- Τύποι λεβήτων
- Λέβητες στερεών καυσίμων
- λέβητες αερίου
- Ηλεκτρικοί λέβητες
- συμπέρασμα
- Πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός λέβητα θέρμανσης αερίου για την περιοχή του σπιτιού;
- Πώς να υπολογίσετε την ισχύ του λέβητα θέρμανσης με τον όγκο του σπιτιού;
- Πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός λέβητα με κύκλωμα ζεστού νερού;
- Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υπολογισμού - κατά εμβαδόν ή κατά όγκο;
- Πόσο είναι το «έξτρα» κιλοβάτ;
- Σας προτείνουμε επίσης να δείτε:
- Πώς να υπολογίσετε τον βέλτιστο αριθμό και όγκους εναλλάκτη θερμότητας
- Περιγραφή βίντεο
- συμπέρασμα
- Τι είναι η απώλεια θερμότητας δωματίου;
- Υπολογισμός ισχύος λέβητα αερίου ανάλογα με την περιοχή
- Υπολογισμός λέβητα θέρμανσης μονού κυκλώματος
- Πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός λέβητα διπλού κυκλώματος
- Υπολογισμός ισχύος λέβητα έμμεσης θέρμανσης
- Τι πρέπει να καθοδηγείται
- λέβητες αερίου
- Ηλεκτρικοί λέβητες
- Λέβητες στερεών καυσίμων
- Λέβητες πετρελαίου
- 3 Διόρθωση των υπολογισμών - επιπλέον βαθμοί
- Επίλυση του προβλήματος της υπερβολικής ισχύος
Τύποι λεβήτων
Όταν επιλέγετε ένα λέβητα, πρέπει να λάβετε υπόψη σε ποιον τύπο θερμαντήρα λειτουργεί.
Λέβητες στερεών καυσίμων
Οι λέβητες έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
- κερδοφορία?
- αυτονομία;
- απλότητα σχεδιασμού και ελέγχου.
- είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε και να αποθηκεύσετε καύσιμα.
- απαιτείται περιοδική φόρτωση καυσίμου και καθαρισμός από προϊόντα καύσης.
- ημερήσιες διακυμάνσεις θερμοκρασίας εντός 5ºС.
Το σύστημα απέχει πολύ από το καλύτερο, αλλά ελλείψει άλλων πηγών καυσίμου, αυτή είναι η μόνη δυνατή επιλογή.
Τα μειονεκτήματα μπορούν να μειωθούν με τη χρήση λαμπτήρα ή συσσωρευτών νερού. Ο θερμικός λαμπτήρας ρυθμίζει την παροχή αέρα στον κλίβανο, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια της καύσης του καυσίμου. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τον αριθμό των ξαναγεμίσεων. Οι συσσωρευτές θερμότητας έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την αδράνεια του συστήματος θέρμανσης. Ένα δοχείο που είναι θερμικά μονωμένο από έξω προσκρούει στο κύκλωμα θέρμανσης. Η εγκατάσταση μιας θερμοστατικής βαλβίδας εγκατεστημένης στην είσοδο των καταχωρητών περιορίζει την παροχή κρύου νερού από τον συσσωρευτή θερμότητας στην είσοδο του.
Λόγω αυτού, το ψυκτικό θερμαίνεται γρήγορα και στη συνέχεια ο συσσωρευτής θερμότητας αρχίζει να θερμαίνεται. Η μεταφορά θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης διαρκεί πολύ περισσότερο. Έτσι, μειώνονται οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο σπίτι.
Τα θερμαντικά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στον συσσωρευτή θερμότητας με αυτόματο έλεγχο καθιστούν δυνατή την ενεργοποίησή του για ηλεκτρική θέρμανση τη νύχτα, όταν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελάχιστο. Στην πραγματικότητα, ο θερμοσυσσωρευτής εκτελεί τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού λέβητα.Η απόδοση ενός λέβητα στερεών καυσίμων είναι 71-79%. Η δημιουργία λεβήτων πυρόλυσης σας επιτρέπει να το αυξήσετε έως και 85%. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι ότι αυτού του τύπου οι λέβητες λειτουργούν μόνο σε ξύλο.
λέβητες αερίου
Η χρήση λέβητα αερίου είναι η καλύτερη επιλογή για θέρμανση σπιτιού. Είναι απλό και ασφαλές στη λειτουργία του, έχει φθηνό καύσιμο που δεν χρειάζεται αποθήκευση και φόρτωση.
Χρειάζεται καμινάδα. Το λεβητοστάσιο απαιτείται μόνο για λέβητες με ανοιχτό θάλαμο καύσης. Η απόδοση των λεβήτων αερίου είναι 89-91%, αλλά υπάρχουν ακόμα πιο αποδοτικοί λέβητες. Επομένως, αυτός ο δείκτης δίνεται στα χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου.
Ηλεκτρικοί λέβητες
Ένας ηλεκτρικός λέβητας είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον πηγή θερμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση ζεστού νερού μέσω λέβητα ή ως εφεδρική πηγή.
Για ιδιωτικές κατοικίες, πωλούνται μοντέλα με ισχύ έως 20 kW. Η μεγάλη ισχύς του λέβητα δεν μπορεί να τραβηχτεί από μετρητές ρεύματος που εγκαθιστά το ηλεκτρικό σέρβις στην είσοδο. Παρά το υψηλό κόστος ηλεκτρική ενέργεια από ηλεκτρικούς λέβητες η υψηλότερη απόδοση 99%. Η βηματική ρύθμιση ισχύος εξασφαλίζει την πιο οικονομική λειτουργία τους.
συμπέρασμα
Εάν υπολογίσετε την ισχύ του λέβητα θέρμανσης χρησιμοποιώντας τις παραπάνω απλές μεθόδους, μπορείτε να επιλέξετε την απαιτούμενη μονάδα για τη θέρμανση του σπιτιού. Η επιλογή υπολογισμού μέσω των απωλειών θερμότητας των κατασκευών που περικλείουν καθιστά δυνατό τον ακριβέστερο προσδιορισμό της απαιτούμενης ισχύος του λέβητα.
Εάν το σπίτι είναι εφοδιασμένο με επαρκή μόνωση, τότε ο λέβητας θα χρειαστεί με λιγότερη ισχύ και το κόστος θέρμανσης των χώρων θα μειωθεί σημαντικά λόγω της μείωσης της απώλειας θερμότητας.
Αυτό είναι ενδιαφέρον: Πώς να επιλέξετε έναν λέβητα αερίου - καταλαβαίνουμε ποιο η μονάδα είναι η καλύτερη
Πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός λέβητα θέρμανσης αερίου για την περιοχή του σπιτιού;
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:
Στην περίπτωση αυτή, το Mk νοείται ως η επιθυμητή θερμική ισχύς σε κιλοβάτ. Κατά συνέπεια, το S είναι η περιοχή του σπιτιού σας σε τετραγωνικά μέτρα και το K είναι η ειδική ισχύς του λέβητα - η "δόση" ενέργειας που δαπανάται για θέρμανση 10 m2.
Υπολογισμός ισχύος λέβητα αερίου
Πώς να υπολογίσετε την περιοχή; Πρώτα απ 'όλα, σύμφωνα με το σχέδιο της κατοικίας. Αυτή η παράμετρος υποδεικνύεται στα έγγραφα για το σπίτι.Δεν θέλετε να αναζητήσετε έγγραφα; Στη συνέχεια, θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε το μήκος και το πλάτος κάθε δωματίου (συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας, του θερμαινόμενου γκαράζ, του μπάνιου, της τουαλέτας, των διαδρόμων κ.λπ.) συνοψίζοντας όλες τις λαμβανόμενες τιμές.
Πού μπορώ να βρω την τιμή της συγκεκριμένης ισχύος του λέβητα; Φυσικά, στη βιβλιογραφία αναφοράς.
Εάν δεν θέλετε να "σκάβετε" σε καταλόγους, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες τιμές αυτού του συντελεστή:
- Εάν στην περιοχή σας η θερμοκρασία του χειμώνα δεν πέσει κάτω από τους -15 βαθμούς Κελσίου, ο συγκεκριμένος συντελεστής ισχύος θα είναι 0,9-1 kW/m2.
- Εάν το χειμώνα παρατηρείτε παγετούς έως -25 ° C, τότε ο συντελεστής σας είναι 1,2-1,5 kW / m2.
- Εάν το χειμώνα η θερμοκρασία πέσει στους -35 ° C και χαμηλότερα, τότε στους υπολογισμούς της θερμικής ισχύος θα πρέπει να λειτουργήσετε με τιμή 1,5-2,0 kW / m2.
Ως αποτέλεσμα, η ισχύς ενός λέβητα που θερμαίνει ένα κτίριο 200 "τετράγωνων", που βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας ή του Λένινγκραντ, είναι 30 kW (200 x 1,5 / 10).
Πώς να υπολογίσετε την ισχύ του λέβητα θέρμανσης με τον όγκο του σπιτιού;
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να βασιστούμε στις θερμικές απώλειες της δομής, που υπολογίζονται με τον τύπο:
Με τον όρο Q σε αυτή την περίπτωση εννοούμε την υπολογιζόμενη απώλεια θερμότητας. Με τη σειρά του, V είναι ο όγκος και ΔT είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κτιρίου. Κάτω από k νοείται ο συντελεστής θερμικής διασποράς, ο οποίος εξαρτάται από την αδράνεια των οικοδομικών υλικών, των φύλλων της πόρτας και των φύλλων παραθύρων.
Υπολογίζουμε τον όγκο του εξοχικού σπιτιού
Πώς να προσδιορίσετε την ένταση; Φυσικά σύμφωνα με το οικοδομικό σχέδιο. Ή απλά πολλαπλασιάζοντας την περιοχή με το ύψος των οροφών. Η διαφορά θερμοκρασίας νοείται ως το "κενό" μεταξύ της γενικά αποδεκτής τιμής "δωμάτιο" - 22-24 ° C - και των μέσων μετρήσεων ενός θερμομέτρου το χειμώνα.
Ο συντελεστής θερμικής διασποράς εξαρτάται από τη θερμική αντίσταση της κατασκευής.
Επομένως, ανάλογα με τα δομικά υλικά και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, αυτός ο συντελεστής λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:
- Από 3.0 έως 4.0 - για αποθήκες χωρίς πλαίσιο ή αποθήκες πλαισίου χωρίς μόνωση τοίχων και οροφής.
- Από 2,0 έως 2,9 - για τεχνικά κτίρια από σκυρόδεμα και τούβλο, συμπληρωμένα με ελάχιστη θερμομόνωση.
- Από 1,0 έως 1,9 - για παλιά σπίτια που χτίστηκαν πριν από την εποχή των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
- Από 0,5 έως 0,9 - για μοντέρνα σπίτια κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα, η ισχύς του λέβητα θέρμανσης ενός σύγχρονου κτιρίου εξοικονόμησης ενέργειας με επιφάνεια 200 τετραγωνικών μέτρων και οροφή 3 μέτρων, που βρίσκεται σε κλιματική ζώνη με παγετούς 25 μοιρών, φτάνει τα 29,5 kW ( 200x3x (22 + 25) x0,9 / 860).
Πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός λέβητα με κύκλωμα ζεστού νερού;
Γιατί χρειάζεστε 25% χώρο για το κεφάλι; Πρώτα απ 'όλα, για την αναπλήρωση του ενεργειακού κόστους λόγω της "εκροής" θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού κατά τη λειτουργία δύο κυκλωμάτων. Με απλά λόγια: για να μην παγώσετε μετά το ντους.
Λέβητας στερεών καυσίμων Spark KOTV - 18V με κύκλωμα ζεστού νερού
Ως αποτέλεσμα, ένας λέβητας διπλού κυκλώματος που εξυπηρετεί τα συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού σε ένα σπίτι 200 τετραγώνων, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Μόσχας, νότια της Αγίας Πετρούπολης, θα πρέπει να παράγει τουλάχιστον 37,5 kW θερμικής ισχύος (30 x 125%).
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υπολογισμού - κατά εμβαδόν ή κατά όγκο;
Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να δώσουμε μόνο τις ακόλουθες συμβουλές:
- Εάν έχετε μια τυπική διάταξη με ύψος οροφής έως και 3 μέτρα, τότε μετρήστε ανά περιοχή.
- Εάν το ύψος της οροφής υπερβαίνει το σημάδι των 3 μέτρων ή εάν η επιφάνεια του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από 200 τετραγωνικά μέτρα - μετρήστε κατ' όγκο.
Πόσο είναι το «έξτρα» κιλοβάτ;
Λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση 90% ενός συνηθισμένου λέβητα, για την παραγωγή 1 kW θερμικής ισχύος, είναι απαραίτητη η κατανάλωση τουλάχιστον 0,09 κυβικών μέτρων φυσικού αερίου θερμογόνου δύναμης 35.000 kJ/m3. Ή περίπου 0,075 κυβικά μέτρα καυσίμου με μέγιστη θερμογόνο δύναμη 43.000 kJ/m3.
Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, ένα σφάλμα στους υπολογισμούς ανά 1 kW θα κοστίσει στον ιδιοκτήτη 688-905 ρούβλια. Επομένως, να είστε προσεκτικοί στους υπολογισμούς σας, αγοράστε λέβητες με ρυθμιζόμενη ισχύ και μην επιδιώκετε να «φουσκώσετε» τη θερμοπαραγωγική ικανότητα του καλοριφέρ σας.
Σας προτείνουμε επίσης να δείτε:
- Λέβητες υγραερίου υγραερίου
- Λέβητες διπλού κυκλώματος στερεών καυσίμων για μακροχρόνια καύση
- Θέρμανση ατμού σε ιδιωτικό σπίτι
- Καμινάδα για λέβητα θέρμανσης στερεών καυσίμων
Πώς να υπολογίσετε τον βέλτιστο αριθμό και όγκους εναλλάκτη θερμότητας
Κατά τον υπολογισμό του αριθμού των απαιτούμενων καλοριφέρ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένα. Η αγορά προσφέρει τώρα τρεις τύπους μεταλλικών καλοριφέρ:
- Χυτοσίδηρος,
- Αλουμίνιο,
- διμεταλλικό κράμα,
Όλα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Ο χυτοσίδηρος και το αλουμίνιο έχουν τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς θερμότητας, αλλά το αλουμίνιο ψύχεται γρήγορα και ο χυτοσίδηρος θερμαίνεται αργά, αλλά διατηρεί τη θερμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα διμεταλλικά καλοριφέρ θερμαίνονται γρήγορα, αλλά κρυώνουν πολύ πιο αργά από τα αλουμινένια.
Κατά τον υπολογισμό του αριθμού των καλοριφέρ, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη άλλες αποχρώσεις:
- Η θερμομόνωση του δαπέδου και των τοίχων συμβάλλει στην εξοικονόμηση έως και 35% της θερμότητας,
- το γωνιακό δωμάτιο είναι πιο δροσερό από τα άλλα και χρειάζεται περισσότερα καλοριφέρ,
- η χρήση διπλών υαλοπινάκων στα παράθυρα εξοικονομεί 15% της θερμικής ενέργειας,
- έως και 25% της θερμικής ενέργειας «φεύγει» από την οροφή.

Ο αριθμός των θερμαντικών σωμάτων και των τμημάτων σε αυτά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP, η θέρμανση 1 m³ απαιτεί 100 W θερμότητας. Επομένως, τα 50 m³ απαιτούν 5000 watt. Κατά μέσο όρο, ένα τμήμα ενός διμεταλλικού ψυγείου εκπέμπει 150 W σε θερμοκρασία ψυκτικού 50 ° C και μια συσκευή για 8 τμήματα εκπέμπει 150 * 8 = 1200 W. Χρησιμοποιώντας μια απλή αριθμομηχανή, υπολογίζουμε: 5000: 1200 = 4,16. Δηλαδή χρειάζονται περίπου 4-5 καλοριφέρ για τη θέρμανση αυτού του χώρου.
Ωστόσο, σε ένα ιδιωτικό σπίτι, η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανεξάρτητα και συνήθως πιστεύεται ότι μια μπαταρία εκπέμπει 1500-1800 W θερμότητας. Υπολογίζουμε ξανά τη μέση τιμή και παίρνουμε 5000: 1650 = 3,03. Δηλαδή τρία καλοριφέρ να είναι αρκετά. Φυσικά, αυτή είναι μια γενική αρχή και γίνονται ακριβέστεροι υπολογισμοί με βάση την αναμενόμενη θερμοκρασία του ψυκτικού και την απαγωγή θερμότητας των καλοριφέρ που πρόκειται να εγκατασταθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατά προσέγγιση τύπο για τον υπολογισμό των τμημάτων του ψυγείου:
N*= S/P *100
Το σύμβολο (*) δείχνει ότι το κλασματικό τμήμα είναι στρογγυλεμένο σύμφωνα με γενικούς μαθηματικούς κανόνες, το N είναι ο αριθμός των τμημάτων, το S είναι η περιοχή του δωματίου σε m2 και το P είναι η θερμική ισχύς 1 τμήματος σε W.
Περιγραφή βίντεο
Ένα παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή σε αυτό το βίντεο:
συμπέρασμα
Η εγκατάσταση και ο υπολογισμός του συστήματος θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία είναι το κύριο συστατικό των συνθηκών για άνετη διαβίωση σε αυτό. Επομένως, ο υπολογισμός της θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία θα πρέπει να προσεγγιστεί με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη πολλές σχετικές αποχρώσεις και παράγοντες.
Η αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει αν χρειαστεί να συγκρίνετε γρήγορα και κατά μέσο όρο διάφορες κατασκευαστικές τεχνολογίες μεταξύ τους.Σε άλλες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό που θα πραγματοποιήσει σωστά τους υπολογισμούς, θα επεξεργαστεί σωστά τα αποτελέσματα και θα λάβει υπόψη όλα τα σφάλματα.
Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτήν την εργασία, επειδή περιέχει μόνο γενικούς τύπους και οι αριθμομηχανές θέρμανσης για μια ιδιωτική κατοικία και οι πίνακες που προσφέρονται στο Διαδίκτυο χρησιμεύουν μόνο για τη διευκόλυνση των υπολογισμών και δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια. Για ακριβείς, σωστούς υπολογισμούς, αξίζει να εμπιστευτείτε αυτήν την εργασία σε ειδικούς που μπορούν να λάβουν υπόψη όλες τις επιθυμίες, τις δυνατότητες και τους τεχνικούς δείκτες των επιλεγμένων υλικών και συσκευών.
Τι είναι η απώλεια θερμότητας δωματίου;
Κάθε δωμάτιο έχει μια ορισμένη απώλεια θερμότητας. Η θερμότητα βγαίνει από τοίχους, παράθυρα, δάπεδα, πόρτες, οροφές, επομένως το καθήκον ενός λέβητα αερίου είναι να αντισταθμίσει την ποσότητα της εξερχόμενης θερμότητας και να παρέχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Αυτό απαιτεί μια ορισμένη θερμική ισχύ.
Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι η μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας διαφεύγει μέσω των τοίχων (έως και 70%). Έως και 30% της θερμικής ενέργειας μπορεί να διαφύγει μέσω της οροφής και των παραθύρων και έως και 40% μέσω του συστήματος εξαερισμού. Η χαμηλότερη απώλεια θερμότητας στην πόρτα (έως 6%) και στο πάτωμα (έως 15%)
Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την απώλεια θερμότητας του σπιτιού.
Η τοποθεσία του σπιτιού. Κάθε πόλη έχει τα δικά της κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Κατά τον υπολογισμό των απωλειών θερμότητας, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα κρίσιμα αρνητικά χαρακτηριστικά θερμοκρασίας της περιοχής, καθώς και η μέση θερμοκρασία και η διάρκεια της περιόδου θέρμανσης (για ακριβείς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα).
Η θέση των τοίχων σε σχέση με τα κύρια σημεία. Είναι γνωστό ότι το τριαντάφυλλο του ανέμου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά, επομένως η απώλεια θερμότητας του τοίχου που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή θα είναι η μεγαλύτερη.Το χειμώνα φυσά κρύος άνεμος με μεγάλη δύναμη από τη δυτική, τη βόρεια και την ανατολική πλευρά, οπότε η απώλεια θερμότητας αυτών των τοίχων θα είναι μεγαλύτερη.
Ο χώρος του θερμαινόμενου δωματίου. Η ποσότητα της εξερχόμενης θερμότητας εξαρτάται από το μέγεθος του δωματίου, την περιοχή των τοίχων, των οροφών, των παραθύρων, των θυρών.
Θερμική μηχανική κτιριακών κατασκευών. Οποιοδήποτε υλικό έχει τον δικό του συντελεστή θερμικής αντίστασης και συντελεστή μεταφοράς θερμότητας - την ικανότητα να περνάει μια ορισμένη ποσότητα θερμότητας μέσω του εαυτού του. Για να το μάθετε, πρέπει να χρησιμοποιήσετε δεδομένα σε πίνακα, καθώς και να εφαρμόσετε ορισμένους τύπους. Πληροφορίες για τη σύνθεση τοίχων, οροφών, δαπέδων, το πάχος τους μπορείτε να βρείτε στο τεχνικό σχέδιο στέγασης.
Ανοίγματα παραθύρων και θυρών. Μέγεθος, τροποποίηση πόρτας και διπλά τζάμια. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή των ανοιγμάτων των παραθύρων και των θυρών, τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια θερμότητας.
Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων θυρών και των παραθύρων με διπλά τζάμια στους υπολογισμούς.
Λογιστική για τον εξαερισμό. Ο εξαερισμός υπάρχει πάντα στο σπίτι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τεχνητού απορροφητήρα
Το δωμάτιο αερίζεται από ανοιχτά παράθυρα, η κίνηση του αέρα δημιουργείται όταν οι πόρτες εισόδου κλείνουν και ανοίγουν, οι άνθρωποι περπατούν από δωμάτιο σε δωμάτιο, γεγονός που συμβάλλει στη διαφυγή ζεστού αέρα από το δωμάτιο, στην κυκλοφορία του.
Γνωρίζοντας τις παραπάνω παραμέτρους, μπορείτε όχι μόνο να υπολογίσετε την απώλεια θερμότητας του σπιτιού και να προσδιορίσετε την ισχύ του λέβητα, αλλά και να εντοπίσετε σημεία που χρειάζονται πρόσθετη μόνωση.
Υπολογισμός ισχύος λέβητα αερίου ανάλογα με την περιοχή
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός της θερμικής ισχύος της μονάδας λέβητα χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, για παράδειγμα, για ιδιωτική κατοικία:
- 10 kW ανά 100 τ.μ.
- 15 kW ανά 150 τ.μ.
- 20 kW ανά 200 τ.μ.
Τέτοιοι υπολογισμοί μπορεί να είναι κατάλληλοι για ένα όχι πολύ μεγάλο κτίριο με μονωμένο δάπεδο σοφίτας, χαμηλά ταβάνια, καλή θερμομόνωση, παράθυρα με διπλά τζάμια, αλλά όχι περισσότερα.
Σύμφωνα με τους παλιούς υπολογισμούς, είναι καλύτερα να μην το κάνετε. Πηγή
Δυστυχώς, μόνο λίγα κτίρια πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Για να πραγματοποιηθεί ο πιο λεπτομερής υπολογισμός του δείκτη ισχύος του λέβητα, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ένα πλήρες πακέτο αλληλένδετων ποσοτήτων, συμπεριλαμβανομένων:
- ατμοσφαιρικές συνθήκες στην περιοχή·
- το μέγεθος του κτιρίου κατοικιών ·
- συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του τοίχου.
- την πραγματική θερμομόνωση του κτιρίου·
- Σύστημα ελέγχου ισχύος λέβητα αερίου.
- την ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για το ΖΝΧ.
Υπολογισμός λέβητα θέρμανσης μονού κυκλώματος
Υπολογισμός της ισχύος μιας μονάδας λέβητα μονού κυκλώματος τροποποίησης τοίχου ή δαπέδου του λέβητα χρησιμοποιώντας την αναλογία: 10 kW ανά 100 m2, πρέπει να αυξηθεί κατά 15-20%.
Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να θερμάνετε ένα κτίριο με επιφάνεια 80 m2.
Υπολογισμός της ισχύος ενός λέβητα θέρμανσης αερίου:
10*80/100*1,2 = 9,60 kW.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος τύπος συσκευής στο δίκτυο διανομής, αγοράζεται τροποποίηση με μεγαλύτερο μέγεθος kW. Μια παρόμοια μέθοδος θα ισχύει για πηγές θέρμανσης ενός κυκλώματος, χωρίς φορτίο στην παροχή ζεστού νερού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό της κατανάλωσης αερίου για μια σεζόν. Μερικές φορές, αντί για χώρο διαβίωσης, ο υπολογισμός πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του κτιρίου κατοικιών του διαμερίσματος και τον βαθμό μόνωσης.
Για μεμονωμένες εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με ένα τυπικό έργο, με ύψος οροφής 3 m, ο τύπος υπολογισμού είναι αρκετά απλός.
Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του λέβητα ΟΚ
Στην επιλογή αυτή λαμβάνεται υπόψη η οικιστική περιοχή (P) και ο ειδικός συντελεστής ισχύος της μονάδας λέβητα (UMC), ανάλογα με την κλιματική θέση της εγκατάστασης.
Διαφέρει σε kW:
- 0,7 έως 0,9 νότια εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
- 1.0 έως 1.2 κεντρικές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
- 1,2 έως 1,5 περιοχή της Μόσχας.
- 1,5 έως 2,0 βόρειες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Επομένως, ο τύπος για τον υπολογισμό μοιάζει με αυτό:
Mo=P*UMK/10
Για παράδειγμα, η απαιτούμενη ισχύς μιας πηγής θέρμανσης για ένα κτίριο 80 m2, που βρίσκεται στη βόρεια περιοχή:
Mo \u003d 80 * 2/10 \u003d 16 kW
Εάν ο ιδιοκτήτης εγκαταστήσει μια μονάδα λέβητα διπλού κυκλώματος για θέρμανση και ζεστό νερό, οι επαγγελματίες συμβουλεύουν να προσθέσετε ένα άλλο 20% της ισχύος για θέρμανση νερού στο αποτέλεσμα.
Πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός λέβητα διπλού κυκλώματος
Ο υπολογισμός της απόδοσης θερμότητας μιας μονάδας λέβητα διπλού κυκλώματος πραγματοποιείται με βάση την ακόλουθη αναλογία:
10 m2 = 1.000 W + 20% (απώλεια θερμότητας) + 20% (θέρμανση ΖΝΧ).
Εάν το κτίριο έχει επιφάνεια 200 m2, τότε το απαιτούμενο μέγεθος θα είναι: 20,0 kW + 40,0% = 28,0 kW
Αυτός είναι ένας εκτιμώμενος υπολογισμός, είναι καλύτερο να τον διευκρινίσουμε σύμφωνα με το ποσοστό χρήσης νερού παροχής ζεστού νερού ανά άτομο. Τέτοια δεδομένα δίνονται στο SNIP:
- μπάνιο - 8,0-9,0 l / min;
- εγκατάσταση ντους - 9 l / min;
- λεκάνη τουαλέτας - 4,0 l / min.
- μίξερ στο νεροχύτη - 4 l / λεπτό.
Η τεχνική τεκμηρίωση για τον θερμοσίφωνα υποδεικνύει ποια ισχύς θέρμανσης του λέβητα απαιτείται για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας θέρμανσης νερού.
Για έναν εναλλάκτη θερμότητας 200 λίτρων, αρκεί ένας θερμαντήρας με φορτίο περίπου 30,0 kW. Μετά από αυτό, υπολογίζεται η επαρκής απόδοση για θέρμανση και στο τέλος συνοψίζονται τα αποτελέσματα.
Υπολογισμός ισχύος λέβητα έμμεσης θέρμανσης
Προκειμένου να εξισορροπηθεί η απαιτούμενη ισχύς μιας μονάδας αερίου μονού κυκλώματος με έναν λέβητα έμμεσης θέρμανσης, είναι απαραίτητο να καθοριστεί πόσος εναλλάκτης θερμότητας απαιτείται για την παροχή ζεστού νερού στους κατοίκους του σπιτιού. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα κατανάλωσης ζεστού νερού, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η κατανάλωση ανά ημέρα για μια οικογένεια 4 ατόμων θα είναι 500 λίτρα.
Η απόδοση ενός θερμοσίφωνα έμμεσης θέρμανσης εξαρτάται άμεσα από την περιοχή του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας, όσο μεγαλύτερο είναι το πηνίο, τόσο περισσότερη θερμική ενέργεια μεταφέρει στο νερό ανά ώρα. Μπορείτε να αναλύσετε αυτές τις πληροφορίες εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του διαβατηρίου για τον εξοπλισμό.
Πηγή
Υπάρχουν βέλτιστες αναλογίες αυτών των τιμών για το μέσο εύρος ισχύος των λεβήτων έμμεσης θέρμανσης και το χρόνο απόκτησης της επιθυμητής θερμοκρασίας:
- 100 l, Mo - 24 kW, 14 λεπτά;
- 120 l, Mo - 24 kW, 17 λεπτά;
- 200 l, Mo - 24 kW, 28 min.
Κατά την επιλογή ενός θερμοσίφωνα, συνιστάται να ζεσταίνει το νερό σε περίπου μισή ώρα. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις, προτιμάται η 3η επιλογή του BKN.
Τι πρέπει να καθοδηγείται
Όταν τους ρωτούν πώς να επιλέξετε έναν λέβητα θέρμανσης, απαντούν συχνά ότι το κύριο κριτήριο είναι η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου καυσίμου. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουμε διάφορους τύπους λεβήτων.
λέβητες αερίου
Οι λέβητες αερίου είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι εξοπλισμού θέρμανσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το καύσιμο για τέτοιους λέβητες δεν είναι πολύ ακριβό, είναι διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών. Τι είναι οι λέβητες θέρμανσης αερίου; Διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τον τύπο καυστήρα - ατμοσφαιρικό ή φουσκωτό.Στην πρώτη περίπτωση, τα καυσαέρια διέρχονται από την καμινάδα και στη δεύτερη, όλα τα προϊόντα καύσης φεύγουν μέσω ειδικού σωλήνα με τη βοήθεια ανεμιστήρα. Φυσικά, η δεύτερη έκδοση θα είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά δεν θα απαιτεί αφαίρεση καπνού.
Επιτοίχιος λέβητας αερίου
Όσον αφορά τη μέθοδο τοποθέτησης των λεβήτων, η επιλογή ενός λέβητα θέρμανσης προϋποθέτει την παρουσία μοντέλων δαπέδου και τοίχου. Ποιος λέβητας θέρμανσης είναι καλύτερος σε αυτή την περίπτωση - δεν υπάρχει απάντηση. Εξάλλου, όλα θα εξαρτηθούν από τους στόχους που επιδιώκετε. Εάν, εκτός από τη θέρμανση, πρέπει να κάνετε ζεστό νερό, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε σύγχρονους επιτοίχιους λέβητες θέρμανσης. Έτσι δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε λέβητα για θέρμανση νερού, και αυτό είναι μια οικονομική εξοικονόμηση. Επίσης, στην περίπτωση μοντέλων που τοποθετούνται στον τοίχο, τα προϊόντα καύσης μπορούν να αφαιρεθούν απευθείας στο δρόμο. Και το μικρό μέγεθος τέτοιων συσκευών θα τους επιτρέψει να ταιριάζουν τέλεια στο εσωτερικό.
Το μειονέκτημα των μοντέλων τοίχου είναι η εξάρτησή τους από την ηλεκτρική ενέργεια.
Ηλεκτρικοί λέβητες
Στη συνέχεια, εξετάστε τους ηλεκτρικούς λέβητες θέρμανσης. Εάν δεν υπάρχει φυσικό αέριο στην περιοχή σας, ένας ηλεκτρικός λέβητας μπορεί να σας σώσει. Τέτοιοι τύποι λεβήτων θέρμανσης είναι μικρού μεγέθους, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρά σπίτια, καθώς και σε εξοχικές κατοικίες από 100 τ.μ. Όλα τα προϊόντα καύσης θα είναι αβλαβή από περιβαλλοντική άποψη. Και η εγκατάσταση ενός τέτοιου λέβητα δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρικοί λέβητες δεν είναι πολύ συνηθισμένοι. Εξάλλου, τα καύσιμα είναι ακριβά και οι τιμές για αυτά αυξάνονται και ανεβαίνουν. Αν ρωτάτε ποιοι λέβητες θέρμανσης είναι καλύτεροι από άποψη οικονομίας, τότε αυτό δεν αποτελεί επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Πολύ συχνά, οι ηλεκτρικοί λέβητες χρησιμεύουν ως εφεδρικές συσκευές για θέρμανση.
Λέβητες στερεών καυσίμων
Τώρα είναι καιρός να εξετάσουμε τι είναι οι λέβητες θέρμανσης στερεών καυσίμων. Τέτοιοι λέβητες θεωρούνται οι πιο αρχαίοι, ένα τέτοιο σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ο λόγος για αυτό είναι απλός - διατίθεται καύσιμο για τέτοιες συσκευές, μπορεί να είναι καυσόξυλα, κοκ, τύρφη, άνθρακας κ.λπ. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι τέτοιοι λέβητες δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκτός σύνδεσης.
Λέβητας στερεών καυσίμων παραγωγής αερίου
Η τροποποίηση τέτοιων λεβήτων είναι συσκευές παραγωγής αερίου. Ένας τέτοιος λέβητας διαφέρει στο ότι είναι δυνατός ο έλεγχος της διαδικασίας καύσης και η απόδοση ρυθμίζεται εντός 30-100 τοις εκατό. Όταν σκέφτεστε πώς να επιλέξετε έναν λέβητα θέρμανσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το καύσιμο που χρησιμοποιούν τέτοιοι λέβητες είναι καυσόξυλα, η υγρασία τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 30%. Οι λέβητες αερίου εξαρτώνται από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά έχουν επίσης πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα στερεά προωθητικά. Έχουν υψηλή απόδοση, η οποία είναι διπλάσια από τις συσκευές στερεών καυσίμων. Και από την άποψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αφού τα προϊόντα καύσης δεν θα εισέλθουν στην καμινάδα, αλλά θα χρησιμεύσουν για το σχηματισμό αερίου.
Η βαθμολογία των λεβήτων θέρμανσης δείχνει ότι οι λέβητες παραγωγής αερίου μονού κυκλώματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση νερού. Και αν σκεφτούμε τον αυτοματισμό, τότε είναι υπέροχο. Μπορείτε συχνά να βρείτε προγραμματιστές σε τέτοιες συσκευές - ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του φορέα θερμότητας και δίνουν σήματα εάν υπάρχει κίνδυνος έκτακτης ανάγκης.
Οι λέβητες αερίου σε μια ιδιωτική κατοικία είναι μια ακριβή απόλαυση. Εξάλλου, το κόστος ενός λέβητα θέρμανσης είναι υψηλό.
Λέβητες πετρελαίου
Τώρα ας δούμε τους λέβητες υγρών καυσίμων.Ως λειτουργικός πόρος, τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούν καύσιμο ντίζελ. Για τη λειτουργία τέτοιων λεβήτων, θα χρειαστούν πρόσθετα εξαρτήματα - δεξαμενές καυσίμου και ένα δωμάτιο ειδικά για το λέβητα. Αν σκέφτεστε ποιο λέβητα να επιλέξετε για θέρμανση, τότε σημειώνουμε ότι οι λέβητες υγρών καυσίμων έχουν πολύ ακριβό καυστήρα, ο οποίος μερικές φορές μπορεί να κοστίσει όσο ένας λέβητας αερίου με ατμοσφαιρικό καυστήρα. Αλλά μια τέτοια συσκευή έχει διαφορετικά επίπεδα ισχύος, γι 'αυτό είναι κερδοφόρο να τη χρησιμοποιήσετε από οικονομική άποψη.
Εκτός από το καύσιμο ντίζελ, οι λέβητες υγρών καυσίμων μπορούν να χρησιμοποιούν και αέριο. Για αυτό, χρησιμοποιούνται αντικαταστάσιμοι καυστήρες ή ειδικοί καυστήρες, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν με δύο τύπους καυσίμων.
Λέβητα πετρελαίου
3 Διόρθωση των υπολογισμών - επιπλέον βαθμοί
Στην πράξη, η στέγαση με μέσους δείκτες δεν είναι τόσο συνηθισμένη, επομένως λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες παράμετροι κατά τον υπολογισμό του συστήματος. Ένας καθοριστικός παράγοντας - η κλιματική ζώνη, η περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί ο λέβητας, έχει ήδη συζητηθεί. Δίνουμε τις τιμές του συντελεστή Wούτι για όλους τους τομείς:
- η μεσαία ζώνη χρησιμεύει ως στάνταρ, η ειδική ισχύς είναι 1–1,1.
- Μόσχα και περιοχή της Μόσχας - πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με 1,2–1,5.
- για τις νότιες περιοχές - από 0,7 έως 0,9.
- για τις βόρειες περιοχές, αυξάνεται σε 1,5–2,0.
Σε κάθε ζώνη παρατηρούμε μια συγκεκριμένη διασπορά τιμών. Ενεργούμε απλά - όσο πιο νότια είναι η περιοχή στην κλιματική ζώνη, τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής. όσο πιο βόρεια, τόσο πιο ψηλά.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα προσαρμογής ανά περιοχή. Ας υποθέσουμε ότι το σπίτι για το οποίο έγιναν οι υπολογισμοί νωρίτερα βρίσκεται στη Σιβηρία με παγετούς έως 35 °. Παίρνουμε το Wούτι ίσο με 1,8. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό 12 που προκύπτει με 1,8, παίρνουμε 21,6.Στρογγυλοποιούμε προς μια μεγαλύτερη τιμή, βγαίνει 22 κιλοβάτ. Η διαφορά με το αρχικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν διπλάσια και τελικά μόνο μία τροπολογία ελήφθη υπόψη. Άρα οι υπολογισμοί πρέπει να διορθωθούν.
Εκτός από τις κλιματικές συνθήκες των περιοχών, λαμβάνονται υπόψη και άλλες διορθώσεις για ακριβείς υπολογισμούς: το ύψος της οροφής και η απώλεια θερμότητας του κτιρίου. Το μέσο ύψος οροφής είναι 2,6 μ. Εάν το ύψος είναι σημαντικά διαφορετικό, υπολογίζουμε την τιμή του συντελεστή - διαιρούμε το πραγματικό ύψος με το μέσο όρο. Ας υποθέσουμε ότι το ύψος της οροφής στο κτίριο από το παράδειγμα που εξετάστηκε προηγουμένως είναι 3,2 μ. Θεωρούμε: 3,2 / 2,6 \u003d 1,23, στρογγυλοποιήστε το προς τα πάνω, αποδεικνύεται 1,3. Αποδεικνύεται ότι για τη θέρμανση ενός σπιτιού στη Σιβηρία με επιφάνεια 120 m2 με οροφές 3,2 m, απαιτείται λέβητας 22 kW × 1,3 = 28,6, δηλ. 29 κιλοβάτ.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τους σωστούς υπολογισμούς να λαμβάνεται υπόψη η απώλεια θερμότητας του κτιρίου. Η θερμότητα χάνεται σε κάθε σπίτι, ανεξάρτητα από το σχεδιασμό και τον τύπο του καυσίμου. Μέσω κακώς μονωμένων τοίχων, το 35% του θερμού αέρα μπορεί να διαφύγει, από τα παράθυρα - 10% ή περισσότερο
Ένα μη μονωμένο δάπεδο θα πάρει 15%, και μια στέγη - όλα 25%. Ακόμη και ένας από αυτούς τους παράγοντες, εάν υπάρχει, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Χρησιμοποιήστε μια ειδική τιμή με την οποία πολλαπλασιάζεται η λαμβανόμενη ισχύς. Έχει τα εξής στατιστικά:
Μέσα από κακώς μονωμένους τοίχους, το 35% του θερμού αέρα μπορεί να διαφύγει, από τα παράθυρα - 10% ή περισσότερο. Ένα μη μονωμένο δάπεδο θα πάρει 15%, και μια στέγη - όλα 25%. Ακόμη και ένας από αυτούς τους παράγοντες, εάν υπάρχει, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Χρησιμοποιήστε μια ειδική τιμή με την οποία πολλαπλασιάζεται η λαμβανόμενη ισχύς. Έχει τα εξής στατιστικά:
- για σπίτι από τούβλα, ξύλινα ή αφρώδες μπλοκ, ηλικίας άνω των 15 ετών, με καλή μόνωση, K = 1.
- για άλλες κατοικίες με μη μονωμένους τοίχους Κ=1,5;
- εάν το σπίτι, εκτός από τους μη μονωμένους τοίχους, δεν έχει μόνωση στέγης K = 1,8.
- για ένα σύγχρονο μονωμένο σπίτι Κ = 0,6.
Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμά μας για τους υπολογισμούς - ένα σπίτι στη Σιβηρία, για το οποίο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, χρειάζεται μια συσκευή θέρμανσης χωρητικότητας 29 κιλοβάτ. Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο σπίτι με μόνωση, τότε K = 0,6. Υπολογίζουμε: 29 × 0,6 \u003d 17,4. Προσθέτουμε 15-20% για να έχουμε απόθεμα σε περίπτωση ακραίων παγετών.
Έτσι, υπολογίσαμε την απαιτούμενη ισχύ της γεννήτριας θερμότητας χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο αλγόριθμο:
- 1. Βρίσκουμε τη συνολική επιφάνεια του θερμαινόμενου δωματίου και διαιρούμε με το 10. Ο αριθμός της συγκεκριμένης ισχύος αγνοείται, χρειαζόμαστε μέσο όρο αρχικών δεδομένων.
- 2. Λαμβάνουμε υπόψη την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το σπίτι. Πολλαπλασιάζουμε το προηγουμένως ληφθέν αποτέλεσμα με τον δείκτη συντελεστών της περιοχής.
- 3. Εάν το ύψος της οροφής διαφέρει από 2,6 m, λάβετε υπόψη και αυτό. Βρίσκουμε τον αριθμό του συντελεστή διαιρώντας το πραγματικό ύψος με το τυπικό. Η ισχύς του λέβητα, που λαμβάνεται λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική ζώνη, πολλαπλασιάζεται με αυτόν τον αριθμό.
- 4. Κάνουμε διόρθωση για απώλεια θερμότητας. Πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα με τον συντελεστή απώλειας θερμότητας.
Τοποθέτηση λεβήτων για θέρμανση στο σπίτι
Πιο πάνω, επρόκειτο μόνο για λέβητες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για θέρμανση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού, η ονομαστική ισχύς θα πρέπει να αυξηθεί κατά 25%
Λάβετε υπόψη ότι το απόθεμα για θέρμανση υπολογίζεται μετά από προσαρμογή για τις κλιματικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από όλους τους υπολογισμούς είναι αρκετά ακριβές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή οποιουδήποτε λέβητα: αέριο, υγρό καύσιμο, στερεό καύσιμο, ηλεκτρικό
Επίλυση του προβλήματος της υπερβολικής ισχύος

Λόγω του υψηλού κόστους της μεθόδου, εξετάζεται η οικονομική επιλογή των καυστήρων πολλαπλών σταδίων σε φθηνούς λέβητες αερίου και LT. Με την έναρξη της καθορισμένης περιόδου, μια σταδιακή μετάβαση στη μειωμένη καύση μειώνει την ισχύ του λέβητα. Μια παραλλαγή της ομαλής μετάβασης είναι η διαμόρφωση ή ομαλή ρύθμιση, που χρησιμοποιείται συνήθως σε επιτοίχιες συσκευές αερίου. Αυτή η δυνατότητα σχεδόν δεν χρησιμοποιείται στα σχέδια των λεβήτων LT, αν και ο διαμορφωτικός καυστήρας είναι μια πιο προηγμένη επιλογή από μια βαλβίδα ανάμειξης. Οι σύγχρονοι λέβητες pellet είναι ήδη εξοπλισμένοι με σύστημα ελέγχου ισχύος και αυτόματη παροχή καυσίμου.
Για έναν άπειρο καταναλωτή, η παρουσία ενός συστήματος διαμόρφωσης καυστήρα μπορεί να φαίνεται ως επαρκής λόγος για να εγκαταλείψει τον υπολογισμό των απωλειών θερμότητας στο σπίτι ή τουλάχιστον να περιοριστεί σε έναν κατά προσέγγιση ορισμό. Σε καμία περίπτωση, η παρουσία μιας τέτοιας λειτουργίας δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν: εάν, όταν ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος, αρχίσει να λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ, τότε μετά από λίγο το μηχάνημα το μειώνει στο βέλτιστο.
Ταυτόχρονα, ένας ισχυρός λέβητας σε ένα μικρό σύστημα έχει χρόνο να θερμάνει το νερό και να σβήσει ακόμη και πριν ο διαμορφωτικός καυστήρας περάσει στο επιθυμητό επίπεδο καύσης. Το νερό κρυώνει αρκετά γρήγορα, η κατάσταση θα επαναληφθεί "σε μια κηλίδα". Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία του λέβητα γίνεται σε παλμούς όπως με έναν ισχυρό καυστήρα μονού σταδίου. Η αλλαγή στην ισχύ δεν μπορεί να φτάσει περισσότερο από 30%, γεγονός που θα οδηγήσει τελικά σε αστοχίες με περαιτέρω αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Αξίζει να θυμηθούμε ότι μιλάμε για σχετικά φθηνές συσκευές.
Σε ακριβότερους λέβητες συμπύκνωσης, τα όρια διαμόρφωσης είναι ευρύτερα. Οι λέβητες ZhT μπορούν να προκαλέσουν αξιοσημείωτες δυσκολίες κατά την προσπάθεια χρήσης σε μικρά και καλά μονωμένα σπίτια. Σε ένα τέτοιο σπίτι, περίπου 150 τ.m, αρκεί 10 kW ισχύος για να καλύψει τις απώλειες θερμότητας. Στη σειρά λεβήτων ZhT που προσφέρουν οι κατασκευαστές, η ελάχιστη ισχύς είναι διπλάσια. Και εδώ μια προσπάθεια χρήσης ενός τέτοιου λέβητα μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση ακόμη χειρότερη από αυτή που περιγράφεται παραπάνω.
Το ZhT (καύσιμο ντίζελ) καίγεται στον κλίβανο, όλοι είδαν ένα μαύρο λοφίο πίσω από έναν μη θερμαινόμενο και μη ρυθμισμένο κινητήρα ντίζελ. Και εδώ η αιθάλη πέφτει άφθονη στα προϊόντα της ατελούς καύσης, αυτή και τα άκαυστα προϊόντα φράζουν επιμελώς τον θάλαμο καύσης. Και τώρα ο ολοκαίνουργιος λέβητας πρέπει να καθαριστεί επειγόντως για να μην μειωθεί η απόδοση και να αποκατασταθεί η μεταφορά θερμότητας. Και τελικά, αν πρώτα επιλέξετε τη σωστή ισχύ του λέβητα, δεν θα υπήρχαν όλα τα προβλήματα που περιγράφονται.
Στην πράξη, θα πρέπει να επιλέξετε την ισχύ του λέβητα ελαφρώς χαμηλότερη από τις απώλειες θερμότητας του σπιτιού. Δημοτικότητα και πρακτική χρήση έχουν κερδίσει οι λέβητες με TsOGVS, δηλαδή διπλού κυκλώματος, θέρμανσης νερού για θέρμανση και παροχής ζεστού νερού. Και μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών, η απαιτούμενη χωρητικότητα για CH είναι μικρότερη από ό,τι για ΖΝΧ. Φυσικά, αυτή η προσέγγιση έκανε πιο δύσκολη την επιλογή της ισχύος του λέβητα.
Η μέθοδος λήψης ζεστού νερού σε λέβητα 2 κυκλωμάτων είναι η θέρμανση μέσω ροής. Δεδομένου ότι ο χρόνος επαφής (θέρμανσης) του τρεχούμενου νερού είναι ασήμαντος, η ισχύς του θερμαντήρα του λέβητα πρέπει να είναι υψηλή. Ακόμη και για λέβητες διπλού κυκλώματος χαμηλής ισχύος, το σύστημα ΖΝΧ έχει ισχύ 18 kW και αυτή είναι μόνο η ελάχιστη, που καθιστά δυνατή τη λήψη ενός κανονικού ντους. Η παρουσία ενός διαμορφωτικού καυστήρα σε μια τέτοια συσκευή θα καταστήσει δυνατή την εργασία με ελάχιστη ισχύ 6 kW, σχεδόν ίση με την απώλεια θερμότητας σε ένα σπίτι 100 μέτρων με θερμομόνωση υψηλής ποιότητας.

Αυτό το σχέδιο σας επιτρέπει να μειώσετε την ισχύ του λέβητα, σε συνδυασμό με έναν θερμοσίφωνα. Ως αποτέλεσμα, η εργασία ολοκληρώνεται και η ισχύς του λέβητα επαρκεί για να αντισταθμίσει τις απώλειες θερμότητας (CH) και το ζεστό νερό (λέβητας).Με την πρώτη ματιά, ως αποτέλεσμα, κατά τη λειτουργία του λέβητα στο λέβητα, το ζεστό νερό δεν θα μπει στο σύστημα θέρμανσης και η θερμοκρασία στο σπίτι θα πέσει. Μάλιστα για να συμβεί αυτό πρέπει να σβήσει ο λέβητας για 3 - 4 ώρες. Η διαδικασία αντικατάστασης του θερμαινόμενου νερού από τον λέβητα με κρύο νερό γίνεται σταδιακά. Η πρακτική της χρήσης θερμαινόμενου νερού λέει ότι ακόμη και η αποστράγγιση του μισού όγκου, που είναι 50 λίτρα σε θερμοκρασία περίπου 85 βαθμών Κελσίου και την ίδια ποσότητα κρύου για χρήση, οδηγεί στο υπόλοιπο στη δεξαμενή του μισού όγκου του ζεστού και του ίδια ποσότητα κρύου. Ο χρόνος θέρμανσης δεν θα είναι μεγαλύτερος από 25 λεπτά. Δεδομένου ότι ένας τέτοιος όγκος δεν καταναλώνεται κάθε φορά στην οικογένεια, ο χρόνος θέρμανσης του λέβητα θα είναι πολύ μικρότερος.











