Kako izračunati snagu klima uređaja i odabrati pravu jedinicu za svoje potrebe
Kompetentni proračun snage klima uređaja ključan je za učinkovit, nesmetan rad i trajnost opreme za kontrolu klime. Izbor performansi temelji se na ukupnim dimenzijama prostorije i povezanim čimbenicima koji doprinose akumulaciji toplinskog zračenja.
Uzimajući u obzir sve parametre i nijanse rada omogućava nam osigurati optimalnu rezervu snage, ali istodobno ne preplaćivati za super performanse split sustava.
Ali kako napraviti potrebne izračune? To ćemo pitanje detaljno razmotriti u našem članku. Uz dvije metode za proračun snage, zadržajmo se i na drugim važnim kriterijima koji utječu na izbor klima uređaja.
Sadržaj članka:
Što kažu vrijednosti energije u dokumentaciji?
U tehničkoj dokumentaciji za klima uređaje navode se dvije ili tri vrste snage. Pokazatelji karakteriziraju različite radne parametre: toplinu i toplinu, kao i električnu energiju koju troši split sustav.
Raspršivanje pokazatelja može biti pogrešno. U uređajima za grijanje, kao što su bojler ili radijator, toplinska snaga odgovara potrošenoj energiji. Za klima uređaj ti su parametri različiti.
Podijeljeni kompleks, za razliku od grijača, ne pretvara izravno električnu energiju, već ga koristi za rad toplinske pumpe. Potonji je u stanju pumpati toplinu mnogo više od potrošene električne energije.
Snaga hlađenja prikazana je u kW, raspon vrijednosti opreme za kućanstvo je 2-8 kW. Pored toga, mnogi proizvođači u tehničkim specifikacijama koriste britansku oznaku - BTU (BTU).
Kapacitet hlađenja odvajanja mora biti prikladan uvjetima servisiranja. U suprotnom, normalizacija mikroklime na zadanu temperaturu postat će neodoljiv zadatak klima uređaja i oštetiti opremu.
Moguća su dva scenarija:
- niska produktivnost - rad jedinice na rubu mogućnosti;
- višak snage - povećanje broja uključenja / isključenja, što nepovoljno utječe na elektromotor.
Sposobnost grijanja prostorije karakterizira toplinska vodljivost rascjepa. Snaga prijenosa topline uvijek je nešto veća od kapaciteta hlađenja. Razlika između pokazatelja je omjer gubitka topline na putu protoka freona u režimima hlađenja i grijanja.
Pokazatelj toplinske snage posebno je važan ako se planira korištenje klima uređaja kao izvansezonski izvor grijanja. Split kompleks je nekoliko puta učinkovitiji od električnog grijača. O značajkama split sustava za toplinu mi razgovarali ovdje.
BTU vrijednost i interpretacija naljepnica
BTU / BTU - Britanska termalna jedinica za mjerenje toplinske energije. Vrijednost određuje količinu potrošene topline za zagrijavanje jedan kilogram vode po 1 ° Faringate.
Ova jedinica izražava kapacitet hlađenja HVAC opreme i često je prisutna u označavanju proizvoda.
Omjer između W i BTU / h:
- 1 BTU / h ≈ 0,2931 W, radi praktičnosti u proračunu se koristi 0,3 W;
- 1 kW ≈ 3412 BTU / h.
Klimatizacija je američki izum koji koristi zapadni sustav mjera. Radi praktičnosti i vizualizacije prikaza, kapacitet hlađenja odlučen je za standardizaciju i izražavanje u okruglim brojevima, na primjer: 7000 BTU / h, 9000 BTU / h, itd.
Razumijevanje digitalne oznake u označavanju opreme, moguće je približno odrediti za koju je sobu klimatizacijski uređaj dizajniran.
Procjena potrošnje energije i energetske učinkovitosti
Kao što je gore spomenuto, osim proizvodnje hladnoće i topline, potrošnja energije navedena je u putovnici podijeljenog sustava. Vrijednost određuje potrošnju energije. Preporučujemo vam da pročitate pravila izračunavanje potrošnje električne energije i načine kako to spasiti.
Međutim, koeficijent i klasa energetske učinkovitosti više su informativni.
Zapravo koeficijenti EER i COP prikažite količinu hladnoće / topline proizvedene uz potrošnju 1 kW električne snage. Što je njihova brojčana vrijednost veća, to je veća učinkovitost klimatskog sustava i niža je potrošnja energije.
To jest, kad EER = 2,5 klima uređaj maksimalne snage hlađenja troši električnu energiju Q / 2.5, Pomnoživši rezultat s razdobljem rada, možete saznati dnevnu potrošnju energije.
Na temelju EER-a, dijelovi su klasificirani u klase energetske učinkovitosti. Najekonomičnije jedinice su svrstane u kategoriju „A“, „G“ skupinu predstavljaju klima uređaji s najvećom potrošnjom električne energije.
Metode izračunavanja vlastite snage
Postoji nekoliko načina za izračunavanje performansi podijeljenosti. Izračun površine je najjednostavniji, ali ne i dovoljno pouzdan. Preciznija je metoda inženjerstva topline, uzimajući u obzir dizajnerske karakteristike prostorije i ukupne priljeve topline.
Opcija br. 1 - odabir klima uređaja prema području rada
Približna snaga jedinice može se odrediti bez matematičkih izračuna, što je privlačno s praktičnim kriterijem procjene - područje prostorije.
Prosječni rashladni kapacitet rascjepa je 1 kW po 10 kvadratnih metara poslužavne sobe. Ova norma je relevantna za stambene prostore s visinom stropa od 2,5-3 m.
Dakle, prilikom izračuna snage klima uređaja, servisni prostor mora se podijeliti s 10. Na primjer, za sobu od 22 m² prikladan je model kapaciteta 2,2 kW. Dobivena vrijednost odgovara "sedam" prema BTU sustavu.
TDP se povećava za 20% u sljedećim slučajevima:
- položaj sobe na sunčanoj strani kuće;
- prisutnost panoramskih prozora;
- postavljanje velikog broja uredske opreme, električnih uređaja.
Opskrba rashladnog kapaciteta od 20% mora se osigurati ako mnogi ljudi stalno žive ili rade u sobi.
Zbog impresivnih dimenzija, moguće kutnosti i zakrivljenosti, protoci zraka raspoređuju se neravnomjerno. U ovom slučaju, preporučljivo je instalirati višesistemske podijeljene komplekse.
Opcija br. 2 - pomoću izračuna topline
Termotehnički proračun smatra se točnijim uzimajući u obzir strukturne i operativne značajke zgrade. Dalje, razmotrite tipičnu formulu koja se koristi za proračun.
Određujući faktori:
- dimenzije sobe: površina i točna visina;
- broj ljudi;
- svrha prostorije: teretana, aktivni rad, odmor itd .;
- izvori topline, kućna / uredska oprema;
- prisutnost izoliranih fasada i krovova.
Glavni naglasak u procjeni snage klima uređaja je na ukupnom dobitku topline.
Što je toplinski tok veći, to bi trebao biti veći rashladni kapacitet odsječka.
Tipična formula:
Q = Q1 + Q2 + Q3,
gdje je: P - ukupna snaga hlađenja; Q1 - toplina iz strukturnih elemenata prostorije; Q2 - priljev topline od ljudi; Q3 - rasipanje topline iz tehnologije.
1. korak - izračunavanje Q1
Toplina prostorije određuje se na sljedeći način:
Q1 = V * g,
gdje je: V - volumen posluženih prostora, izračunato proizvodom kvadratne slike i visine stropa; g - procijenjeni koeficijent prijenosa topline
Vrijednost g ovisi o orijentaciji prozora i razini prirodne svjetlosti u sobi:
- 40 - sunčana strana, intenzivna insolacija karakteristična je za južnu, jugozapadnu, jugoistočnu orijentaciju;
- 35 - umjereno osvjetljenje istočne, sjeverozapadne, zapadne strane;
- 30 - rasprostranjenost zasjenjenja tijekom dana primjećuje se u prostorijama čiji su prozori okrenuti sjeveru ili sjeveroistoku.
Kao što vidite, za sunčanu stranu postojat će najveći koeficijent prijenosa topline.
Korak # 2 - Definiranje Q2
Proizvodnja topline ljudi ovisi o njihovoj dobi i pokretljivosti.
Za odraslu osobu karakteristični su sljedeći pokazatelji raspodjele topline:
- stanje mirovanja - 80 W;
- lagani rad, umjerena opterećenja - 125 W;
- aktivna aktivnost - 170 vata.
Tijekom napornog rada i intenzivnih sportskih vježbi proizvodnja topline dostiže 250 vata.
Međutim, takav je pristup opravdan kada se bira splitski sustav u ustanovama za brigu o djeci.Klima se kupuje za budućnost, pa za obitelj, prijenos topline djece treba izjednačiti s pokazateljima "odraslih".
Za sustav hlađenja u stanu, parametar Q2 određuje se proizvodom broja stanovnika prosječnom vrijednošću otpuštanja topline - oko 110 vata.
Korak 3 - izračunajte Q3
Višak topline iz električne opreme izračunava se formulom:
Q3 = N * m * i,
gdje je:
- N - snaga jedinice opreme;
- m - broj kućanskih aparata;
- ja - koeficijent pretvorbe električne energije u toplinu.
U proračunima je potrebno uzeti u obzir učestalost korištenja opreme tijekom dana, uzimajući rad kao non-stop kao jedinicu.
Sumirajući ukupni dobitak topline, možete odrediti snagu klima uređaja. Dopušteno je prekoračiti kapacitet hlađenja jedinice za 15% izračunatog pokazatelja ili ga smanjiti za najviše 5%.
Korak-po-korak izračuna snage opreme
Prvo ćemo izračunati potrebni kapacitet opreme za određenu sobu s površinom od 24 m 2. A onda ćemo razmotriti u kojim se situacijama koriste korekcije.
Proračun snage za određenu sobu
Izračunati podaci za određivanje učinkovitosti odvajanja:
- površina sobe - 24 m², visina stropa - 2,8 cm;
- soba sa standardnim prozorom okrenutim prema jugu;
- broj stanovnika - 2 osobe;
- opremljeni uređajima: računalo, TV, hladnjak (0,3 kW), žarulja sa žarnom niti (0,1 kW).
Mogući je istodobni rad navedenih električnih uređaja.
1. korak - određivanje topline prozora, poda, zidova i stropova.
Q1 = 24 * 2,7 * 40 = 2592 W
Dobivena vrijednost može se sigurno zaokružiti na 2,6 kW. Za izračun se koristi koeficijent g = 40, jer je soba dobro osvijetljena.
2. korak - proračun toplinske dobiti od ljudi. Proizvodimo toplinsku proizvodnju odrasle osobe za 110 vata.
Q2 = 2 * 110 = 220 W ili 0,22 kW
3. korak - priljev topline iz opreme izračunava se za svaku vrstu opreme, uzimajući u obzir faktor pretvorbe električne energije:
- računalo - 0,3 kW;
- TV - 0,2 kW;
- električna svjetiljka - 90 W (100 W * 0,9);
- hladnjak - 100 W (300 W * 0,3).
Q3 = 300 + 200 + 90 + 100 = 600 W ili 0,6 kW
4. korak - proračun rashladnog kapaciteta klima uređaja.
Q = 2,6 + 0,22 + 0,6 = 3,42 kW
Za usporedbu, moguće je izvršiti približan odabir klima uređaja samo po površini bez uzimanja u obzir broja životnih i toplinskih dotoka. Za površinu od 24 četvorna metra, procijenjeni kapacitet hlađenja trebao bi biti 2,4 kW, uzimajući u obzir dobro osvjetljenje - 2,4 * 1,2 = 2,88 kW.
U ovoj se situaciji rezultati izračuna za dvije metode razlikuju. Prioritet je "toplinsko" računanje. Kapacitet hlađenja klima uređaja trebao bi ugasiti sve moguće unose topline.
Posebni uvjeti
Prethodno opisana tehnika u većini slučajeva nije potrebna prilagodba i daje točan rezultat.
Posebna pažnja zaslužuje:
- potreba za redovitom ventilacijom;
- mjesto prostorija na gornjem katu;
- vruća klima regije;
- veliko zastakljeno područje.
Sve ove slučajeve razmotrimo detaljnije.
Svježi zrak
Dokumentacija za podijeljene sustave obično predviđa da je rad uređaja s otvorenim prozorima nepoželjan.
Da biste održali normalnu mikroklimu bez stalnog pomicanja krila, prozor možete ostaviti na mikro ventilaciji ili montirati dovodni ventil, Obje opcije ne izazivaju propuhe kada su ulazna vrata zatvorena.
Prilikom rada cijevi u uvjetima blage ventilacije potrebno je uzeti u obzir:
- Kako bi se nadoknadilo dodatno toplinsko opterećenje, Q1 u proračunu snage klima uređaja mora se povećati za 20%.
- Potrošnja električne energije tijekom razdvojenog rada povećat će se na 15%.
U vrućem vremenu ne biste se trebali pouzdati u rezervu snage. Uz značajan priljev topline, klima uređaj neće osigurati postavljenu temperaturu.
Gornji kat stana
U potkrovljima i stanovima posljednjih katova bez potkrovlja, toplina grijanog krova prenosi se unutar prostorije. Situaciju pogoršava prisutnost ravnih krovova tamne boje.
Vruća klima regije
Jedno od pravila sigurne uporabe klima uređaja je pridržavanje dopuštene temperaturne razlike izvan i unutar zgrade. Granica vrijednosti je 10 ° C. Na primjer, ako je prozor 35 ° C, preporučena temperatura u sobi je najmanje 25 ° C.
Nazivna snaga splitskih kompleksa je prikazana uzimajući u obzir rad u uvjetima do 31-33 ° S. S povećanjem do 40 ° C i više, kapacitet hlađenja jedinice nije dovoljan za održavanje cijenjenih 18-20 ° C.
S obzirom na predispoziciju klime za vruća ljeta i vlastite sklonosti razini hladnoće, u proračunima bi se pokazatelj Q1 dodatno trebao povećati za 20-30%.
Veliki prozori u sobi
Standardna formula pretpostavlja prisutnost u sobi jednog prozora standardnih dimenzija - do 2 m². Nekoliko otvora prozora ili panoramski dizajn povećava neprilagođeni dobitak topline.
Prilagođavanje kapaciteta hlađenja vrši se na temelju svakog kvadratnog metra dodatne ostakljenosti:
- + 200-300 W - za sunčanu stranu;
- + 100-200 W - umjerena insolacija prostorije;
- + 50-100 vata - rasprostranjenost zasjenjenja.
Smanjenje dobitaka od sunčeve topline pomoći će svjetlosnim sjenilima ili zavjesama.
Dodatni kriteriji za odabir klima uređaja
Pored energetskih karakteristika sustava i razreda energetske učinkovitosti, prije kupnje trebali biste odlučiti o sljedećim parametrima:
- vrsta klima uređaja;
- načelo rada jedinice;
- funkcionalnost;
- tvrtka proizvođača.
Zatim detaljnije razmotrimo svaki od ovih kriterija.
Kriterij br. 1 - vrsta klima uređaja
Za kućnu upotrebu monoblokovi i split sustavi, Prva kategorija uključuje modele prozora i kompaktne prijenosne uređaje. Klima uređaji ugrađeni u prozor izgubili su svoju nekadašnju popularnost.
Neosporne prednosti hladnjaka na prozorima: niska cijena i održivost. Takva je jedinica prikladnija za sezonsku uporabu ljetne vikendice nego za stan.
Mobilni monoblokovi opremljeni su fleksibilnim kanalom koji uklanja toplinu na ulicu. Prijenosni klima uređaj - najbolje rješenje za iznajmljeni prostor. Ocjena najboljih mobilnih modela koje smo donijeli u ovom članku.
Splitski sustavi samouvjereno zauzimaju vodeće mjesto među domaćim klimatizacijskim sustavima.
Prema obliku izvedbe, razlikuju se dvije kategorije rascjepa:
- Dizajn s dva bloka, Par modula povezan je freonom zatvorenom linijom. Kompleks je jednostavan za rukovanje i gotovo tihi. Dostupne su različite mogućnosti dizajniranja unutarnje jedinice, a kućište ne zauzima korisni prostor u sobi.
- Multi sustav, Vanjski modul omogućuje rad dvije do pet unutarnjih jedinica.
Upotreba višestrukog kompleksa omogućuje vam postavljanje različitih parametara klimatizacije u pojedinim sobama.
Kriterij br. 2 - princip rada
Razlikovati između konvencionalnih i inverterskih modela.
Postupak rada tradicionalnog podijeljenog sustava:
- Kad temperatura poraste, uključuje se klima uređaj.
- Nakon hlađenja do predviđenog prolaza, jedinica se isključuje.
- Radni ciklus uključeno / isključeno neprekidno se ponavlja.
A ovdje inverterski klima uređaj funkcionira više "glatko". Nakon pokretanja, soba se hladi, ali uređaj i dalje radi sa smanjenom snagom, održavajući željenu temperaturu.
Zbog nepostojanja "oštrog" ciklusa rada, inverterski klima uređaji su tihi i izdržljivi.
Ne znate ni jedno ni drugo što je bolje odabrati - pretvarač ili konvencionalni klima uređaj? U ovom slučaju, preporučujemo da se upoznate s njihovim glavnim razlikama, kao i pro i kontrama svake opcije.
Kriterij br. 3 - Značajke i robna marka
Proizvođači, u nastojanju da pridobiju naklonost kupaca, opremaju split sustave dodatnim opcijama.
Dobro je ako klima uređaj ima sljedeće funkcije:
- raspodjela protoka zraka ventilatorom;
- automatska obnova postavki uređaja;
- daljinski upravljač;
- ugrađeni tajmer.
Još jedna od značajki klima uređaja je potražnja među korisnicima svježi zrak, Mnogi proizvođači nude takve modele.
Proizvođač opreme igra značajnu ulogu u odabiru - bolji ugled marke, veći pokazatelji kvalitete i pouzdanost opreme.
Strane tvrtke prevladavaju u rangu vodećih proizvođača: Daikin, LG, Sharp, Hitachi, Panasonic i General Climat. Najbolji modeli klima uređaja koje smo pregledali u sljedećem članku.
Zaključci i korisni video na temu
Praktične preporuke stručnjaka pomoći će u određivanju karakteristika napajanja klima uređaja:
Razumijevajući principe izračunavanja performansi klimatizacijskih sustava, moguće je samostalno odrediti raspon dopuštene snage.
Konačni izračun odgovarajućih parametara bolje je povjeriti profesionalcima - iskusni stručnjak uzet će u obzir sve operativne nijanse i odabrati optimalan model klimatizacije..
Trebate li klima uređaj, ali ne želite pogrešno izračunati snagu i odabrati nedovoljno produktivnu opremu u stanu / kući? Možda još uvijek imate pitanja o proračunima ili želite pojasniti određene nijanse? Zatražite savjet u komentarima - naši stručnjaci i kompetentni posjetitelji web stranice pokušati će razjasniti sve točke.
Oduvijek sam sanjao o kupnji klima uređaja u kući, ali brinuo sam se da ne bih mogao dobro regulirati ugodnu temperaturu zraka i riskirao ozbiljno zahvatiti prehladu. Ali tada sam saznao da to ne ovisi o temperaturi, već o nedovoljnom održavanju opreme, što rezultira dobrim okruženjem za razvoj štetnih bakterija. Ovaj je uređaj vrlo koristan ljeti, kada je na ulici visoka vlaga, gužva je nepodnošljiva. Da bi klima uređaj mogao dugo trajati i bez zdravstvenih posljedica, potrebno je redovito čišćenje, barem jednom mjesečno. Volio bih da autor dopuni i da detaljne preporuke o čišćenju klima uređaja, ovo su vrlo važne informacije.
Na stranicama se nalazi članak, Valentina - možete proučiti: "Napravite DIY sustav split sustava: rutinski pregled i održavanje».
Neki ne prepoznaju korisnost klima uređaja i pate od vrućine, štedeći se običnim ventilatorom, ali uzalud. Ako je samo isključite, postaje još gore. Stoga su osmislili klima uređaj, a posebno su razvili nekoliko vrsta. Imamo verziju pretvarača, stvarno je tiha, održava ugodnu temperaturu i nije brz u radu. Odabirom prave snage možete uštedjeti puno energije. Ne štedite novac za udobnost.
Jao, što suptilni izračuni za izbor. Danas sam prvi put čuo za činjenicu da pri odabiru klima uređaja morate nešto prebrojati. Osobito će ove informacije biti relevantne za prodavače tih vrlo lomljivih predmeta jer se u većini slučajeva prodaju jednostavno: - "Koje je vaše područje? imamo 25 m², onda je ovaj model savršen za vas. " ))))
Pa, prodavači u trgovačkim lancima vođeni su najjednostavnijom formulom - 1 kW snage po 10 m². Da, uspijeva, ali za stanove do 60 m² Prodavatelj općenito ne bi trebao biti uključen u proračun snage klima uređaja ili podijeljenog sustava. Vrlo je rijetko kada će se savjetnik u elektroničkom hipermarketu istodobno dobro rastaviti u klima uređajima, perilicama rublja, računalima i drugim stvarima.
Za jednosobni stan bit će dovoljan jedan klima uređaj, računanje prema servisnom području. A za dvosobni stan ili više, kao i za privatnu kuću, bolje je koristiti toplinske proračune. Već nema konzultanta u trgovini neće pomoći, morate privući stručnjaka i platiti novac za posao. U ovom slučaju, multisplitsystem je optimalno rješenje.
Proizvođači klima uređaja, Alexander, vođeni su prosječnim dimenzijama stanova, zamjenjujući volumen s "kvadratnim metrima". Prosječni američki strop, na primjer, iznosi 2,4 metra, a japanski - 2,1. Stari ruski apartmani imali su visinu od 2,6 metara, moderni - 2,4. Ipak, obećavaju da će doći do 2,8. Kao što vidite, širina je mala od prosječne svjetske visine, ali povećanje volumena može se pokazati kritičnim za klima uređaj.