Kuinka laskea ilmastointilaitteen teho ja valita oikea yksikkö tarpeitasi varten
Ilmastointilaitteen tehon pätevä laskenta on avain ilmastonsäätölaitteiden tehokkaalle, jatkuvalle toiminnalle ja kestävyydelle. Suorituskyvyn valinta perustuu huoneen kokonaismittoihin ja niihin liittyviin tekijöihin, jotka vaikuttavat lämmön säteilyn kertymiseen.
Kaikkien parametrien ja toimintaan liittyvien vivahteiden huomioon ottaminen antaa meille mahdollisuuden saada aikaan optimaalinen tehoreservi, mutta samalla olla maksamatta liikaa jaetun järjestelmän super-suorituskyvystä.
Mutta miten tehdä tarvittavat laskelmat? Tarkastelemme tätä kysymystä yksityiskohtaisesti artikkelissamme. Kahden tehon laskentamenetelmän lisäksi, pitäkäämme mielessämme muita tärkeitä perusteita, jotka vaikuttavat ilmastointilaitteen valintaan.
Artikkelin sisältö:
Mitä dokumentaation tehoarvot sanovat?
Ilmastointilaitteiden teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettu kaksi tai kolme tehovoimaa. Indikaattorit kuvaavat erilaisia toimintaparametreja: kylmä ja lämmöntuotto sekä split-järjestelmän kuluttama sähköteho.
Indikaattorien hajanaisuus voi olla harhaanjohtava. Lämmityslaitteissa, kuten kattila tai jäähdytin, lämmöntuotto vastaa kulutettua energiaa. Ilmastointilaitteen osalta nämä parametrit ovat erilaisia.
Jaettu kompleksi, toisin kuin lämmitin, ei muunna suoraan sähköä, vaan käyttää sitä lämpöpumpun käyttämiseen. Jälkimmäinen pystyy pumppaamaan lämpöä paljon enemmän kuin kulutettu sähköteho.
Jäähdytysteho ilmoitetaan kilowatteina, kodinkoneiden arvoalue on 2–8 kW. Lisäksi monet teknisten eritelmien valmistajat käyttävät brittiläistä merkintää - BTU (BTU).
Halkaisun jäähdytyskapasiteetin on oltava käyttöolosuhteiden mukaista. Muutoin mikroilmaston normalisoimisesta tiettyyn lämpötilaan tulee ilmastointilaitteen ylivoimainen tehtävä ja se vahingoittaa laitetta.
Kaksi skenaariota on mahdollista:
- alhainen tuottavuus - yksikön toiminta mahdollisuuksien rajalla;
- ylimääräinen voima - päälle / pois-lukumäärän kasvu, mikä vaikuttaa haitallisesti sähkömoottoriin.
Mahdollisuus lämmittää huonetta on ominaista halkeaman lämmönjohtavuudelle. Lämmönsiirtoteho on aina hiukan suurempi kuin jäähdytysteho. Indikaattorien välinen ero on lämpöhäviön suhde freonin virtausreitillä jäähdytys- ja lämmitystiloissa.
Lämpövoiman ilmaisin on erityisen tärkeä, jos ilmastointilaitetta aiotaan käyttää sesongin ulkopuolisena lämmönlähteenä. Jaettu kompleksi on useita kertoja tehokkaampi kuin sähkölämmitin. Tietoja ominaisuuksista split järjestelmä lämmön me puhui täällä.
BTU-arvon ja etiketin tulkinta
BTU / BTU - brittiläinen lämpöyksikkö lämpöenergian mittaamiseksi. Arvo määrittää lämmön määrän, joka käytettiin lämmittämällä yksi kiloa vettä per 1 ° Faringate.
Juuri tämä yksikkö ilmaisee LVI-laitteiden jäähdytyskapasiteetin ja esiintyy usein tuotteiden merkinnöissä.
W: n ja BTU / h: n välinen suhde:
- 1 BTU / h = 0,2931 Wlaskennan helpottamiseksi käytetään 0,3 W;
- 1 kW ≈ 3412 BTU / h.
Ilmastointi on amerikkalainen keksintö, joka käyttää länsimaista mittajärjestelmää. Näytön käytännöllisyyden ja visualisoinnin vuoksi päätettiin standardisoida jäähdytysteho ja ilmaista se pyöreinä numeroina, esimerkiksi: 7000 BTU / h, 9000 BTU / h jne.
Kun ymmärrät digitaalisen nimityksen laitteiden merkinnöissä, on mahdollista määrittää suunnilleen mihin huoneeseen ilmastointilaite on suunniteltu.
Virrankulutuksen ja energiatehokkuuden arviointi
Kuten edellä todettiin, kylmän ja lämmön tuotannon lisäksi virrankulutus ilmoitetaan jaetun järjestelmän passissa. Arvo määrää energiankulutuksen. Suosittelemme, että luet säännöt sähkönkulutuksen laskeminen ja tapoja tallentaa se.
Kerroin ja energiatehokkuusluokka ovat kuitenkin informatiivisempia.
Itse asiassa kertoimet EER ja COP näytä tuotetun kylmän / lämmön määrä kuluttaessa 1 kW sähkövoimaa. Mitä korkeampi niiden numeerinen arvo, sitä korkeampi ilmastojärjestelmän tehokkuus ja sitä alhaisempi energiankulutus.
Eli kun EER = 2,5 Ilmastointi suurimmalla jäähdytysteholla kuluttaa sähköä Q / 2,5. Kertomalla tulos työjaksolla saadaan selville päivittäinen energiankulutus.
EER: n perusteella halkaisut luokitellaan energiatehokkuusluokkiin. Taloudellisimmat yksiköt on luokiteltu luokkaan A, G-ryhmää edustavat ilmastointilaitteet, joilla on suurin sähkönkulutus.
Omatehon laskentamenetelmät
Jaetun suorituskyvyn laskemiseen on useita tapoja. Pinta-alan laskenta on yksinkertaisin, mutta ei riittävän luotettava. Tarkempi on lämpötekniikan menetelmä, jossa otetaan huomioon huoneen suunnitteluominaisuudet ja kokonaislämpövirta.
Vaihtoehto 1 - ilmastointilaitteen valinta palvelualueen mukaan
Yksikön likimääräinen teho voidaan määrittää ilman matemaattisia laskelmia vedoten käytännön arviointiperusteeseen - huoneen pinta-alaan.
Jaon keskimääräinen jäähdytysteho on 1 kW / 10 neliömetriä palvelutilaa. Tämä normi koskee asumistiloja, joiden kattokorkeus on 2,5-3 m.
Näin ollen ilmastointilaitteen tehoa laskettaessa palvelualue on jaettava luvulla 10. Esimerkiksi 22 neliömetrin huoneelle sopii malli, jonka kapasiteetti on 2,2 kW. Saatu arvo vastaa "seitsemää" BTU-järjestelmän mukaan.
TDP kasvaa 20% seuraavissa tapauksissa:
- huoneen sijainti talon aurinkoisella puolella;
- panoraamaikkunoiden läsnäolo;
- suuren määrän toimistolaitteita, sähkölaitteita.
Jäähdytyskapasiteetin on oltava 20 prosenttia, jos suuri määrä ihmisiä asuu jatkuvasti huoneessa.
Vaikuttavien mittojen, mahdollisen kulman ja kaarevuuden vuoksi ilmavirtaukset jakautuvat epätasaisesti. Tässä tapauksessa on suositeltavaa asentaa monijärjestelmäinen split-kompleksi.
Vaihtoehto 2 - lämpölaskelman käyttäminen
Lämpöteknisten laskelmien katsotaan olevan tarkempia ottaen huomioon rakennuksen rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Seuraavaksi harkitse laskelmiin käytettyä tyypillistä kaavaa.
Määrittävät tekijät:
- huoneen mitat: pinta-ala ja tarkka korkeus;
- ihmisten lukumäärä;
- huoneen tarkoitus: kuntosali, aktiivinen työ, lepo jne .;
- lämmönlähteet, kotitalous- / toimistotarvikkeet;
- eristettyjen julkisivujen ja kattojen läsnäolo.
Pääpaino ilmastointilaitteen tehon arvioinnissa on kokonaisen lämmöntuotto.
Mitä suurempi lämpövirta, sitä suuremman jaon jäähdytystehon tulisi olla.
Tyypillinen kaava:
Q = Q1 + Q2 + Q3,
missä: Q - kokonaisjäähdytysteho; Q1 - lämpö huoneen rakenneosista; Q2 - ihmisten lämpövirta; Q3 - lämmönpoisto tekniikasta.
Vaihe # 1 - Q1: n laskeminen
Huoneen lämpö määritetään seuraavasti:
Q1 = V * g,
missä: V - palveltujen tilojen tilavuus, laskettuna neliöjalkaisten ja kattokorkeuden tuloksella; g - arvioitu lämmönsiirtokerroin.
G-arvo riippuu ikkunoiden suunnasta ja luonnollisen valon tasosta huoneessa:
- 40 - aurinkoinen puoli, voimakas insolaatio on ominaista etelään, lounaaseen ja kaakkoon;
- 35 - kohtalainen valaistus itä-, luoteis- ja länsipuolelta;
- 30 - varjostuksen esiintyvyys päivän aikana havaitaan huoneissa, joiden ikkunat osoittavat pohjoiseen tai koilliseen.
Kuten näette, aurinkoisella puolella on suurin lämmönsiirtokerroin.
Vaihe 2 - Q2 määritteleminen
Ihmisten lämmöntuotanto riippuu heidän iästään ja liikkuvuudestaan.
Aikuiselle seuraavat lämmön häviämisen indikaattorit ovat ominaisia:
- joutotila - 80 W;
- kevyt työ, kohtalaiset kuormat - 125 W;
- aktiivinen toiminta - 170 wattia.
Kun teet kovaa työtä ja intensiivisiä urheiluharjoituksia, lämmöntuotanto saavuttaa 250 wattia.
Tämä lähestymistapa on kuitenkin perusteltu, kun valitaan jaettu järjestelmä lastenhoitolaitoksissa.Ilmastointi ostetaan tulevaisuutta varten, joten perheelle lasten lämmönsiirto olisi rinnastettava "aikuisten" indikaattoreihin.
Asunnon jäähdytysjärjestelmässä parametri Q2 määritetään asukasmäärän tuloksella keskimääräisellä lämmönvapautusarvolla - noin 110 wattia.
Vaihe 3 - laske Q3
Sähkölaitteiden lämpöylijäämä lasketaan kaavalla:
Q3 = N * m * i,
missä:
- N - laiteyksikön teho;
- m - kodinkoneiden lukumäärä;
- minä - sähkön muuntokerroin lämmöksi.
Laskelmissa on tarpeen ottaa huomioon laitteiden käytön tiheys päivän aikana ottaen huomioon ympäri vuorokauden tapahtuva työ yksiköinä.
Yhteenvetona kokonaislämpövoitosta voit määrittää ilmastointilaitteen tehon. Laitteen jäähdytysteho on sallittua ylittää 15% lasketusta indikaattorista tai pienentää sitä enintään 5%.
Laitetehon vaiheittaiset laskelmat
Ensin lasketaan tarvittava laitekapasiteetti tietylle huoneelle, jonka pinta-ala on 24 neliömetriä. Ja sitten harkitaan missä tilanteissa korjauksia käytetään.
Tehon laskenta tietylle huoneelle
Lasketut tiedot jaon suorituskyvyn määrittämiseksi:
- huoneen pinta-ala - 24 neliömetriä, kattokorkeus - 2,8 cm;
- huone, jossa vakioikkuna on etelään päin;
- asukkaiden lukumäärä - 2 henkilöä;
- varustettu laitteilla: tietokone, TV, jääkaappi (0,3 kW), hehkulamppu (0,1 kW).
Listattujen sähkölaitteiden samanaikainen käyttö on mahdollista.
Vaihe 1 - lämmön määrittäminen ikkunoista, lattiasta, seinästä ja katosta.
Q1 = 24 * 2,7 * 40 = 2592 W
Tuloksena oleva arvo voidaan pyöristää turvallisesti 2,6 kW: iin. Kerrointa g = 40 käytetään laskelmassa, koska huone on hyvin valaistu.
Vaihe 2 - ihmisten lämmöntuotannon laskeminen. Otamme aikuisen lämmöntuotannon 110 wattia.
Q2 = 2 * 110 = 220 W tai 0,22 kW
Vaihe 3 - laitteiden lämpövirta lasketaan jokaiselle laitetyypille ottaen huomioon sähkön muuntokerroin:
- tietokone - 0,3 kW;
- TV - 0,2 kW;
- sähkölamppu - 90 W (100 W * 0,9);
- jääkaappi - 100 W (300 W * 0,3).
Q3 = 300 + 200 + 90 + 100 = 600 W tai 0,6 kW
Vaihe 4 - ilmastointilaitteen jäähdytystehon laskeminen.
Q = 2,6 + 0,22 + 0,6 = 3,42 kW
Vertailun vuoksi on mahdollista tehdä likimääräinen ilmastointilaitteen valinta pelkästään alueittain ottamatta huomioon asumis- ja lämpövirtausten määrää. Alueella 24 neliömetriä arvioidun jäähdytystehon tulisi olla 2,4 kW ottaen huomioon hyvä valaistus - 2,4 * 1,2 = 2,88 kW.
Tässä tilanteessa kahden menetelmän laskutulokset eroavat toisistaan. Ensisijainen tavoite on "lämpö" laskenta. Ilmastointilaitteen jäähdytystehon tulisi sammuttaa kaikki mahdollinen lämpö.
Erityisedellytykset
Edellä kuvattua tekniikkaa ei useimmissa tapauksissa tarvitse säätää, ja se antaa tarkan tuloksen.
Erityinen huomio ansaitsee:
- säännöllisen ilmanvaihdon tarve;
- yläkerran tilojen sijainti;
- alueen kuuma ilmasto;
- suuri lasitusalue.
Tarkastelemme kaikkia näitä tapauksia yksityiskohtaisemmin.
Raikas ilma
Jaettujen järjestelmien dokumentaatiossa määrätään yleensä, että laitteen käyttö avoimilla ikkunoilla ei ole toivottavaa.
Normaalin mikroilmaston ylläpitämiseksi liikuttamatta puitetta jatkuvasti, voit jättää ikkunan mikroilmanvaihtoon tai kiinnitykseen syöttöventtiili. Molemmat vaihtoehdot eivät provosoi luonnoksia, kun etuovi on suljettu.
Käytettäessä jakoa hellävaraisessa ilmanvaihdossa on otettava huomioon:
- Lisälämpökuorman kompensoimiseksi Q1: tä ilmastointilaitteen tehon laskennassa on lisättävä 20%.
- Sähkönkulutus jaetun toiminnan aikana nousee 15 prosenttiin.
Kuumassa säässä sinun ei pitäisi luottaa virranvarantoon. Suurella lämpövirralla ilmastointilaite ei anna asetettua lämpötilaa.
Asunnon yläkerrassa
Viimeisten kerrosten ullakolla ja huoneistoissa, joilla ei ole ullakkoa, lämmitetyn katon lämpö siirtyy huoneen sisälle. Tilannetta pahentaa tummanväristen litteiden kattojen läsnäolo.
Alueen kuuma ilmasto
Yksi ilmastoinnin turvallisen käytön säännöistä on noudatettava sallittua lämpötilaeroa rakennuksen ulkopuolella ja sisällä. Arvon raja on 10 ° C. Esimerkiksi, jos ikkuna on 35 ° C, suositeltava huonelämpötila on vähintään 25 ° C.
Jaettujen kompleksien nimellisteho ilmoitetaan ottaen huomioon toiminta olosuhteissa 31-33 ° С asti. Kun lämpötila nousee jopa 40 ° C: seen ja enemmän, yksikön jäähdytysteho ei riitä ylläpitämään arvokasta 18 - 20 ° C.
Ottaen huomioon ilmaston taipumuksen tiukeisiin kesiin ja heidän omat mieltymyksensä viileyden tasolle, Q1-indikaattoria tulisi laskelmissa nostaa edelleen 20-30%.
Suuret ikkunat huoneessa
Vakiokaava olettaa, että huoneessa on yksi vakiokokoinen ikkuna - korkeintaan 2 neliömetriä. Useat ikkuna-aukot tai panoraamanäkymä lisää kirjaamattomia lämpövoittoja.
Jäähdytysteho säädetään jokaisen ylimääräisen lasin neliömetrin perusteella:
- + 200-300 W - aurinkoiselle puolelle;
- + 100-200 W - huoneen kohtuullinen insolaatio;
- + 50-100 wattia - varjostuksen yleisyys.
Aurinkoenergian hyötyjen vähentäminen auttaa kaihtimissa tai verhoissa.
Lisäkriteerit ilmastointilaitteen valitsemiseksi
Järjestelmän tehoominaisuuksien ja energiatehokkuusluokan lisäksi sinun on ennen ostamista päätettävä seuraavista parametreistä:
- ilmastointilaitteen tyyppi;
- yksikön toimintaperiaate;
- toiminnallisuutta;
- valmistajayritys.
Seuraavaksi tarkastelemme yksityiskohtaisemmin kutakin näistä perusteista.
Peruste 1 - ilmastointilaitteen tyyppi
Kotitalouskäyttöön monoblokeja ja split järjestelmät. Ensimmäinen luokka sisältää ikkunamalleja ja pienikokoisia kannettavia laitteita. Ikkunaan sisäänrakennetut ilmastointilaitteet ovat menettäneet entisen suosionsa.
Ikkunajäähdyttimien kiistattomat edut: alhaiset kustannukset ja huollettavuus. Tällainen yksikkö sopii paremmin kausiluonteiseen kesämökkiin kuin asuntoon.
Siirrettävät yksilukot on varustettu joustavalla kanavalla, joka poistaa lämmön kadulle. Kannettava ilmastointi - paras ratkaisu vuokrattuun tilaan. Arvostelu parhaista tuomistamme mobiililaitteista tässä artikkelissa.
Jaetut järjestelmät ovat varmasti johtava asema kotimaisissa ilmastointijärjestelmissä.
Suoritusmuodon mukaan jaotellaan kaksi luokkaa:
- Kaksiosainen muotoilu. Pari moduulia yhdistää freonilla suljettu linja. Kompleksi on helppo käyttää ja käytännöllisesti katsoen hiljainen. Sisäyksikölle on saatavana erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja, kotelo ei vie huoneen käyttöaluetta.
- Monijärjestelmä. Ulkoinen moduuli tarjoaa kahdesta viiteen sisäyksikköä.
Monikompleksin käyttö antaa sinun asettaa erilaisia ilmastointiparametreja yksittäisiin huoneisiin.
Peruste # 2 - toimintaperiaate
Erota perinteiset ja invertterimallit.
Perinteisen split-järjestelmän toimintamenettely:
- Kun lämpötila nousee, ilmastointilaite käynnistyy.
- Kun jäähdytys on osoitettu käytävään, yksikkö sammuu.
- Käynnistyssykli toistetaan jatkuvasti.
Ja täällä invertterin ilmastointilaite toimii "sujuvammin". Käynnistyksen jälkeen huone jäähtyy, mutta laite toimii edelleen vähentyneellä teholla pitäen halutun lämpötilan.
Koska ”terävää” toimintajaksoa ei ole, invertterin ilmastointilaitteet ovat hiljaisia ja kestäviä.
Et myöskään tiedä mikä on parempi valita - invertteri tai perinteinen ilmastointi? Suosittelemme tässä tapauksessa, että tutustu niiden tärkeimpiin eroihin sekä kunkin vaihtoehdon etuihin ja haitoihin.
Peruste 3 - Ominaisuudet ja tuotemerkki
Valmistajat varustavat split-järjestelmät lisävarustein pyrkiessään voittamaan asiakkaiden suosion.
On hyvä, jos ilmastointilaitteella on seuraavat toiminnot:
- ilmavirran puhaltimen jakautuminen;
- laiteasetusten automaattinen palautus;
- kaukosäädin;
- sisäänrakennettu ajastin.
Toinen käyttäjien keskuudessa kysyttyä ilmastointilaitteen ominaisuuksista on raikasta ilmaa. Monet valmistajat tarjoavat tällaisia malleja.
Laitevalmistajalla on merkittävä rooli valinnassa - mitä parempi tuotemerkki on, sitä korkeammat laatuindikaattorit ja laitteiden luotettavuus ovat.
Ulkomaiset yritykset hallitsevat johtavien valmistajien joukossa: Daikin, LG, Sharp, Hitachi, Panasonic ja General Climat. Parhaat ilmastointilaitteiden mallit, joita tarkistimme seuraavassa artikkelissa.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Asiantuntijan käytännön suositukset auttavat määrittämään ilmastointilaitteen tehoominaisuudet:
Ilmastointijärjestelmien suorituskyvyn laskemisen periaatteiden ymmärtämisen jälkeen on mahdollista itsenäisesti määrittää sallitun tehon alue.
On parempi uskoa sopivien parametrien lopullinen laskenta ammattilaisille - kokenut asiantuntija ottaa huomioon kaikki toiminnalliset vivahteet ja valitsee optimaalisen ilmastointimallin..
Tarvitsetko ilmastointilaitetta, mutta et halua laskea voimalla väärin ja valita asunnossa / talossa riittämättömästi tuottavia laitteita? Ehkä sinulla on vielä kysyttävää laskelmista tai haluat selventää tiettyjä vivahteita? Kysy neuvoja kommenteissa - asiantuntijamme ja pätevät sivuston kävijät yrittävät selvittää kaikki kohdat.
Olen aina haaveillut ostaa ilmastointilaitteen talosta, mutta olin huolissani siitä, että en pystynyt säätämään mukavaa ilman lämpötilaa riittävän hyvin ja vaaraan saada vakavasti kylmää. Sitten sain selville, että tämä ei riipu lämpötilasta, vaan laitteiden riittämättömästä huollosta, mikä johtaa hyvään ympäristöön haitallisten bakteerien kehittymiselle. Tämä laite on erittäin hyödyllinen kesällä, kun kadulla on korkea kosteus, täyte on sietämätöntä. Jotta ilmastointilaite kestäisi pitkään ja ilman terveysvaikutuksia, on tarpeen suorittaa säännöllinen puhdistus vähintään kerran kuukaudessa. Haluaisin, että kirjoittaja täydentää ja antaa yksityiskohtaisia suosituksia ilmastointilaitteen puhdistamiseen, tämä on erittäin tärkeä tieto.
Sivustolla on sellainen artikkeli, Valentina, - voit tutkia: “DIY-split-järjestelmän puhdistus: rutiinitarkastukset ja kunnossapito».
Jotkut eivät tunnista ilmastointilaitteen hyödyllisyyttä ja kärsivät kuumuudesta, säästäen itseään tavallisella tuulettimella, mutta turhaan. Jos sammutat sen vain, se pahenee. Siksi he keksivät ilmastoinnin, ja he kehittivät erityisesti useita tyyppejä. Meillä on invertteriversio, se on todella hiljainen, ylläpitää mukavaa lämpötilaa eikä ole hienostunut toiminnassa. Oikean virran valitseminen voi säästää paljon energiaa. Älä säästä rahaa mukavuuteen.
Vau, mitä hienovaraisia laskelmia valinnalle. Kuulin tänään ensimmäisen kerran siitä tosiasiasta, että ilmastointilaitetta valittaessa sinun täytyy laskea jotain. Varsinkin nämä tiedot ovat merkityksellisiä näiden erittäin halkeamien myyjille, koska useimmissa tapauksissa he myyvät vain: - “Mikä on alueesi? meillä on 25 neliömetriä, niin tämä malli on täydellinen sinulle. ” ))))
No, ketjukauppojen myyjiä ohjaa yksinkertaisin kaava - 1 kW tehoa 10 neliömetriä kohti. Kyllä, se toimii, mutta enintään 60 neliömetrin asunnoissa. Yleensä myyjän ei pitäisi olla mukana laskemassa ilmastointilaitteen tai split-järjestelmän tehoa. On hyvin harvinaista, että elektroniikkahypermarketin konsultti puretaan hyvin ilmastointilaitteissa, pesukoneissa, tietokoneissa ja muissa asioissa samanaikaisesti.
Yhden huoneen huoneistoon riittää yksi ilmastointilaite, laskettuna palvelualueen mukaan. Ja vähintään kahden huoneen huoneistossa sekä yksityistalossa on parempi käyttää lämpölaskelmia. Kaupassa ei ole jo konsulttia, joka ei auta, sinun on houkutettava asiantuntija ja maksettava rahaa työstä. Tässä tapauksessa moniosainen järjestelmä on optimaalinen ratkaisu.
Ilmastointilaitteiden valmistajat Alexander ohjaavat asuntojen keskimääräisiä mittoja korvaamalla tilavuus "neliömetrillä". Esimerkiksi amerikkalaisten keskimääräinen katto on 2,4 metriä ja japanilaisten - 2,1 metriä. Vanhojen venäläisten huoneistojen korkeus oli 2,6 metriä, nykyaikaisten - 2,4. He kuitenkin lupaavat saavuttaa 2,8: n. Kuten voitte nähdä, leviäminen on pieni maailman keskimääräisestä korkeudesta, mutta tilavuuden kasvu voi osoittautua kriittiseksi ilmastointilaitteen kannalta.