר.שיטת חישוב עומס החימום על פי אינדיקטורים מצטברים מאפשרת לקבוע את ההספק האופטימלי עבור כל רדיאטור בחדר מסוים. לחישוב מדויק יותר, עליך לדעת את ערכי הטמפרטורה הממוצעים עבור אזור מסוים.
ניתן להשתמש בשיטת חישוב זו כדי לחשב את עומס החום השעתי לחימום. אבל התוצאות שהתקבלו לא יתנו את הערך המדויק בצורה מיטבית של איבוד החום של הבניין.
אנו רואים את צריכת החום לפי ריבוע
לאומדן משוער של עומס החימום, נעשה בדרך כלל שימוש בחישוב התרמי הפשוט ביותר: שטח הבניין נלקח על פי המדידה החיצונית ומוכפל ב-100 W. בהתאם לכך, צריכת החום של בית כפרי של 100 מ"ר תהיה 10,000 ואט או 10 קילוואט. התוצאה מאפשרת לך לבחור דוד עם מקדם בטיחות של 1.2-1.3, במקרה זה, ההנחה של כוח היחידה הוא 12.5 קילוואט.
אנו מציעים לבצע חישובים מדויקים יותר, תוך התחשבות במיקום החדרים, מספר החלונות ואזור הבניין. לכן, עם גובה תקרה של עד 3 מ', מומלץ להשתמש בנוסחה הבאה:
החישוב מתבצע עבור כל חדר בנפרד, ואז התוצאות מסוכמות ומוכפלות במקדם האזורי. הסבר על ייעודי נוסחאות:
- Q הוא ערך העומס הרצוי, W;
- Spom - ריבוע החדר, מ"ר;
- q - אינדיקטור של מאפיינים תרמיים ספציפיים, הקשורים לשטח החדר, W / m²;
- k הוא מקדם שלוקח בחשבון את האקלים באזור המגורים.
בחישוב משוער עבור הנצב הכולל, המחוון q \u003d 100 W / m². גישה זו אינה לוקחת בחשבון את מיקום החדרים ואת המספר השונה של פתחי האור. המסדרון בתוך הקוטג' יאבד הרבה פחות חום מאשר חדר השינה הפינתי עם חלונות של אותו אזור.אנו מציעים לקחת את הערך של המאפיין התרמי הספציפי q באופן הבא:
- עבור חדרים עם קיר חיצוני אחד וחלון (או דלת) q = 100 W/m²;
- חדרים פינתיים עם פתח אור אחד - 120 ואט / מ"ר;
- אותו דבר, עם שני חלונות - 130 W / m².
כיצד לבחור את ערך ה-q הנכון מוצג בבירור בתוכנית הבנייה. לדוגמא שלנו, החישוב נראה כך:
Q \u003d (15.75 x 130 + 21 x 120 + 5 x 100 + 7 x 100 + 6 x 100 + 15.75 x 130 + 21 x 120) x 1 \u003d 10935 W ≈ 11 kW.
כפי שאתה יכול לראות, החישובים המעודנים נתנו תוצאה שונה - למעשה, 1 קילוואט של אנרגיה תרמית יושקע על חימום בית מסוים של 100 מ"ר יותר. הנתון מביא בחשבון את צריכת החום לחימום אוויר חיצוני הנכנס לדירה דרך פתחים וקירות (חדירה).
חישובים כלליים
יש צורך לקבוע את קיבולת החימום הכוללת כך שהכוח של דוד החימום מספיק לחימום איכותי של כל החדרים. חריגה מהנפח המותר עלולה להוביל לבלאי מוגבר של המחמם, כמו גם לצריכת אנרגיה משמעותית.
הכמות הנדרשת של תווך חימום מחושבת לפי הנוסחה הבאה: נפח כולל = דוד V + רדיאטורים V + צינורות V + מיכל הרחבה V
דוּד
חישוב הכוח של יחידת החימום מאפשר לך לקבוע את מחוון קיבולת הדוד. כדי לעשות זאת, זה מספיק לקחת כבסיס את היחס שבו 1 קילוואט של אנרגיה תרמית מספיק כדי לחמם ביעילות 10 מ"ר של מרחב מחיה. יחס זה תקף בנוכחות תקרות שגובהן אינו עולה על 3 מטרים.
ברגע שמיוודע מחוון כוח הדוד, מספיק למצוא יחידה מתאימה בחנות מתמחה.כל יצרן מציין את נפח הציוד בנתוני הדרכון.
לכן, אם יבוצע חישוב נכון של הספק, לא יהיו בעיות בקביעת הנפח הנדרש.
כדי לקבוע את נפח המים המספיק בצינורות, יש צורך לחשב את חתך הצינור לפי הנוסחה - S = π × R2, כאשר:
- S - חתך רוחב;
- π הוא קבוע קבוע השווה ל-3.14;
- R הוא הרדיוס הפנימי של הצינורות.
לאחר חישוב הערך של שטח החתך של הצינורות, מספיק להכפיל אותו באורך הכולל של כל הצינור במערכת החימום.
מיכל הרחבה
אפשר לקבוע איזו קיבולת צריכה להיות למיכל ההרחבה, עם נתונים על מקדם ההתפשטות התרמית של נוזל הקירור. עבור מים, מחוון זה הוא 0.034 כאשר מחומם ל-85 מעלות צלזיוס.
בעת ביצוע החישוב, די להשתמש בנוסחה: V-tank \u003d (V syst × K) / D, שבו:
- מיכל V - הנפח הנדרש של מיכל ההרחבה;
- V-syst - הנפח הכולל של הנוזל בשאר האלמנטים של מערכת החימום;
- K הוא מקדם ההתפשטות;
- D - יעילות מיכל ההרחבה (מצוין בתיעוד הטכני).
נכון לעכשיו, קיים מגוון רחב של סוגים בודדים של רדיאטורים למערכות חימום. בנוסף להבדלים תפקודיים, לכולם יש גבהים שונים.
כדי לחשב את נפח נוזל העבודה ברדיאטורים, תחילה עליך לחשב את מספרם. לאחר מכן תכפיל את הסכום הזה בנפח של סעיף אחד.
אתה יכול לגלות את הנפח של רדיאטור אחד באמצעות הנתונים מדף הנתונים הטכניים של המוצר. בהיעדר מידע כזה, אתה יכול לנווט לפי הפרמטרים הממוצעים:
- ברזל יצוק - 1.5 ליטר לכל קטע;
- דו מתכתי - 0.2-0.3 ליטר לכל קטע;
- אלומיניום - 0.4 ליטר לקטע.
הדוגמה הבאה תעזור לך להבין כיצד לחשב נכון את הערך. נניח שיש 5 רדיאטורים מאלומיניום. כל גוף חימום מכיל 6 חלקים. אנו עושים את החישוב: 5 × 6 × 0.4 \u003d 12 ליטר.
כפי שניתן לראות, חישוב כושר החימום מסתכם בחישוב הערך הכולל של ארבעת האלמנטים לעיל.
לא כולם יכולים לקבוע את הקיבולת הנדרשת של נוזל העבודה במערכת בדיוק מתמטי. לכן, לא רוצים לבצע את החישוב, חלק מהמשתמשים פועלים כדלקמן. מלכתחילה, המערכת מתמלאת בכ-90% ולאחר מכן בודקים את הביצועים. לאחר מכן יש לדמם את האוויר שהצטבר ולהמשיך במילוי.
במהלך פעולת מערכת החימום מתרחשת ירידה טבעית ברמת נוזל הקירור כתוצאה מתהליכי הסעה. במקרה זה, יש אובדן כוח ופרודוקטיביות של הדוד. זה מרמז על צורך במיכל מילואים עם נוזל עבודה, שממנו ניתן יהיה לנטר את אובדן נוזל הקירור ובמידת הצורך למלא אותו.