การคำนวณการใช้พลังงานของระบบทำความร้อน

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำความร้อนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวบ่งชี้ความร้อนที่ส่งออก ความสะดวกสบายและความผาสุกในห้องที่มีความร้อนจากแก๊ส ไม้ หรือไฟฟ้าขึ้นอยู่กับมัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่จะต้องรู้ว่าปริมาณทางกายภาพนี้คืออะไรและคำนวณอย่างไรในแต่ละกรณี

ความหมายของแนวคิดเรื่องพลังงานความร้อน

พลังงานความร้อนของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่หม้อไอน้ำใช้โดยตรง

พลังงานการปลดปล่อยความร้อนเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนตัวพาดั้งเดิมเป็นพลังงานความร้อน ตัวบ่งชี้นี้มีค่าแตกต่างกันสำหรับตัวพาพลังงานประเภทต่างๆ และคำนวณสำหรับแต่ละรายการแยกกัน สำหรับหม้อต้มก๊าซ ขึ้นอยู่กับปริมาตรของก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเหลวที่จ่ายให้กับหัวเผาต่อหน่วยเวลา

เมื่อพิจารณาถึงแอนะล็อกไฟฟ้า พารามิเตอร์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำลังไฟฟ้าที่หน่วยใช้จากเครือข่าย 220 หรือ 380 โวลต์และประสิทธิภาพเชิงความร้อน อัตราส่วนของพลังงานความร้อนและไฟฟ้ากำหนดโดยสูตรพิเศษที่แปลงค่าหนึ่งเป็นค่าอื่น

ลักษณะที่ต้องการ

หน่วยหลักในหม้อไอน้ำร้อนคือตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

การคำนวณพลังงานความร้อนมีความสำคัญมาก เนื่องจากผลลัพธ์จำเป็นต้องกำหนดพารามิเตอร์ของตัวอย่างอุปกรณ์ทำความร้อนที่เลือก หลังตามประเพณีรวมถึง:

  • กำลังไฟฟ้าของตัวเครื่องสำหรับรุ่นระเหย
  • ประสิทธิภาพการแปลง (หรือประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ);
  • ผลผลิต หมายถึงปริมาณความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ต่อหน่วยเวลา

แบบจำลองของหม้อไอน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักหมายถึงอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานของระบบทำความร้อน ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งหรือก๊าซที่เผาไหม้ สำหรับรูปภาพที่ไม่ขึ้นกับไฟฟ้า พารามิเตอร์นี้ถูกกำหนดโดยตรง - โดยไม่ต้องคำนวณใหม่สำหรับการใช้ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของหน่วยทำความร้อนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ถูกต้องของหน่วยที่ให้การแปลงพลังงานความร้อน (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัญหานี้ช่วยให้คุณได้รับความร้อนที่ต้องการและรู้สึกสบายตัวในบ้านแม้ในวันที่อากาศหนาวเย็นที่สุด

พลังงานความร้อนที่มากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจากในกรณีนี้ส่วนหนึ่งของเงินทุนที่ใช้ไปจะสูญเปล่า

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการความร้อน

ความร้อนที่ส่งออกขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้อง, สภาพภูมิอากาศของภูมิภาค, ระดับของฉนวนของอาคาร

ปัจจัยหลักที่กำหนดความต้องการพลังงานความร้อนสำหรับห้อง ได้แก่:

  • พื้นที่อุ่นเต็มปริมาตร
  • ชนิดและคุณภาพของวัสดุฉนวน
  • เขตภูมิอากาศที่อาคารตั้งอยู่

ปริมาณพื้นที่อากาศที่ต้องการความร้อนขึ้นอยู่กับปริมาตรของห้อง ยิ่งห้องที่มีความร้อนสูงเท่าไรก็ยิ่งต้องการความร้อนมากขึ้นเพื่อรักษาสภาพปากน้ำที่ต้องการ ด้วยความสูงของเพดานเท่ากัน (ประมาณ 2.5 เมตร) มักใช้การคำนวณแบบง่ายซึ่งใช้พื้นที่ของห้องเป็นพื้นฐาน

คุณภาพของฉนวนพิจารณาจากวิธีการหุ้มฉนวนของผนัง ตลอดจนพื้นที่และชุดหน้าต่างและประตู ประเภทของกระจกยังถูกนำมาพิจารณาด้วย - หน่วยแก้วที่เรียบง่ายและสามมีความแตกต่างกันในแง่ของการสูญเสียความร้อนอิทธิพลของปัจจัยภูมิอากาศส่งผลกระทบ สิ่งอื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน และถูกนำมาพิจารณาด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและในห้องที่ติดตั้งหม้อไอน้ำ

สำหรับอุปกรณ์ (หม้อน้ำ)

ระดับการนำความร้อนของโลหะ - บางส่วนใช้ทำหม้อน้ำ

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อกำลังความร้อนของเครื่องทำความร้อนหม้อน้ำ มีสามปัจจัยหลัก:

  • ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างความร้อนของสารหล่อเย็นและอากาศโดยรอบ - เมื่อเพิ่มขึ้นพลังงานความร้อนจะเพิ่มขึ้น
  • พื้นที่ผิวที่ให้ความร้อน
  • การนำความร้อนของวัสดุที่ใช้

ในกรณีนี้จะสังเกตเห็นการพึ่งพาเชิงเส้นแบบเดียวกัน: เมื่อพื้นผิวของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นขนาดของการถ่ายเทความร้อนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้หม้อน้ำทำความร้อนที่ทันสมัยจำนวนมากจึงเสริมด้วยครีบอลูมิเนียมพิเศษซึ่งเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยรวม

ทำไมฉันต้องคำนวณตัวบ่งชี้พลังงาน

กำลังของหม้อไอน้ำถูกเลือกตามจำนวนอุปกรณ์ที่คาดว่าจะต้องได้รับการบริการ

ความจำเป็นในการกำหนดกำลังไฟฟ้าอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะสำคัญของหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติการออกแบบและวัตถุประสงค์ของวัตถุที่ให้ความร้อน
  • ขนาดและรูปทรงของแต่ละห้อง
  • จำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมด
  • ตำแหน่งบนแผนที่ของประเทศ

พลังงานการถ่ายเทความร้อนที่คำนวณได้ใช้เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์หม้อไอน้ำที่วางแผนไว้สำหรับการติดตั้งในห้องนี้โดยเฉพาะ หม้อไอน้ำในอนาคตต้องมีความจุเพียงพอที่จะให้ความร้อนได้แม้ในวันที่อากาศหนาวเย็นที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องจัดเตรียมความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อหน่วยกับไปป์ไลน์หลัก การคำนวณที่ดำเนินการจะช่วยกำหนดความยาวและขนาดของท่อ ตลอดจนประเภทของหม้อน้ำและพารามิเตอร์ของปั๊มหมุนเวียน

การคำนวณกำลังความร้อน

ในการประเมินพลังงานความร้อน มีสูตรกำหนดพลังงานผ่านปริมาณความร้อนดังนี้ N = Q / Δ tที่ไหน คิว คือปริมาณความร้อนที่แสดงเป็นจูล และ Δ t - เวลาที่ปล่อยพลังงานเป็นวินาที

ในการคำนวณโดยประมาณจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์พิเศษ (ประสิทธิภาพ) ซึ่งระบุปริมาณความร้อนที่ใช้ไป พบเป็นอัตราส่วนของพลังงานที่มีประโยชน์ต่อพลังงานของการสูญเสียความร้อนและแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

ปริมาณพลังงานที่ใช้สำหรับอาคารขึ้นอยู่กับลักษณะการก่อสร้าง ตัวบ่งชี้เดียวกันสำหรับแบตเตอรี่ถูกกำหนดโดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตและคุณสมบัติการออกแบบ

การคำนวณความร้อนที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ทางเลือกที่เหมาะสมของอุปกรณ์ทำความร้อนจะเป็นไปได้หลังจากทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการคำนวณพลังงานความร้อนที่จำเป็นในแต่ละกรณีเท่านั้น สูตรที่ใช้ในการพิจารณาว่ามีลักษณะดังนี้: P = V∆TK = กิโลแคลอรี / ชั่วโมง:

  • วี - ปริมาตรของห้องอุ่นวัดเป็นลูกบาศก์เมตร
  • ∆Т - ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในห้อง
  • ถึง - ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน

ค่าหลังขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง บนพื้นฐานของการวัดที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงสร้างไม้ที่ไม่มีฉนวนคือ 3.0-4.0 ค่าที่แน่นอน ถึง สำหรับตัวเลือกฉนวนต่างๆ มีดังนี้

  • สำหรับอาคารที่ทำด้วยอิฐเดี่ยวและโครงสร้างที่เรียบง่ายของหน้าต่างและหลังคา (ฉนวนกันความร้อนที่เรียกว่า "ง่าย") K = 2.0-2.9
  • ฉนวนคุณภาพเฉลี่ย (K = 1.0-1.9) นี่คือโครงสร้างทั่วไป ซึ่งหมายถึงการก่ออิฐสองชั้น หลังคาที่มีหลังคาแบบธรรมดา หน้าต่างจำนวนจำกัด
  • ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง (K = 0.6-0.9) สมมติว่าผนังอิฐมีฉนวนกันความร้อนเสริม หน้าต่างสองกรอบจำนวนเล็กน้อย ฐานพื้นแข็ง และหลังคาพร้อมฉนวนป้องกันความร้อนที่เชื่อถือได้

ตัวอย่างเช่นจะพิจารณาการคำนวณพลังงานที่แน่นอนสำหรับห้องอุ่นที่มีปริมาตร 5 x 16 x 2.5 = 200 ลูกบาศก์เมตร ∆Т ถูกกำหนดเป็นความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ภายนอก -20 ° C และภายในห้อง +25 ° C ยอมรับตัวเลือกที่มีฉนวนกันความร้อนเฉพาะโดยเฉลี่ย (K = 1-1.9) สำหรับสภาพการทำงานโดยเฉลี่ย เราใช้ 1.7เราคำนวณ: 200 x 45 x 1.7 = 15 300 kcal / ชั่วโมง จากข้อเท็จจริงที่ว่า 1 kW = 860 kcal / hour ในที่สุดเรามี: 15 300 \ 860 = 17.8 kW

ihousetop.decorexpro.com/th/
เพิ่มความคิดเห็น

มูลนิธิ

การระบายอากาศ

เครื่องทำความร้อน