計算
實際上不可能計算任意建築物的熱損失的確切值。然而,近似計算的方法早已被開發出來,它在統計範圍內給出了相當準確的平均結果。這些計算方案通常被稱為聚合指標(測量)計算。
建築工地的設計必須使冷卻所需的能量保持在最低水平。雖然住宅建築可能由於內部熱損失最小而被排除在結構冷卻能源需求之外,但非住宅部門的情況有所不同。在此類建築物中,機械冷卻所需的內部熱增益是由砌體與整體熱增益的差異引起的。工作場所還需要提供衛生的氣流,這在很大程度上是強制和可調節的。
除了熱能,還經常需要計算熱能的日、小時、年消耗量或平均用電量。怎麼做?讓我們舉一些例子。
每小時供暖按放大米計的熱量消耗由公式 Qot \u003d q * a * k * (tin-tno) * V 計算,其中:
- Qot - 千卡的期望值。
- q - 房屋的比熱值,以千卡/(m3 * C * 小時)為單位。它在每種類型的建築物的目錄中查找。

由於從外部空氣中去除熱量以及可能需要除濕,因此在夏季期間也需要這種排水以降溫。以疊加或水平居住元素的形式進行陰影是當今的方法,但效果僅限於太陽高出地平線的時間。從這個角度來看,最重要的方法是熄滅室外電梯,當然關於日光。
降低內部熱效益有些問題。這也將有助於減少對人工照明的需求。個人計算機的性能正在穩步提高,但在這方面已經取得了重大進展。能夠儲存熱能的建築結構也代表了對冷卻的需求。這種結構尤其是重型建築結構,例如。混凝土地板或天花板,這也可能導致內部支線堆積、外牆或房間。
- a - 通風修正係數(通常等於 1.05 - 1.1)。
- k 是氣候帶的校正因子(不同氣候帶為 0.8 - 2.0)。
- tvn - 室內溫度 (+18 - +22 C)。
- tno——室外溫度。
- V 是建築物連同圍護結構的體積。
為了計算建築的年供熱耗熱量,具體消耗量為 125 kJ /(m2 * C * 天),面積為 100 m2,位於參數 GSOP = 6000 的氣候區,您只需將 125 乘以 100(房屋面積)和 6000(供暖期的度日)。 125*100*6000=75000000 kJ 或約 18 千兆卡或 20800 千瓦時。
同樣有利的是使用在合適溫度下具有相移的特殊材料。對於沒有冷卻系統的輕型住宅建築,存儲容量最小,在夏季保持溫度條件存在問題。
在空調設計方面,還需要製冷能源,就需要使用準確、實惠的計算方法。在這方面,可以預見到散熱器的特別清晰的設計。如前所述,零建築對冷卻能源的需求將最小化。一些建築物在沒有冷卻的情況下無法冷卻,並且為工人的熱舒適度提供最佳參數,特別是在辦公樓中,現在已成為標準。
要將年消耗量重新計算為平均熱量,只需將其除以供暖季節的長度(以小時為單位)即可。如果持續 200 天,則上述情況下的平均加熱功率為 20800/200/24=4.33 kW。
優點和缺點
迄今為止,有大量的各種設備通過燃氣為私人住宅、公寓和別墅供暖。但他們每個人都有自己的積極和消極的特點。
因此,您可以為自己確定最佳選擇,我們建議您考慮對最流行的加熱類型進行詳細說明。
- 主氣。主要缺點是在俄羅斯相當多的村莊和村莊的領土上沒有這條高速公路。正因為如此,在小村莊里,用燃氣鍋爐給房子供暖是不可能的。
- 用電加熱。為此,您應該購買容量至少為 10-15 kW 的設備,並不是每個人都能負擔得起。而且在寒冷的季節,電線都結冰了,在維修隊解決您的情況之前,您將不得不坐在寒冷中。很多時候,人們抱怨這樣的大隊不急於來到小村莊,因為在惡劣的天氣裡,有影響力的居民是優先考慮的,只有他們。


- 安裝一個容器 - 一個多升罐 - 用於儲存加油氣體。這種取暖方式相當昂貴,起價為 17 萬盧布。在冬天,油罐車的接近可能會出現問題,因為只有中央街道上的夏季小屋領土上的積雪才被清除,如果你沒有,那麼你將不得不讓路運輸自己。如果你不清理它,那麼鋼瓶將無法裝滿,你將無法為房子供暖。
- 顆粒鍋爐。這種加熱選項實際上沒有任何缺點,除了成本,這將花費至少 20 萬盧布。
- 鍋爐是固體燃料。這類鍋爐以煤、柴火等為燃料。這種鍋爐的唯一缺點是它們經常發生故障,並且為了盡可能好地工作,您需要有一位專家可以在問題出現後立即解決問題。
- 鍋爐是柴油的。今天的柴油燃料相當不錯,所以這種鍋爐的維護也很昂貴。柴油鍋爐的不利方面之一是強制供應燃料,150 至 200 升的量就足夠了。
什麼會增加耗氣量
除其類型外,用於加熱的氣體消耗量取決於以下因素:
- 該地區的氣候特徵。對這些地理坐標的最低溫度指標特徵進行計算;
- 整棟建築的面積、層數、房間的高度;
- 屋頂、牆壁、地板的絕緣類型和可用性;
- 建築類型(磚、木、石等);
- 窗戶上的型材類型,雙層玻璃窗的存在;
- 通風組織;
- 加熱設備的極限值中的功率。
同樣重要的是房屋的建造年份,暖氣片的位置
什麼影響燃氣消耗?
燃料消耗首先取決於功率 - 鍋爐功率越大,消耗的氣體就越多。同時,很難從外部影響這種依賴。
即使您將 20kW 裝置調低到最低功率,它仍然會比最大功率的 10kW 裝置消耗更多的燃料。

此表顯示了燃氣鍋爐的受熱面積與功率之間的關係。鍋爐功率越大,價格就越貴。但是供暖場所的面積越大,鍋爐收回成本的速度就越快。
其次,我們考慮鍋爐的類型及其運行原理:
- 開式或閉式燃燒室;
- 對流或冷凝;
- 傳統煙囪或同軸;
- 一個電路或兩個電路;
- 自動傳感器的可用性。
在封閉的腔室中,燃料比在開放的腔室中燃燒更經濟。與對流單元的 90-92% 效率相比,冷凝單元的效率由於內置附加熱交換器用於冷凝燃燒產物中的蒸汽而提高到 98-100%。
使用同軸煙囪,效率值也會增加 - 來自街道的冷空氣由加熱的排氣管加熱。由於第二個迴路,當然會增加燃氣消耗,但在這種情況下,燃氣鍋爐也不是一個,而是兩個系統 - 供暖和熱水供應。
自動傳感器很有用,它們可以捕捉外部溫度並將鍋爐調整到最佳模式。
第三,我們看設備的技術狀況和氣體本身的質量。換熱器壁上的水垢和水垢顯著降低了傳熱,必須通過增加功率來彌補其不足。
唉,氣體也可能含有水和其他雜質,但我們沒有向供應商提出索賠,而是將功率調節器切換到最大標記幾個部分。

現代高度經濟的模型之一是地板 八喜牌燃氣冷凝鍋爐 功率為 160 kW。這樣的鍋爐可加熱 1600 平方米。 m 面積,即幾層樓的大房子。同時,根據護照數據,它消耗了16.35立方米的天然氣。米每小時,效率為 108%
第四,供暖場所的面積、熱量的自然損失、供暖季節的持續時間、天氣模式。區域越寬敞,天花板越高,樓層越多,為這樣的房間供暖所需的燃料就越多。
我們考慮了一些通過窗戶、門、牆壁、屋頂的熱洩漏。它不會年復一年地發生,有溫暖的冬天和嚴酷的霜凍——你無法預測天氣,但用於取暖的天然氣立方米直接取決於它。
物體的熱負荷
熱負荷的計算按以下順序進行。
- 1、外測建築總容積:V=40000 m3。
- 2. 供暖建築的計算內部溫度為:tvr = +18 C - 行政建築。
- 3. 供暖建築物的估計熱耗:
4. 任何室外溫度下供暖的耗熱量由下式確定:
其中: tvr 是內部空氣的溫度,C; tn——室外氣溫,℃; tn0 是製熱期間室外最冷的溫度,C。
- 5. 在外部氣溫 tн = 0С,我們得到:
- 6. 在室外氣溫 tн= tнв = -2С,我們得到:
- 7. 在加熱期間的平均室外空氣溫度下(tn = tnsr.o = +3.2С),我們得到:
- 8. 在外部氣溫 tн = +8С 我們得到:
- 9. 在室外氣溫 tн = -17С,我們得到:
10. 估計通風熱耗:
,
其中: qv 是通風的比熱消耗,W/(m3 K),我們接受行政建築的 qv = 0.21-。
11. 在任何室外溫度下,通風熱耗由下式確定:
- 12.在加熱期間的平均室外空氣溫度下(在 tн = tнр.о = +3.2С),我們得到:
- 13. 在室外空氣溫度 = = 0С,我們得到:
- 14. 在室外空氣溫度 = = + 8C 時,我們得到:
- 15. 在室外溫度 ==-14C 時,我們得到:
- 16. 在外部氣溫 tн = -17С,我們得到:
17. 熱水供應每小時平均熱耗,kW:
式中:m為人員數量,人; q - 每名員工每天的熱水消耗量,升/天(q = 120 升/天); c 為水的熱容,kJ/kg (c = 4.19 kJ/kg); tg 為熱水供應溫度,C (tg = 60C); ti 是冬季 txz 和夏季 tchl 期間冷自來水的溫度,С (txz = 5С, tхl = 15С);
- 冬季熱水供應的平均每小時熱量消耗為:
——夏季熱水供應平均小時耗熱量:
- 18. 所得結果總結於表 2.2。
- 19. 根據獲得的數據,我們建立了設施供暖、通風和熱水供應的每小時總熱量表:
; ; ; ;
20. 在獲得的總小時熱消耗時間表的基礎上,我們建立了熱負荷持續時間的年度時間表。
表 2.2 耗熱量與室外溫度的關係
| 熱量消耗 | tnm= -17С | tno \u003d -14С | tnv=-2C | tn= 0С | tav.o \u003d + 3.2С | 跨國公司 = +8C |
| , 兆瓦 | 0,91 | 0,832 | 0,52 | 0,468 | 0,385 | 0,26 |
| , 兆瓦 | 0,294 | 0,269 | 0,168 | 0,151 | 0,124 | 0,084 |
| , 兆瓦 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| , 兆瓦 | 1,414 | 1,311 | 0,898 | 0,829 | 0,719 | 0,554 |
| 1,094 | 1,000 | 0,625 | 0,563 | 0,463 | 0,313 |
年熱耗
要確定熱耗及其按季節(冬季、夏季)、設備運行模式和維修計劃的分佈,有必要了解年燃料消耗量。
1、采暖通風年耗熱量按下式計算:
,
其中: —— 供暖期間供暖的平均總熱耗; — 平均總消費量 通風熱 供暖期,MW; - 加熱期的持續時間。
2、熱水供應年耗熱量:
其中: —— 熱水供應的平均總熱耗,W; - 熱水供應系統的持續時間和加熱週期的持續時間,h(通常為 h); ——夏季熱水供應的每小時熱水消耗減少係數; - 分別為冬夏熱水和冷自來水的溫度,℃。
3、企業采暖、通風、熱水供應熱負荷和技術負荷的年熱耗,按公式計算:
,
其中: —— 年供暖熱耗,MW; ——年通風熱耗,MW; ——熱水供應的年熱耗,MW; ——技術需求的年熱耗,MW。
兆瓦時/年。
熱量表
現在讓我們找出計算熱量需要哪些信息。很容易猜出這些信息是什麼。
1. 管線特定部分出口/入口處工作流體的溫度。
2.通過加熱裝置的工作流體的流速。
流量是通過使用熱計量裝置,即儀表來確定的。這些可以有兩種類型,讓我們熟悉它們。
葉片儀表
這種設備不僅用於供暖系統,還用於熱水供應。它們與用於冷水的那些儀表的唯一區別是製造葉輪的材料 - 在這種情況下,它更耐高溫。
至於工作機制,幾乎是一樣的:
- 由於工作流體的循環,葉輪開始旋轉;
- 葉輪的轉動傳遞給計費機構;
- 轉移是在沒有直接相互作用的情況下進行的,而是在永磁體的幫助下進行的。
儘管這種計數器的設計非常簡單,但它們的響應閾值非常低,此外,還有可靠的防止讀數失真的保護:通過外部磁場製動葉輪的最輕微嘗試都會停止,這要歸功於防磁屏。
帶差分記錄儀的儀器
此類設備根據伯努利定律運行,該定律指出,運動速度 氣體或液體流動 與其靜態運動成反比。但是這種流體動力學特性如何適用於工作流體的流量計算呢?非常簡單——你只需要用固定墊圈擋住她的去路。在這種情況下,該墊圈上的壓降率將與移動流的速度成反比。如果壓力由兩個傳感器同時記錄,那麼您可以輕鬆地實時確定流量。
筆記!櫃檯的設計意味著電子產品的存在。絕大多數此類現代模型不僅提供乾燥信息(工作流體的溫度、消耗量),還確定熱能的實際使用情況。這裡的控制模塊配有一個連接PC的端口,可以手動配置
這裡的控制模塊配備了一個連接PC的端口,可以手動配置。
許多讀者可能會有一個合乎邏輯的問題:如果我們不是在談論封閉式供暖系統,而是在談論開放式供暖系統,那麼熱水供應的選擇是什麼?在這種情況下,如何計算加熱的 Gcal?答案很明顯:壓力傳感器(以及固定墊圈)同時放置在供應和“返回”上。並且工作流體流速的差異將表明用於家庭需求的熱水量。
天然氣的計算方法
供暖的大致燃氣消耗量是根據已安裝鍋爐容量的一半計算的。問題是,在確定燃氣鍋爐的功率時,最低溫度是確定的。這是可以理解的——即使外面很冷,房子也應該是溫暖的。
您可以計算自己取暖的燃氣消耗量
但是按照這個最大值來計算供暖的耗氣量是完全錯誤的——畢竟,一般來說,溫度要高得多,這意味著燃燒的燃料要少得多。因此,習慣上考慮加熱的平均燃料消耗——大約 50% 的熱損失或鍋爐功率。
我們通過熱損失計算氣體消耗
如果還沒有鍋爐,並且您以不同的方式估算加熱成本,您可以從建築物的總熱損失計算。他們很可能對你很熟悉。這裡的技術如下:它們佔總熱量損失的 50%,添加 10% 用於提供熱水,10% 用於通風期間的熱量流出。結果,我們得到了以千瓦/小時為單位的平均消耗量。
然後,如果需要,您可以找出每天(乘以 24 小時)、每月(乘以 30 天)的燃料消耗量 - 整個采暖季節(乘以采暖工作的月數)。所有這些數字都可以轉換成立方米(知道燃氣的燃燒比熱),然後將立方米乘以燃氣的價格,從而找出取暖成本。
| 人群的名字 | 測量單位 | 燃燒比熱 (kcal) | 以 kW 為單位的比熱值 | 以 MJ 為單位的比熱值 |
|---|---|---|---|---|
| 天然氣 | 1米3 | 8000 大卡 | 9.2千瓦 | 33.5 兆焦耳 |
| 液化氣 | 1 公斤 | 10800 大卡 | 12.5 千瓦 | 45.2 兆焦耳 |
| 硬煤(W=10%) | 1 公斤 | 6450 大卡 | 7.5千瓦 | 27 兆焦耳 |
| 木顆粒 | 1 公斤 | 4100 大卡 | 4.7千瓦 | 17.17 兆焦耳 |
| 乾木 (W=20%) | 1 公斤 | 3400 大卡 | 3.9 千瓦 | 14.24 兆焦耳 |
熱損失計算示例
讓房子的熱損失為 16 kW / h。讓我們開始數數:
- 每小時平均熱量需求 - 8 kW / h + 1.6 kW / h + 1.6 kW / h = 11.2 kW / h;
- 每天 - 11.2 千瓦 * 24 小時 = 268.8 千瓦;
-
每月 - 268.8 kW * 30 天 = 8064 kW。
換算成立方米。如果我們使用天然氣,我們將每小時供暖的氣體消耗量劃分為:11.2 kW / h / 9.3 kW = 1.2 m3 / h。在計算中,9.3 kW 是天然氣燃燒的比熱容(見表)。
由於鍋爐的效率不是 100%,而是 88-92%,因此您將不得不對此進行更多調整 - 增加所獲得數字的 10%。總的來說,我們得到每小時供暖的燃氣消耗量 - 每小時 1.32 立方米。然後你可以計算:
- 每天消耗量:1.32 m3 * 24 小時 = 28.8 m3/天
- 每月需求:28.8 立方米/天 * 30 天 = 864 立方米/月。
采暖季的平均消耗量取決於其持續時間——我們將其乘以采暖季持續的月數。
這個計算是近似的。在某些月份,天然氣消耗量會少得多,在最冷的月份 - 更多,但平均而言,這個數字將大致相同。
鍋爐功率計算
如果有計算出的鍋爐容量,計算會更容易一些 - 所有必要的儲備(熱水供應和通風)都已經考慮在內。因此,我們簡單地取計算容量的 50%,然後計算每天、每月、每個季節的消耗量。
例如,鍋爐的設計容量為 24 kW。為了計算供暖的氣體消耗量,我們取一半:12 k / W。這將是每小時的平均熱量需求。為了確定每小時的油耗,我們除以熱值,我們得到 12 kW / h / 9.3 k / W = 1.3 m3。此外,一切都被視為如上例所示:
- 每天:12 kW / h * 24 小時 = 288 kW 以氣體量計 - 1.3 m3 * 24 = 31.2 m3
-
每月:288 kW * 30 天 = 8640 m3,立方米消耗量 31.2 m3 * 30 = 936 m3。
接下來,我們為鍋爐的缺陷添加 10%,我們得到這種情況下的流量將略高於每月 1000 立方米(1029.3 立方米)。如您所見,在這種情況下,一切都更加簡單 - 數字更少,但原理是相同的。
通過正交
甚至更近似的計算可以通過房屋的求積來獲得。有兩種方法:
- 可以按照SNiP標準來計算——在俄羅斯中部加熱一平方米,平均需要80W/m2。如果您的房屋是根據所有要求建造的並且具有良好的絕緣性,則可以應用此數字。
- 您可以根據平均數據進行估算:
- 房屋保溫好,要求2.5-3立方米/平方米;
-
平均保溫,耗氣量為4-5立方米/平方米。
每個業主可以分別評估他的房子的絕緣程度,你可以估計這種情況下的燃氣消耗量。例如,對於 100 平方米的房子。 m. 平均保溫情況下,采暖需要400-500立方米的燃氣,150平方米的房子每月需要600-750立方米,200平方米的房子需要800-100立方米的藍色燃料。所有這些都是非常近似的,但這些數字是基於許多事實數據。
確定熱損失
對於外部與環境接觸的每個房間,可以單獨計算建築物的熱損失。然後匯總接收到的數據。對於私人住宅,更方便地確定整個建築物的整體熱損失,分別考慮通過牆壁、屋頂和地板表面的熱損失。
需要注意的是,計算家裡的熱量損失是一個相當複雜的過程,需要專門的知識。基於在線熱損失計算器可以獲得不太準確但同時相當可靠的結果。
選擇在線計算器時,最好優先考慮考慮所有可能的熱損失選項的模型。這是他們的名單:
外牆表面
決定使用計算器後,您需要知道建築物的幾何尺寸、建造房屋的材料的特性以及它們的厚度。隔熱層的存在及其厚度單獨考慮。
根據列出的初始數據,在線計算器給出了總數 熱損失值 在家。要確定獲得的結果有多準確,可以通過將獲得的結果除以建築物的總體積,從而獲得比熱損失,其值應在 30 到 100 W 的範圍內。
如果使用在線計算器獲得的數字遠遠超出指定值,則可以認為計算中出現了錯誤。大多數情況下,計算錯誤的原因是計算中使用的量的尺寸不匹配。
一個重要的事實:在線計算器數據僅適用於具有高質量窗戶和功能良好的通風系統的房屋和建築物,其中沒有通風和其他熱損失的地方。
為了減少熱量損失,您可以對建築物進行額外的隔熱,以及利用進入房間的空氣加熱。
面積計算技術
根據房子的總面積計算天然氣消耗量有兩種方法,但結果會很不准確。
根據 SNiP,取暖位於中間車道的私人住宅的燃氣消耗率是根據 80 每瓦熱能 1平方米。但是,只有當房屋具有高質量的絕緣材料並且按照所有建築規范建造時,這個值才可以接受。
第二種方法涉及使用統計研究數據:
- 如果房屋隔熱良好,則需要2.5-3 m3 / m2對其進行加熱;
- 平均絕緣水平的房間每 1 平方米會消耗 4-5 立方米的氣體。
因此,房主知道其牆壁和天花板的絕緣水平,將能夠粗略估計將使用多少氣體來加熱它。因此,要為平均絕緣水平為 100 平方米的房屋供暖,每月大約需要 400-500 立方米的天然氣。如果房子的面積是 150 平方米,則必須燃燒 600-750 立方米的氣體來加熱它。但是一個面積為200平方米的房子,每月大約需要800-1000立方米的天然氣。需要注意的是,這些數字是相當平均的,儘管它們是根據實際數據獲得的。
我們計算燃氣鍋爐每小時、每天和每月消耗多少燃氣
在私人住宅的單獨供暖系統設計中,主要使用2個指標:房屋總面積和供暖設備的功率。通過簡單的平均計算,認為每10平方米麵積供暖,1千瓦熱功率+15-20%的電力儲備就足夠了。
如何計算所需的鍋爐出力個別計算、公式和修正係數

眾所周知,天然氣的熱值為每立方米9.3-10千瓦,因此燃氣鍋爐每1千瓦熱功率需要大約0.1-0.108立方米的天然氣。在撰寫本文時,莫斯科地區 1 立方米的主要燃氣的成本為 5.6 盧布/立方米,即每千瓦鍋爐熱量輸出 0.52-0.56 盧布。
但是,如果鍋爐的護照數據未知,則可以使用此方法,因為幾乎任何鍋爐的特性都表明其以最大功率連續運行期間的燃氣消耗量。
例如,著名的落地式單迴路燃氣鍋爐 Protherm Volk 16 KSO(功率 16 kW),使用天然氣運行,耗電量為 1.9 m3 / 小時。
- 每天 - 24(小時)* 1.9(立方米/小時)= 45.6 立方米。按價值計算 - 45.5 (m3) * 5.6(MO,盧布的關稅)= 254.8 盧布/天。
- 每月 - 30(天)* 45.6(每日消耗量,m3)= 1,368 m3。按價值計算 - 1,368(立方米)* 5.6(關稅,盧布)= 7,660.8 盧布/月。
- 供暖季節(假設從 10 月 15 日到 3 月 31 日)- 136(天)* 45.6(m3)= 6,201.6 立方米。按價值計算 - 6,201.6 * 5.6 = 34,728.9 盧布/季。
也就是說,在實踐中,根據條件和加熱模式,相同的 Protherm Volk 16 KSO 每月消耗 700-950 立方米的氣體,約為 3,920-5,320 盧布/月。用計算方法是不可能準確確定耗氣量的!
為了獲得準確的值,使用計量裝置(燃氣表),因為燃氣加熱鍋爐中的燃氣消耗量取決於加熱設備的正確選擇功率和模型的技術,業主首選的溫度,的佈置供暖系統,供暖季節該地區的平均溫度,以及許多其他因素,每個私人住宅都因人而異。
已知型號鍋爐的消耗量表,根據其護照數據
| 模型 | 功率,千瓦 | 天然氣最大消耗量,立方米米/小時 |
| Lemax Premium-10 | 10 | 0,6 |
| ATON Atmo 10EBM | 10 | 1,2 |
| 八喜超薄 1.150i 3E | 15 | 1,74 |
| Protherm 熊 20 PLO | 17 | 2 |
| 德地氏 DTG X 23 N | 23 | 3,15 |
| 博世燃氣 2500 F 30 | 26 | 2,85 |
| 菲斯曼 Vitogas 100-F 29 | 29 | 3,39 |
| 納維恩 GST 35KN | 35 | 4 |
| 威能 ecoVIT VKK INT 366/4 | 34 | 3,7 |
| 布德魯斯洛加諾 G234-60 | 60 | 6,57 |
快速計算器
回想一下,計算器使用與上例相同的原理,實際消耗數據取決於加熱設備的型號和運行條件,只能是鍋爐連續運行條件下計算數據的 50-80%,滿負荷運轉。
氣體消耗量計算示例
根據供暖系統實際使用獲得的監管數據,在我國,加熱10平方米的生活空間需要大約1千瓦的能量。基於此,150平方米的房間。可以加熱功率為 15 kW 的鍋爐。
接下來,進行每月供暖用氣量的計算:
15 千瓦 * 30 天 * 一天 24 小時。結果是10,800 kW / h。這個數字不是絕對的。例如,鍋爐不會持續滿負荷工作。而且,當室外溫度升高時,有時你甚至不得不關掉暖氣。這種情況下的平均值可以認為是可以接受的。
也就是說,10,800 / 2 = 5,400 千瓦時。這是供暖的耗氣率,足以保證屋內舒適的溫度一個月。考慮到采暖季持續約 7 個月,采暖季所需燃氣量計算如下:
7 * 5400 = 37,800 千瓦時。考慮到一立方米的氣體產生 10 千瓦/小時的熱能,我們得到 - 37,800 / 10 = 3,780 立方米。氣體。
作為比較 - 10 kW / h(據統計)可以通過燃燒 2.5 kg 含水量不超過 20% 的橡木柴獲得。上例中的木柴消耗率為 37,800 / 10 * 2.5 = 9,450 公斤。松樹將需要更多。
150平方米房屋供暖用氣量計算
在安排供暖系統和選擇能源載體時,重要的是要了解未來為 150 平方米的房屋或其他區域供暖的氣體消耗量。事實上,近年來天然氣價格已經形成明顯的上漲趨勢,最近一次上漲約 8.5% 是在 2016 年 7 月 1 日
這導致使用天然氣的單獨熱源的公寓和別墅的供暖成本直接增加。這就是為什麼只是為自己選擇燃氣鍋爐的開發商和房主應該提前計算供暖成本。
水力計算
因此,我們已經決定了熱損失,選擇了加熱裝置的功率,剩下的只是確定所需冷卻劑的體積,以及相應的尺寸以及管道、散熱器和閥門的材料用過的。
首先,我們確定加熱系統內的水量。這將需要三個指標:
- 加熱系統的總功率。
- 供暖鍋爐出口和入口的溫差。
- 水的熱容量。該指標是標準的,等於 4.19 kJ。
供暖系統的水力計算
公式如下 - 第一個指標除以後兩個。順便說一句,這種類型的計算可以用於加熱系統的任何部分。
在這裡,將管路分成幾部分很重要,這樣冷卻液的速度是相同的。因此,專家建議從一個截止閥到另一個截止閥,從一個加熱散熱器到另一個。現在我們轉向計算冷卻劑的壓力損失,這取決於管道系統內部的摩擦
為此,僅使用了兩個量,它們在公式中相乘。這些是主要部分的長度和特定的摩擦損失
現在我們轉向計算冷卻劑的壓力損失,這取決於管道系統內部的摩擦。為此,僅使用了兩個量,它們在公式中相乘。這些是主要部分的長度和特定的摩擦損失。
但是閥門中的壓力損失是使用完全不同的公式計算的。它考慮了以下指標:
- 熱載體密度。
- 他在系統中的速度。
- 此元素中存在的所有係數的總指標。
為了使通過公式得出的所有三個指標都接近標準值,有必要選擇正確的管徑。為了比較,我們將舉例說明幾種類型的管道,以便清楚它們的直徑如何影響傳熱。
- 直徑為 16 毫米的金屬塑料管。其熱功率在 2.8-4.5 kW 範圍內變化。指示器的差異取決於冷卻液的溫度。但請記住,這是一個設置最小值和最大值的範圍。
- 直徑為 32 毫米的相同管道。在這種情況下,功率在 13-21 kW 之間變化。
- 聚丙烯管。直徑 20 mm - 功率範圍 4-7 kW。
- 直徑為 32 mm - 10-18 kW 的相同管道。
最後是循環泵的定義。為了使冷卻劑在整個加熱系統中均勻分佈,其速度必須不小於 0.25 m/s 且不大於 1.5 m/s。在這種情況下,壓力不應高於 20 MPa。如果冷卻液速度高於建議的最大值,則管道系統將有噪音工作。如果速度較慢,則可能會發生電路通風。










