Ефикасност опреме за грејање директно је повезана са индикатором излазне топлоте. Од тога зависи удобност и удобност у соби која се загрева на плин, дрво или струју. Због тога је важно да корисник зна која је то физичка величина и како се израчунава у сваком конкретном случају.
Дефиниција појма топлотне снаге
Снага ослобађања топлоте подразумева се као количина топлоте која настаје током претварања оригиналног носача у грејну енергију. Овај показатељ има различиту вредност за различите врсте носача енергије и израчунава се за сваки од њих појединачно. За гасне котлове то зависи од количине природног или течног гаса који се у горионик испоручује у јединици времена.
Када се разматрају електрични аналози, овај параметар је директно повезан са снагом електричне енергије коју јединица троши из мреже 220 или 380 В и њеном топлотном ефикасношћу. Однос топлотне и електричне снаге подешен је посебним формулама које претварају једну вредност у другу.
Потребне карактеристике
Прорачун топлотне снаге је веома важан, јер су његови резултати неопходни за одређивање параметара изабраног узорка опреме за грејање. Потоњи традиционално укључују:
- електрична снага јединице за испарљиве моделе;
- ефикасност конверзије (или ефикасност котла);
- продуктивност, дефинисана као количина топлоте коју уређај ствара у јединици времена.
Модели котлова прикључених на мрежу односе се на опрему са потрошњом енергије система грејања која је повезана са количином сагорелог чврстог или гасовитог горива. За слике независне од електричне енергије овај параметар се одређује директно - без поновног израчунавања потрошене електричне енергије.
Ефикасност било које грејне јединице у великој мери зависи од правилног избора јединице која обезбеђује претварање топлотне енергије (измењивач топлоте). Надлежно решење овог питања омогућава вам да добијете потребну топлотну снагу и да се осећате пријатно у кући чак и у најхладнијим данима.
Прекомерна топлотна снага је непожељна, јер се у овом случају део утрошеног средстава троши.
Фактори који утичу на потребу за топлотом
Главни фактори који одређују потребу за топлотном енергијом за собу укључују:
- пуна запремина грејаних простора;
- врста и квалитет изолационог материјала;
- климатска зона у којој се зграда налази.
Количина ваздушног простора којој је потребно грејање зависи од запремине просторије. Што је већа загрејана просторија, биће потребно више топлоте да би се одржала жељена микроклима. Са истом висином плафона (око 2,5 метра), обично се користи поједностављени прорачун, у којем се површина собе узима као основа.
О квалитету изолације се суди према начину изолације зидова, као и површини и сету прозора и врата. Такође се узима у обзир и врста застакљивања - једноставна и трострука стаклена јединица разликују се у погледу губитка топлоте.Утицај климатског фактора утиче, под истим условима, и узима се у обзир као разлика у температурама споља и у просторији у којој је инсталиран котао.
За уређај (радијатор)
Када се разматрају фактори који утичу на снагу грејања радијатора, постоје три главна:
- индикатор који одговара разлици између загревања расхладне течности и околног ваздуха - са његовим повећањем повећава се топлотна снага;
- површина која даје топлоту;
- топлотна проводљивост употребљеног материјала.
У овом случају се примећује иста линеарна зависност: са повећањем површине батерије, повећава се и величина преноса топлоте. Из тог разлога, многи модерни радијатори грејања су допуњени специјалним алуминијумским ребрима, који повећавају укупни пренос топлоте.
Зашто треба да израчунам индикатор снаге
Потреба за одређивањем снаге објашњава се чињеницом да главне карактеристике котла зависе од следећих фактора:
- карактеристике дизајна и сврха загрејаног објекта;
- величина и облик сваке собе;
- укупан број становника;
- локација на мапи државе.
Израчуната снага преноса топлоте користи се за одређивање параметара котловске опреме планиране за уградњу у ову просторију. Будући котао мора имати капацитет довољан да га греје и у најхладнијим зимским данима. Такође је важно предвидети могућност координираног повезивања јединице са главним цевоводом. Извршени прорачуни помоћи ће у одређивању његове дужине и величине цеви, као и врсте радијатора и параметара циркулационе пумпе.
Прорачун топлотне снаге
У процењеним прорачунима користи се и посебан коефицијент (ефикасност), који указује на количину потрошене топлоте. Налази се као однос корисне енергије према снази губитака топлоте и изражава се у процентима.
Количина енергије потрошене за просторије зависи од њихових грађевинских карактеристика. Исти показатељ за батерије одређен је материјалима који се користе у њиховој производњи и карактеристикама дизајна.
Тачнији топлотни прорачун
Компетентан избор опреме за грејање могућ је тек након упознавања са поступком за израчунавање топлотне снаге потребне у сваком конкретном случају. Формула која се користи за његово одређивање изгледа овако: П = В∆ТК = кцал / сат:
- В. - запремина загрејане просторије, измерена у кубним метрима.
- ЈТ - разлика између температуре ваздуха споља и изнутра у соби.
- ДО - коефицијент губитка топлоте.
Ова последња вредност зависи од материјала зидова. На основу мерења која су спровели специјалисти за неизоловану дрвену конструкцију, она износи 3,0-4,0. Тачне вредности ДО за различите опције изолације дате су у наставку:
- За зграде од једноструке цигле и са поједностављеним структурама прозора и кровова (тзв. „Једноставна“ топлотна изолација) К = 2,0-2,9.
- Изолација просечног квалитета (К = 1,0-1,9). Ово је типична конструкција, што значи двоструко зидање, кров са конвенционалним кровом, ограничен број прозора.
- Квалитетна изолација (К = 0,6-0,9), претпостављајући зидове од опеке са ојачаном топлотном изолацијом, малим бројем прозора са двоструким рамом, чврстом подном подлогом и кровом са поузданим топлотним изолаторима.
Као пример, размотриће се тачан прорачун снаге за грејану просторију запремине 5 к 16 к 2,5 = 200 кубних метара. ∆Т се дефинише као разлика између индикатора изван -20 ° С и унутар просторије +25 ° С. Прихвата се опција са просечном специфичном топлотном изолацијом (К = 1-1,9). За просечне радне услове узимамо 1,7.Израчунавамо: 200 к 45 к 1,7 = 15 300 кцал / сат. На основу чињенице да је 1 кВ = 860 кцал / сат, на крају имамо: 15 300 \ 860 = 17,8 кВ.