Beregning av luftvarme: grunnleggende prinsipper + beregningseksempel
Installasjon av varmesystemet er ikke mulig uten foreløpige beregninger. Informasjonen som er innhentet skal være så nøyaktig som mulig, derfor beregnes luftoppvarming av eksperter som bruker spesialiserte programmer, under hensyntagen til nyansene i designen.
Det er mulig å beregne luftvarmesystemet (heretter - NWO) uavhengig av hverandre, med grunnkunnskap i matematikk og fysikk.
I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du beregner nivået av varmetap hjemme og vannvarmebehandling. For at alt skal være så oversiktlig som mulig vil det bli gitt konkrete eksempler på beregninger.
Innholdet i artikkelen:
Beregning av varmetap hjemme
For å velge CBO er det nødvendig å bestemme mengden luft for systemet, den innledende temperaturen på luften i kanalen for optimal oppvarming av rommet. For å finne ut denne informasjonen, må du beregne varmetapet hjemme, og starte de grunnleggende beregningene senere.
Enhver bygning under det kalde været mister termisk energi. Dets maksimale antall forlater rommet gjennom vegger, tak, vinduer, dører og andre lukkende elementer (heretter - OK), vendt mot den ene siden på gaten.
For å sikre en viss temperatur i huset, må du beregne den termiske kraften, som er i stand til å kompensere for varmekostnadene og vedlikeholde i huset ønsket temperatur.
Det er en misforståelse at varmetap er de samme for hvert hjem. Noen kilder hevder at 10 kW er nok til å varme opp et lite hus med en hvilken som helst konfigurasjon, andre er begrenset til 7-8 kW per kvadrat. meter.
I henhold til den forenklede beregningsordningen hver 10. m2 det utnyttede området i de nordlige regionene og mellombåndsområdene skal være forsynt med 1 kW termisk kraft. Dette tallet, individuelt for hver bygning, multipliseres med en faktor 1,15, og skaper derved en reserve av termisk kraft i tilfelle uventede tap.
Imidlertid er slike estimater ganske grove, i tillegg tar de ikke hensyn til kvaliteten, funksjonene til materialene som er brukt i byggingen av huset, klimatiske forhold og andre faktorer som påvirker varmekostnadene.
Hvis byggingen av huset brukte moderne konstruksjon termisk ledningsevne materialer som er lave, da vil varmetapet til strukturen være mindre, noe som betyr at varmekraften vil trenge mindre.
Hvis du tar termisk utstyr som genererer mer strøm enn nødvendig, vil overflødig varme vises, som vanligvis kompenseres av ventilasjon. I dette tilfellet vises ytterligere økonomiske utgifter.
Hvis det er valgt lite strømutstyr for CBO, vil en følelse av varme kjenne seg i rommet, siden enheten ikke vil være i stand til å generere den nødvendige mengden energi, noe som vil kreve kjøp av ytterligere varmeenheter.
Termiske kostnader for et bygg avhenger av:
- strukturen til de omsluttende elementene (vegger, tak, etc.), deres tykkelse;
- oppvarmet overflate;
- orientering i forhold til kardinalpunkter;
- minimumstemperatur utenfor vinduet i regionen eller byen i løpet av 5 vinterdager;
- varigheten av fyringssesongen;
- prosesser med infiltrasjon, ventilasjon;
- innenlands varmeforsyning;
- varmeforbruk til hjemlige behov.
Det er umulig å beregne varmetap riktig uten å ta hensyn til infiltrasjon og ventilasjon, noe som påvirker den kvantitative komponenten betydelig. Infiltrasjon er en naturlig prosess med å bevege luftmasser som oppstår under bevegelse av mennesker i et rom, åpning av vinduer for ventilasjon og andre hjemlige prosesser.
Ventilasjon er et spesielt installert system som luft tilføres gjennom, og luft kan komme inn i et rom med lavere temperatur.
Varme kommer inn i rommet ikke bare gjennom varmesystemet, men også gjennom varmeapparater, glødelamper og mennesker. Det er også viktig å ta hensyn til varmeforbruket for oppvarming av kalde gjenstander hentet fra gaten, klær.
Før du velger utstyr for vannkjølingssystemer, design av varmesystemet Det er viktig å beregne varmetapet hjemme med høy nøyaktighet. Dette kan gjøres ved hjelp av gratisprogrammet Valtec. For ikke å fordype deg i intrikatene med applikasjonen, kan du bruke matematiske formler som gir høy nøyaktighet i beregningene.
For å beregne det totale varmetapet Q til hjemmet, er det nødvendig å beregne varmeforbruket til bygningskonvolutten Qorg.k, energiforbruk for ventilasjon og infiltrasjon Qv, ta hensyn til husholdningsutgifter Qt. Tap måles og registreres i watt.
For å beregne det totale varmeforbruket Q, bruk formelen:
Q = Qorg.k + Spv - Spt
Deretter vurderer vi formlene for å bestemme varmekostnader:
Qorg.k , Qv, Qt.
Bestemmelse av varmetap på bygningskonvolutter
Gjennom de lukkede elementene i huset (vegger, dører, vinduer, tak og gulv) frigjøres den største mengden varme. For å bestemme Qorg.k det er nødvendig å beregne varmetapet separat for hvert strukturelle element.
Det er Qorg.k beregnet med formelen:
Qorg.k = Qpol + Spst + Spokn + Sppt + Spdv
For å bestemme Q for hvert element i huset, er det nødvendig å finne ut dens struktur og koeffisient for varmeledningsevne eller koeffisient for termisk motstand, som er angitt i passets materiale.
Beregning av varmetap skjer for hvert homogent lag av det omsluttende elementet. For eksempel, hvis en vegg består av to forskjellige lag (isolasjon og teglverk), blir beregningen gjort separat for isolasjon og teglverk.
Beregn lagets varmeforbruk, med hensyn til ønsket temperatur i rommet ved uttrykket:
Qst = S × (tv - tn) × B × l / k
Variabler har følgende betydninger i et uttrykk:
- S - lagsområde, m2;
- tv - ønsket temperatur i huset, ° C; for hjørnerom tas temperaturen 2 grader høyere;
- tn - gjennomsnittstemperaturen for de kaldeste 5 dagene i regionen, ° С;
- k er materialets koeffisient for varmeledningsevne;
- B er tykkelsen på hvert lag av det omsluttende elementet, m;
- l– tabellparameter, tar hensyn til funksjonene i varmeforbruk for OK lokalisert i forskjellige deler av verden.
Hvis vinduer eller dører er innebygd i veggen for beregning, er det nødvendig å trekke fra området til vinduet eller døren når du beregner Q fra det totale arealet av OK, siden deres varmeforbruk vil være forskjellig.
Koeffisienten for termisk motstand beregnes med formelen:
D = B / k
Formen for varmetap for et enkelt lag kan representeres som:
Qst = S × (tv - tn) × D × l
I praksis, for å beregne Q for gulv, vegger eller tak, beregnes D-koeffisientene for hvert OK-lag separat, summeres og erstattes i den generelle formelen, noe som forenkler beregningsprosessen.
Regnskap for infiltrasjon og ventilasjonskostnader
Luft med lav temperatur kan komme inn i rommet fra ventilasjonssystemet, noe som påvirker varmetapet betydelig. Den generelle formelen for denne prosessen er som følger:
Qv = 0,28 × Ln × sv × c × (tv - tn)
I et uttrykk har alfabetiske tegn betydningen:
- Ln - inntaksluftstrøm, m3/ h;
- pv - lufttetthet i rommet ved en gitt temperatur, kg / m3;
- tv - temperatur i huset, ° С;
- tn - gjennomsnittstemperaturen for de kaldeste 5 dagene i regionen, ° С;
- c er varmekapasiteten til luft, kJ / (kg * ° C).
Parameter Ln hentet fra de tekniske egenskapene til ventilasjonssystemet. I de fleste tilfeller har tilluften en spesifikk strømningshastighet på 3 meter3/ h, basert på hvilken Ln beregnet med formelen:
Ln = 3 × Spol
I formelen Spol - gulvareal, m2.
Innetemperaturpv definert av uttrykket:
pv = 353/273 + tv
Her tv - den innstilte temperaturen i huset, målt i ° C.
Varmekapasiteten c er en konstant fysisk mengde og er lik 1.005 kJ / (kg × ° C).
Uorganisert ventilasjon, eller infiltrasjon, bestemmes av formelen:
Qjeg = 0,28 × ∑Gh × c × (tv - tn) × kt
I ligningen:
- Gh - luftstrømmen gjennom hvert gjerde er en tabellverdi, kg / t;
- kt - påvirkningskoeffisient av termisk luftstrøm, hentet fra bordet;
- tv , tn - angi temperaturer innendørs og utendørs, ° C.
Når dørene åpnes, oppstår det viktigste varmetapet, hvis inngangen er utstyrt med luftgardiner, bør de også tas med i betraktningen.
For å beregne varmetapet på dørene, brukes formelen:
Qot.d = Qdv × j × H
I uttrykket:
- Qdv - beregnet varmetap på ytre dører;
- H - byggehøyde, m;
- j er en tabellkoeffisient, avhengig av type dører og deres plassering.
Hvis huset har organisert ventilasjon eller infiltrasjon, blir beregningene gjort i henhold til den første formelen.
Overflaten på de lukkede strukturelle elementer kan være heterogen - det kan være gap eller lekkasjer på den, gjennom hvilken luft passerer. Disse varmetapene anses som ubetydelige, men de kan også bestemmes. Dette kan utelukkende gjøres ved hjelp av programvaremetoder, siden det er umulig å beregne noen funksjoner uten å bruke applikasjoner.
Husholdningsvarme
Gjennom elektriske apparater, menneskekroppen, lamper, kommer tilleggsvarme inn i rommet, som også tas med i beregningen ved beregning av varmetap.
Det er eksperimentelt fastslått at slike kvitteringer ikke kan overstige merket på 10 W per 1 m2. Derfor kan beregningsformelen ha formen:
Qt = 10 × Spol
I uttrykket Spol - gulvareal, m2.
Hovedmetodikken for beregning av NWO
Hovedprinsippet for drift av enhver NWO er å overføre termisk energi gjennom luften ved å avkjøle kjølevæsken. Hovedelementene er en varmegenerator og et varmerør.
Luft tilføres til rommet som allerede er oppvarmet til en temperatur trfor å opprettholde ønsket temperatur tv. Derfor bør mengden akkumulert energi være lik bygningens totale varmetap, det vil si Q. Det er likhet:
Q = Eot × c × (tv - tn)
I formel E - strømningshastighet for oppvarmet luft kg / s for oppvarming av rommet. Fra likhet kan vi uttrykke Eot:
Eot = Q / (c × (tv - tn))
Husk at varmekapasiteten til luft er c = 1005 J / (kg × K).
Formelen bestemmer bare mengden luft som tilføres, kun brukt til oppvarming i resirkuleringssystemer (heretter - RSVO).
Hvis CBO brukes som ventilasjon, beregnes mengden luft som tilføres slik:
- Hvis luftmengden for oppvarming overstiger luftmengden for ventilasjon eller er lik den, tas luftmengden for oppvarming med i betraktningen, og systemet velges som direkte strøm (heretter - PSVO) eller med delvis resirkulering (heretter - HRWS).
- Hvis luftmengden for oppvarming er mindre enn mengden luft som trengs for ventilasjon, tas det bare hensyn til mengden luft som trengs for ventilasjon, HVAC blir introdusert (noen ganger - HVAC), og temperaturen på den tilførte luften blir beregnet med formelen: tr = tv + Q / c × Event.
I tilfelle overskridelse av tr tillatte parametere, bør mengden luft som innføres gjennom ventilasjon økes.
Hvis rommet har kilder til konstant varme, reduseres temperaturen på den tilførte luften.
For et enkeltrom, indikatoren tr kan være annerledes. Teknisk er det mulig å realisere ideen om å levere forskjellige temperaturer til individuelle rom, men det er mye lettere å tilføre luft med samme temperatur til alle rom.
I dette tilfellet er den totale temperaturen tr ta den som viste seg å være den minste. Deretter beregnes mengden luft som tilføres ved hjelp av formelen som definerer Eot.
Deretter bestemmer vi formelen for å beregne volumet av innkommende luft Vot ved sin oppvarmingstemperatur tr:
Vot = Eot/ sr
Svaret er skrevet i m3/ h
Inneluftveksler Vp vil avvike fra verdien av Vot, siden det er nødvendig å bestemme det basert på den indre temperaturen tv:
Vot = Eot/ sv
I formelen for bestemmelse av Vp og vot lufttetthetsindikatorer sr og sv (kg / m3) beregnes under hensyntagen til temperaturen på den oppvarmede luften tr og romtemperatur tv.
Angitt romtemperatur tr må være høyere enn tv. Dette vil redusere mengden luft som tilføres og redusere dimensjonene på kanalene i systemer med naturlig luftbevegelse eller redusere strømforbruket hvis mekanisk motivasjon brukes til å sirkulere den oppvarmede luftmassen.
Tradisjonelt skal den maksimale temperaturen på luften som kommer inn i rommet når den tilføres i en høyde som overstiger markeringen på 3,5 m, være 70 ° С. Hvis det tilføres luft i mindre enn 3,5 m, blir temperaturen vanligvis lik 45 ° C.
For boliger som er 2,5 m høye, er den tillatte temperaturgrensen 60 ° C. Når temperaturen er satt høyere, mister atmosfæren egenskapene og er ikke egnet for innånding.
Hvis de lufttermiske gardinene er plassert ved de ytre portene og åpningene som vender utover, er temperaturen på den innkommende luften tillatt 70 ° C, for gardiner som er plassert i ytterdørene, opp til 50 ° C.
Den tilførte temperaturen påvirkes av lufttilførselsmetodene, strålens retning (vertikalt, langs skråningen, horisontalt osv.). Hvis folk konstant er i rommet, bør temperaturen på den tilførte luften reduseres til 25 ° C.
Etter å ha utført foreløpige beregninger, er det mulig å bestemme det nødvendige varmeforbruket for å varme opp luften.
For RSVO koster varme Q1 beregnet av uttrykket:
Q1 = Eot × (tr - tv) × c
For PSVO-beregning Q2 produsert av formelen:
Q2 = Event × (tr - tv) × c
Varmeforbruk Q3 for HRW blir funnet av ligningen:
Q3 = [Eot × (tr - tv) + Event × (tr - tv)] × c
I alle tre uttrykk:
- Eot og Event - luftforbruk i kg / s for oppvarming (Eot) og ventilasjon (Event);
- tn - utetemperatur i ° C.
De resterende egenskapene til variablene er de samme.
I CHRSVO bestemmes mengden resirkulert luft med formelen:
Erec = Eot - Event
Variabel eot uttrykker mengden blandet luft oppvarmet til temperatur tr.
Det er en særegenhet i PSVO med naturlig motivasjon - mengden bevegelig luft varierer avhengig av temperaturen utenfor. Hvis utetemperaturen synker, stiger systemtrykket. Dette fører til en økning i luften som kommer inn i huset. Hvis temperaturen stiger, skjer omvendt prosess.
Også i klimaanlegget, i motsetning til ventilasjonssystemer, beveger luft seg med lavere og skiftende tetthet sammenlignet med tettheten til luften som omgir luftkanalene.
På grunn av dette fenomenet skjer følgende prosesser:
- Kommer fra generatoren, blir luften, som passerer gjennom luftkanalene, merkbart avkjølt under bevegelse
- Under naturlig bevegelse endres mengden luft som kommer inn i rommet i løpet av fyringssesongen.
Ovennevnte prosesser tas ikke med i beregningen hvis vifter brukes i klimaanlegget for luftsirkulasjon, og det har også en begrenset lengde og høyde.
Hvis systemet har mange grener, ganske langt, og bygningen er stor og høy, er det nødvendig å redusere prosessen med å avkjøle luften i kanalene, for å redusere omfordelingen av luft som kommer under påvirkning av naturlig sirkulasjonstrykk.
For å kontrollere prosessen med å avkjøle luften, utfør termisk beregning av kanalene. For å gjøre dette, er det nødvendig å etablere den innledende lufttemperaturen og spesifisere dens strømningshastighet ved å bruke formler.
For å beregne varmefluksen QOhl gjennom veggene på kanalen, hvis lengde er lik l, bruk formelen:
QOhl = q1 × l
I uttrykket, q1 angir varmefluksen som går gjennom veggene i kanalen 1 m lang. Parameteren beregnes av uttrykket:
q1 = k × S1 × (tsr - tv) = (tsr - tv) / D1
I ligning D1 - varmeoverføringsmotstand fra oppvarmet luft med en gjennomsnittstemperatur tsr over firkantet S1 veggene i kanalen 1 m lang innendørs ved temperatur tv.
Varmebalanseligningen ser slik ut:
q1l = Eot × c × (tnach - tr)
I formelen:
- Eot - mengden luft som kreves for å varme opp rommet, kg / t;
- c er den spesifikke luftvarmen, kJ / (kg ° C);
- tNAC - lufttemperatur i begynnelsen av kanalen, ° C;
- tr - temperaturen på luft som slippes ut i rommet, ° С.
Varmebalanseligningen lar deg stille inngangstemperaturen til luften i kanalen ved en gitt sluttemperatur, og omvendt, finne ut den endelige temperaturen på en gitt starttemperatur, samt bestemme luftstrømmen.
Temperatur tnach kan også finnes ved formelen:
tnach = tv + ((Q + (1 - η) × QOhl)) × (tr - tv)
Her er η en del av QOhlå komme inn i rommet i beregningene blir tatt lik null. Egenskapene til de gjenværende variablene ble navngitt ovenfor.
Den raffinerte formelen for varm luftstrøm vil se slik ut:
Eot = (Q + (1 - η) × QOhl) / (c × (tsr - tv))
Alle bokstavelige verdier i uttrykket er definert ovenfor. La oss gå videre til et eksempel på beregning av luftvarme for et bestemt hus.
Eksempel på beregning av varmetap hjemme
Det vurderte huset ligger i byen Kostroma, der temperaturen utenfor vinduet på den kaldeste femdagers dagen når -31 grader, jordens temperatur - +5 ° С. Ønsket romtemperatur - +22 ° С.
Vi vil vurdere et hus med følgende dimensjoner:
- bredde - 6,78 m;
- lengde - 8,04 m;
- høyde - 2,8 moh.
Verdier vil bli brukt til å beregne området for de omsluttende elementene.
Veggene i bygningen består av:
- luftbetong med tykkelse B = 0,21 m, varmeledningsevne koeffisient k = 2,87;
- polyfoam B = 0,05 m, k = 1,678;
- motstående murstein B = 0,09 m, k = 2,26.
Når man bestemmer k, bør man bruke informasjonen fra tabellene, eller bedre, informasjon fra det tekniske passet, siden sammensetningen av materialer fra forskjellige produsenter kan avvike, derfor har forskjellige egenskaper.
Gulvet i huset består av følgende lag:
- sand, B = 0,10 m, k = 0,58;
- pukk, B = 0,10 m, k = 0,13;
- betong, B = 0,20 m, k = 1,1;
- ecowool isolasjon, B = 0,20 m, k = 0,043;
- forsterket avrettingsmasse, B = 0,30 m k = 0,93.
I planen over huset har gulvet den samme strukturen i hele området, det er ingen kjeller.
Taket består av:
- mineralull, B = 0,10 m, k = 0,05;
- gips, B = 0,025 m, k = 0,21;
- furuskjold, B = 0,05 m, k = 0,35.
Taket har ingen tilgang til loftet.
Det er bare 8 vinduer i huset, alle er dobbeltkammer med K-glass, argon, indikator D = 0,6. Seks vinduer har en størrelse på 1,2 × 1,5 m, en er 1,2 × 2 m stor og en er 0,3 × 0,5 m. Dører er 1 × 2,2 m store og passet D er 0,36.
Beregning av tap av varmetap
Vi vil beregne varmetapet for hver vegg individuelt.
Finn først området med nordveggen:
Ssev = 8.04 × 2.8 = 22.51
Det er ingen dører og vindusåpninger på veggen, så vi vil bruke denne verdien S.
Basert på veggens sammensetning, finner vi dens totale varmemotstand lik:
Ds.sten = Dgb + Dpn + Dkr
For å finne D bruker vi formelen:
D = B / k
Deretter erstatter vi de opprinnelige verdiene:
Ds.sten = 0.21/2.87 + 0.05/1.678 + 0.09/2.26 = 0.14
For beregninger bruker vi formelen:
Qst = S × (tv - tn) × D × l
Gitt at koeffisienten l for nordveggen er 1,1, får vi:
Qsev.st = 22.51 × (22 + 31) × 0.14 × 1.1 = 184
I sørveggen er det ett vindu med et område av:
Sok3 = 0.5 × 0.3 = 0.15
I beregninger fra S-sørveggen er det derfor nødvendig å trekke S-vinduer for å oppnå mest nøyaktige resultater.
Syuj.s = 22.51 – 0.15 = 22.36
Parameteren l for sørretningen er 1. Da:
Qsev.st = 22.36 × (22 + 31) × 0.14 × 1 = 166
For øst- og vestveggene er forfiningskoeffisienten l = 1,05, og derfor er det tilstrekkelig å beregne overflatearealet til OK uten å ta hensyn til S-vinduer og dører.
Sok1 = 1.2 × 1.5 × 6 = 10.8
SOK2 = 1.2 × 2 = 2.4
Sd = 1 × 2.2 = 2.2
Szap + vost = 2 × 6.78 × 2.8 – 2.2 – 2.4 – 10.8 = 22.56
deretter:
Qzap + vost = 22.56 × (22 + 31) × 0.14 × 1.05 = 176
Til syvende og sist er den totale Q av veggene lik summen av Q for alle veggene, det vil si:
Qsten = 184 + 166 + 176 = 526
Totalt etterlater varmen gjennom veggene i mengden 526 watt.
Varmetap gjennom vinduer og dører
Planen for huset viser at dørene og 7 vinduer vender mot øst og vest, derfor er parameteren l = 1.05. Det totale arealet på 7 vinduer, med hensyn til beregningene ovenfor, er lik:
Sokn = 10.8 + 2.4 = 13.2
For dem blir Q, med hensyn til at D = 0,6, beregnet som følger:
QOK4 = 13.2 × (22 + 31) × 0.6 × 1.05 = 630
Vi beregner Q av sørvinduet (l = 1).
Qok5 = 0.15 × (22 + 31) × 0.6 × 1 = 5
For dører er D = 0,36 og S = 2,2, l = 1,05, deretter:
Qdv = 2.2 × (22 + 31) × 0.36 × 1.05 = 43
Vi oppsummerer det resulterende varmetapet og får:
Qok + dv = 630 + 43 + 5 = 678
Deretter definerer vi Q for tak og gulv.
Beregning av varmetap i tak og gulv
For tak og gulv l = 1. Beregn området.
Spol = Spot = 6.78 × 8.04 = 54.51
Gitt sammensetningen av gulvet, definerer vi den totale D.
Dpol = 0.10/0.58 + 0.10/0.13 + 0.2/1.1 + 0.2/0.043 + 0.3/0.93 =61
Da er varmetapet på gulvet, tatt i betraktning det faktum at temperaturen på jorden er +5, lik:
Qpol = 54.51 × (21 – 5) × 6.1 × 1 = 5320
Beregn det totale D-taket:
Dpot = 0.10/0.05 + 0.025/0.21 + 0.05/0.35 = 2.26
Da vil Q av taket være lik:
Qpot = 54.51 × (22 + 31) × 2.26 = 6530
Det totale varmetapet gjennom OK vil være lik:
Qogr.k = 526 + 678 +6530 + 5320 = 13054
Totalt vil husets varmetap være lik 13054 W eller nesten 13 kW.
Beregning av varmetap av ventilasjon
Rommet har ventilasjon med en spesifikk luftutveksling på 3 meter3/ h, inngangen er utstyrt med en luft-termisk kalesje, så for beregninger er det nok å bruke formelen:
Qv = 0,28 × Ln × sv × c × (tv - tn)
Vi beregner tettheten av luft i rommet ved en gitt temperatur på +22 grader:
pv = 353/(272 + 22) = 1.2
Parameter Ln tilsvarer produktet til det spesifikke forbruket av gulvarealet, det vil si:
Ln = 3 × 54.51 = 163.53
Varmekapasiteten til luft c er 1.005 kJ / (kg × ° C).
Gitt all informasjonen, finner vi ventilasjonen Q:
Qv = 0.28 × 163.53 × 1.2 × 1.005 × (22 + 31) = 3000
Totale varmekostnader for ventilasjon vil være 3000 watt eller 3 kW.
Husholdningsvarme
Husholdningenes inntekt beregnes med formelen.
Qt = 10 × Spol
Det vil si at vi erstatter de kjente verdiene:
Qt = 54.51 × 10 = 545
Oppsummert kan vi se at det totale varmetapet Q hjemme vil være lik:
Q = 13054 + 3000 - 545 = 15509
Vi bruker Q = 16000 W eller 16 kW som driftsverdi.
Eksempler på beregninger for CBO
La temperaturen på den tilførte luften (tr) - 55 ° С, ønsket romtemperatur (tv) - 22 ° C, varmetap hjemme (Q) - 16.000 watt.
Bestemme mengden luft for RSVO
For å bestemme massen på den tilførte luften ved temperatur tr formelen brukes:
Eot = Q / (c × (tr - tv))
Ved å erstatte parameterverdiene i formelen, får vi:
Eot = 16000/(1.005 × (55 – 22)) = 483
Den volumetriske mengden luft som tilføres beregnes med formelen:
Vot = Eot / sr,
der:
pr = 353 / (273 + tr)
Først beregner vi tettheten p:
pr = 353/(273 + 55) = 1.07
deretter:
Vot = 483/1.07 = 451.
Luftutvekslingen i rommet bestemmes av formelen:
Vp = Eot / sv
Bestem tettheten av luft i rommet:
pv = 353/(273 + 22) = 1.19
Ved å erstatte verdiene i formelen får vi:
Vp = 483/1.19 = 405
Dermed er luftutvekslingen i rommet 405 moh3 per time, og volumet av tilført luft skal være lik 451 moh3 om en time.
Beregning av luftmengden for HWAC
For å beregne luftmengden for HWRS, tar vi informasjonen hentet fra forrige eksempel, samt tr = 55 ° C, tv = 22 ° C; Q = 16000 watt. Mengden luft som trengs for ventilasjon, Event= 110 moh3/ h Beregnet utetemperatur tn= -31 ° C.
For beregning av HFRS bruker vi formelen:
Q3 = [Eot × (tr - tv) + Event × sv × (tr - tv)] × c
Ved å erstatte verdiene får vi:
Q3 = [483 × (55 – 22) + 110 × 1.19 × (55 – 31)] × 1.005 = 27000
Volumet av resirkulert luft vil være 405-110 = 296 moh3 inkludert ekstra varmeforbruk er lik 27000-16000 = 11000 watt.
Bestemmelse av startlufttemperatur
Motstanden til den mekaniske kanalen er D = 0,27 og er hentet fra dens tekniske egenskaper. Lengden på kanalen utenfor det oppvarmede rommet er l = 15 m. Det bestemmes at Q = 16 kW, temperaturen på den indre luften er 22 grader, og den nødvendige temperaturen for oppvarming av rommet er 55 grader.
Definer Eot i henhold til formlene ovenfor. Vi får:
Eot = 10 × 3.6 × 1000/ (1.005 × (55 – 22)) = 1085
Varmefluks q1 vil være:
q1 = (55 – 22)/0.27 = 122
Starttemperaturen med et avvik på η = 0 vil være:
tnach = 22 + (16 × 1000 + 137 × 15) × (55 – 22)/ 1000 × 16 = 60
Spesifiser gjennomsnittstemperaturen:
tsr = 0.5 × (55 + 60) = 57.5
deretter:
Qotkl = ((574 -22)/0.27) × 15 = 1972
Gitt informasjonen vi finner:
tnach = 22 + (16 × 1000 + 1972) × (55 – 22)/(1000 × 16) = 59
Det følger av dette at når luft beveger seg, går 4 varmegrader tapt. For å redusere varmetapet er det nødvendig å isolere rørene. Vi anbefaler også at du blir kjent med den andre artikkelen vår, som i detalj beskriver ordningsprosessen. luftvarmesystemer.
Konklusjoner og nyttig video om emnet
En informativ video om beregningene av CB ved bruk av Ecxel-programmet:
Å stole på beregningene av NWO er nødvendig for fagfolk, fordi bare spesialister har erfaring, relevant kunnskap, vil ta hensyn til alle nyansene i beregningene.
Har du spørsmål, finn unøyaktigheter i ovennevnte beregninger, eller vil du supplere materialet med verdifull informasjon? Legg igjen kommentarene i blokken nedenfor.
Slike beregninger av varmetap blir gjort uten feil på designstadiet til hus. Jeg måtte forklare kundene hvordan de i fremtiden kan spare pengene sine på husvedlikehold hvis det kostnadsbaserte forholdet mellom kostnadene for varmeisolering av veggene og de kommende oppvarmingskostnadene tas med i termiske beregninger. Bare ved å bruke nøyaktige tall, kan vi konkludere med at det er urimelig å bygge vegger for klumpete og dyre, siden disse investeringene kan overstige besparelsene ved å varme opp et hus selv i flere tiår.
Og med et ferdig hus, vil disse beregningene bidra til å øke effektiviteten? Dessverre tenkte jeg på design- og konstruksjonsstadiet at “det vil gjøre det”.
Et luftvarmesystem er faktisk en veldig god ting, det er billig og ganske effektivt, men få mennesker har den rette ideen om det. I Europa har denne typen oppvarming blitt brukt i veldig lang tid, vi står bak tidene. Og fordelene hans er veldig betydningsfulle: Han varmer raskt opp rommet, koster mye, og faktisk kan dette være den eneste oppvarmingen i huset.
I eksemplet, en merkelig figur av koeffisienten for varmeledningsevne for luftbetong. Hun er veldig overpriset. Selv for d600 er den ikke mer enn 0,2
Alt var bra til videoen var mot slutten ... Det har lenge blitt bevist at veggene bare ikke trenger å varmes opp, men luften må varmes opp. Av denne grunn, i drop-off radiatoren, bør selve radiatoren ikke monteres på veggen, men i en avstand fra veggen på minst 5 cm + høyden fra gulvet til begynnelsen av radiatoren er ikke høyere enn 20 cm, og vinduskarmen over radiatoren er minst 10 cm.
Ja, og veggen bak radiatoren er dekket med et folieskum, slik at varmen ikke går inn i veggen, men reflekteres.
Alt dette gjøres slik at kald bunn fra rommet suges inn av en radiator og sikrer dermed sirkulasjon og oppvarming.Og hvis du varmer veggene, blir rommet kaldt, og dette vil være sløsing med energi for ingenting.