Berekening van die krag van 'n gasketel: tipes ketels, verwarmingsarea, formule en berekeningsvoorbeeld

INHOUDSOPGAWE:

Berekening van die krag van 'n gasketel: tipes ketels, verwarmingsarea, formule en berekeningsvoorbeeld
Berekening van die krag van 'n gasketel: tipes ketels, verwarmingsarea, formule en berekeningsvoorbeeld
Anonim

Moderne oplossings vir ruimteverhitting vir verskeie doeleindes is vandag groot. Ten spyte hiervan kies die meeste verbruikers steeds 'n gasketel, wat al jare lank getoets is en 'n tradisionele oplossing is. Sulke toerusting is betroubaar en duursaam, vereis nie komplekse en gereelde instandhouding nie, en die reeks laat jou toe om die eenheid perfek vir enige vertrek te kies.

Waarom is krag so belangrik

Onder die hoofkenmerke van 'n gasketel, moet sy krag uitgelig word. Vir 'n korrekte bepaling moet baie faktore in ag geneem word. Die dienslewe van die toestel, ekonomie, sowel as die klimaat in die huis sal afhang van hoe korrek jy hierdie parameter kies.

Hoekom is dit nodig om krag te bereken

berekening van die krag van 'n gasketel vir verhitting
berekening van die krag van 'n gasketel vir verhitting

Wanneer jy 'n gasketel kies, moet jy gelei word deur metings om te verstaan wat die bron vangebou hitte verlies. As jy 'n eenheid met oormaat kapasiteit aanskaf, kan dit lei tot ongeregverdigde brandstofverbruik, en dus onnodige uitgawes. As die krag nie groot genoeg is nie, kan dit die toerusting beskadig, aangesien dit sal moet werk om die huis teen hoë spoed te verhit.

Berekening van die krag van 'n gasketel word gewoonlik volgens die eenvoudigste skema uitgevoer. Dit dui aan dat vir elke 10 m2 van 'n woning, 'n kilowatt krag benodig word. Voeg ongeveer 15% by hierdie waarde. Uit 'n eenvoudige formule volg dit dat as jy 'n huis met 'n oppervlakte van 100 m2 het, jy 'n ketel met 'n kapasiteit van 12 kW sal benodig.

Waaraan is belangrik om aandag te gee

Hierdie benadering is egter kru, en kan slegs gebruik word vir geboue met effektiewe termiese isolasie en moderne vensters. Daarbenewens moet daar 'n matige klimaat buite wees, en die plafonne in die gebou moet laag wees. Soos die praktyk toon, is nie alle private huise geskik vir hierdie kriteria nie.

Kragbespeuring

berekening van die krag van 'n gasketel vir 'n huis
berekening van die krag van 'n gasketel vir 'n huis

Die berekening van die krag van 'n gasketel kan uitgevoer word deur die voorbeeld van 'n privaat huis wat volgens 'n standaardprojek gebou is, te gebruik. Dit maak voorsiening vir 'n plafonhoogte van 3 m. In hierdie geval sal die formule universeel wees. Dit sal belangrik wees om die konstruksie-area en die spesifieke krag van die ketel in ag te neem, wat UMK afgekort sal word. Hierdie waarde sal verskil en afhang van die klimaatsone.

As die huis in die suidelike streek van die land gebou is, sal die spesifieke krag van die eenheid wissel van 0,7 tot 0,9 kW. Spesifieke drywing wat wissel van 1 tot 1,2 kW word vir die middelband gebruik. As die huis in die voorstede gebou word, moet die krag van die toestel ooreenstem met 1,2-1,5 kW. Vir die noorde van die land sal die spesifieke drywing 1,5-2 kW wees. Om die krag van 'n gasketel te bereken, moet jy 'n formule gebruik wat soos volg lyk: M \u003d S x UMK: 10. Dit is korrek vir 'n tipiese een- of tweeverdiepinghuis.

Berekening deur voorbeeld

As 'n voorbeeld, oorweeg 'n huis met 'n oppervlakte van 80 m22. As dit in die noordelike streek gebou is, kan jy die volgende berekeninge kry: 80 x 2: 10, wat gelyk is aan 16. Die syfer bepaal die krag van die ketel wat jy moet koop. As jy 'n dubbelkring-ketel kies wat nie net jou huis verhit nie, maar ook water verhit, voeg 20% by die resulterende formule.

Watter hitteverlies moet in ag geneem word wanneer krag bereken word

berekening van die krag van 'n dubbelkring gasketel
berekening van die krag van 'n dubbelkring gasketel

Die volledige prentjie kan nie verkry word nie, selfs met inagneming van die klimaatsone waarin die huis gebou is. Sommige het plastiekvensters met dubbelglas, terwyl ander nie die ou houtrame verander het nie. Ander huiseienaars het buitemure geïsoleerde, terwyl ander huiseienaars huise het waar 'n enkele laag baksteen die straat van die kamer skei.

As jy gemiddelde data gebruik, wat gebaseer is op die berekeninge van kundiges, vind die mees indrukwekkende hitteverlies op nie-geïsoleerde mure plaas. Sowat 35 persent van die hitte ontsnap deur hulle. Ietwat minder (25%) gaan verlore as gevolg van swakgeïsoleerde dak. Bo die huis, ideaal, moet daar 'n warm solder wees. Maar as die vloer swak geïsoleer is, sal hitteverlies ongeveer 15% wees. Dieselfde hoeveelheid hitte ontsnap deur ou houtvensters. Ons moet nie vergeet van die ventilasiestelsel, sowel as oop vensters, wat verantwoordelik is vir ongeveer 15% van hitteverlies. As gevolg hiervan is die berekening van die krag van 'n gasketel, wat hierbo aangebied word, nie geskik vir elke residensiële gebou nie. Vir sulke gevalle moet jy jou eie puntestelsels gebruik.

Berekening van drywing met inagneming van die dissipasiefaktor

berekening van die krag van 'n gasketel volgens area
berekening van die krag van 'n gasketel volgens area

Een van die belangrike faktore van hitte-uitruiling tussen die omgewing en 'n residensiële gebou is die verspreidingskoëffisiënt. Afhangende van hoe goed die gebou geïsoleer is, moet jy aanwysers gebruik wat jou toelaat om die mees akkurate syfer te kry wanneer jy die formule toepas. As ons praat van 'n huis waar daar glad nie termiese isolasie is nie, sal die dissipasiefaktor van 3 tot 4 wissel. Meestal is dit tydelike huise wat van hout of sinkplaat gemaak is.

Wanneer die krag van 'n gasketel vir verhitting bereken word, moet 'n koëffisiënt van 2,9 tot 2 gebruik word, wat geskik is vir geboue met onvoldoende termiese isolasie. Ons praat van huise sonder isolasie en met dun mure, wat in een baksteen gebou is. In plaas van vensters is daar gewoonlik houtrame, en bo-op is daar 'n eenvoudige dak. Die koëffisiënt sal wissel van 1,9 tot 1 as die huis 'n gemiddelde vlak van termiese isolasie het. Hierdie koëffisiënt word toegeken aan geboue met dubbele plastiek dubbelglasvensters, termiese isolasie van die fasade of dubbelmesselwerk, sowel asgeïsoleerde dak of solder.

Verspreidingskoëffisiënt sal die laagste wees in die geval van huise wat met moderne tegnologie en materiale gebou word. Sulke geboue sluit in dié waarin die vloer, dak en mure goed geïsoleer is, asook goeie vensters geïnstalleer is. Gewoonlik het sulke geboue 'n goeie ventilasiestelsel. Die verspreidingskoëffisiënt sal die laagste wees - van 0.6 tot 0.9.

Deur die krag van 'n gasketel vir 'n huis te bereken deur 'n formule te gebruik wat die waarde van die verspreidingskoëffisiënt bevat, sal jy die mees akkurate getalle vir 'n spesifieke gebou kry. Die formule is: QT \u003d V x Pt x k: 860. Hier is die QT-waarde die vlak van hitteverlies. Die volume van die kamer word met die letter V aangedui, en dit kan bepaal word deur die hoogte met die breedte en lengte van die kamer te vermenigvuldig. Die temperatuurverskil is Pt. Om van die verlangde temperatuur in die kamer te bereken, trek die minimum temperatuur af wat buite die venster kan wees. Die verstrooiingskoëffisiënt in die formule word deur die letter k aangedui.

As jy die drywing van 'n dubbelkring-gasketel wil bereken, kan jy die getalle in die formule hierbo vervang om die hitteverlies uit te vind. Die voorbeeld sal 'n huis met 'n volume van 300 m3 oorweeg3. Die vlak van hitteverlies hier sal gemiddeld wees, en die gewenste binnenshuise lugtemperatuur sal +20 ˚С wees. Die minimum wintertemperatuur is -20 ˚С. Die berekening van die vlak van hitteverlies sal soos volg lyk: 300 x 48 x 1.9: 860 ≈ 31.81 As jy hierdie syfer ken, kan jy bereken hoeveel krag die ketel sy taak sal verrig. Hiervoor is die waarde van hitteverliesjy moet vermenigvuldig met die veiligheidsfaktor, wat gewoonlik wissel van 1,15 tot 1,2. Dit is dieselfde 15-20 persent. Die resultaat sal wees: 31,81 x 1,2=38,172. Die syfer kan na onder afgerond word, wat jou sal toelaat om die verlangde getal te kry.

Gevolgtrekking van berekeninge

As ons die bogenoemde voorwaardes gebruik, kan ons tot die gevolgtrekking kom dat 'n 38 kW-ketel nodig sal wees om die huis te verhit. Deur die krag van 'n gasketel in 'n individuele huis met behulp van hierdie formule te bereken, kan jy die presiese syfer kry.

Berekening van krag afhangende van die volume koelmiddel

berekening van die krag van 'n gasverwarmingsketel vanaf die area
berekening van die krag van 'n gasverwarmingsketel vanaf die area

'n Belangrike parameter in die bepaling van die krag van die ketel is die volume vloeistof wat in die verhittingstelsel is. Dit word soos volg aangewys: V-stelsel. Die berekening moet uitgevoer word met 'n verhouding van 15 l / 1 kW. Die formule sal soos volg lyk: V syst=W kat x 15.

Berekening van drywing kan deur voorbeeld gedoen word. As die huis in sentraal-Rusland gebou is, en die oppervlakte van die kamer is 100 m22, dan moet jy probeer om die presiese waarde van die ketelkrag te kry. Vir hierdie streek is die spesifieke drywing van 1,2 tot 1,5 kW. Dit is beter om die maksimum waarde te neem. Dit sal jou toelaat om die krag van die gasketel relatief tot die volume van die koelmiddel te bereken: W kat \u003d 100 x 1,5: 10 \u003d 15 kW; V sisteem kan bereken word deur 15 en 15 te vermenigvuldig, wat 225 l sal gee.

Die waarde van hierdie voorbeeld, wat 15 kW is, sal die keteluitset wees met 'n stelselvolume van 225 liter. Dit dui daarop dat inIn 'n kamer met 'n oppervlakte van 100 m2 sal jy selfs in die ergste ryp buite die venster 'n gemaklike temperatuur kry, wat slegs waar is as die huis in die middel geleë is. sone van die land. Vir ander streke sal die berekening anders lyk.

Tipe ketels

berekening van die krag van 'n gasketel in 'n individuele huis
berekening van die krag van 'n gasketel in 'n individuele huis

Die mees optimale oplossing vir doeltreffende verhitting is 'n gasketel. Dit is veral geskik as daar nie toegang tot die sentrale verhittingstelsel is nie. Die vraag na hierdie toerusting word verklaar deur die tipe brandstof wat verbruik word. Aardgas is die mees toeganklike hulpbron. Dit is reeds bekend hoe om die krag van 'n gasverwarmingsketel uit die area te bereken. Maar wanneer so 'n toestel gekies word, is dit ook belangrik om die tipe ketels te verstaan.

Klassifikasie kan gemaak word volgens die metode van uitvoering. Modelle kan vloer of muur wees. Die eerstes word onderskei deur 'n wye reeks kragbeheer. Sulke toestelle is geskik vir geboue tot 200 m22. Muur-ketels is meer kompak, wat installasiespasie bespaar. Sulke eenhede het toestelle wat veilige werking verseker.

Hoe om die krag van 'n gasketel volgens area te bereken, is reeds bekend. Maar benewens dit is dit ook belangrik om die tipe ketels te verstaan. Hulle kan ook verdeel word in toestelle volgens die aantal stroombane. Enkelkring-eenhede is slegs bedoel om die gebou te verhit, terwyl installasies met twee stroombane ruimteverhitting sal verskaf en warm water aan die huis sal voorsien.

Op uitverkoping kan jy ketels sien wat verskilonder mekaar ook volgens die metode van afvoer van verbrandingsprodukte. Ketels kan produkte deur natuurlike trek laat verwyder. Sulke toerusting word in klein huise en nie-residensiële persele geïnstalleer. Daar is ook modelle met gedwonge trek, wat 'n geslote verbrandingskamer het. Hulle neem lug in deur 'n koaksiale skoorsteen.

Ten slot

berekening van die krag van 'n verwarming gas ketel
berekening van die krag van 'n verwarming gas ketel

Berekening van die krag van 'n verwarmingsgasketel moet uitgevoer word voordat sulke toerusting aangekoop word. As jy dit nie doen nie, loop jy die risiko om 'n toestel te koop wat homself sal verslyt of 'n bron van onvoorsiene uitgawes word. Inderdaad, in die eerste geval sal onvoldoende krag nie die behoeftes van die inwoners van die huis in die koue bevredig nie, daarom sal jy die toerusting op volle kapasiteit moet aanskakel.

Aanbeveel: