Indholdsfortegnelse:

Sådan Beregnes Kraften I En Kedel Til Opvarmning Af Et Hus - Gas, Elektrisk, Fast Brændsel
Sådan Beregnes Kraften I En Kedel Til Opvarmning Af Et Hus - Gas, Elektrisk, Fast Brændsel

Video: Sådan Beregnes Kraften I En Kedel Til Opvarmning Af Et Hus - Gas, Elektrisk, Fast Brændsel

Video: Sådan Beregnes Kraften I En Kedel Til Opvarmning Af Et Hus - Gas, Elektrisk, Fast Brændsel
Video: Kraft-varmeværket - en hurtig forklaring 2024, Kan
Anonim

Opvarmning af kedeleffekt: betydning og beregning

kedler effekt beregning
kedler effekt beregning

Det vigtigste kendetegn, der tages i betragtning ved køb af varmekedler, både gas og elektrisk eller fast brændsel, er deres kraft. Derfor er mange forbrugere, der skal købe en varmegenerator til et rumopvarmningssystem, bekymrede for, hvordan man beregner kedeleffekten baseret på arealet af lokalet og andre data. Dette er hvad de næste linjer handler om.

Indhold

  • 1 Beregningsparametre. Hvad man skal overveje
  • 2 gaskedler
  • 3 Sådan beregnes effekten til el-kedler
  • 4 Til fast brændstof
  • 5 Over og under

Beregningsparametre. Hvad man skal overveje

Men lad os først finde ud af, hvad denne så vigtige værdi generelt er, og vigtigst af alt, hvorfor den er så vigtig.

I det væsentlige viser den beskrevne egenskab ved en varmegenerator, der fungerer på en hvilken som helst type brændstof, dets ydeevne - det vil sige hvor meget areal rummet kan opvarmes sammen med varmekredsen.

For eksempel er en varmeenhed med en effekt på 3 - 5 kW som regel i stand til at "dække" et et-værelses eller endda en to-værelses lejlighed med varme, såvel som et hus med et areal på op til 50 kvadratmeter. m. Installation med en værdi på 7 - 10 kW "træk" til tre-værelses hus med et areal på op til 100 kvadratmeter. m.

Med andre ord tager de normalt en effekt svarende til cirka en tiendedel af hele det opvarmede område (i kW). Men dette er kun i det mest generelle tilfælde. For at opnå en bestemt værdi er der behov for en beregning. Der skal tages hensyn til forskellige faktorer i beregningerne. Lad os liste dem:

  • Samlet opvarmet areal.
  • Det område, hvor den beregnede opvarmning er i kraft.
  • Husets vægge, deres varmeisolering.
  • Varmetab på taget.
  • Kedelbrændstoftype.

Og lad os nu tale direkte om beregning af effekt i forhold til forskellige typer kedler: gas, elektrisk og fast brændsel.

Gaskedler

Baseret på det foregående beregnes effekten af kedeludstyr til opvarmning ved hjælp af en ret simpel formel:

Kedel N = S x N slag / ti.

Her dekrypteres værdierne af størrelser som følger:

  • Kedel N - kraften i denne enhed;
  • S er den samlede sum af arealerne i alle rum opvarmet af systemet;
  • N slår - den specifikke værdi af varmegeneratoren, der kræves til opvarmning af 10 kvm. m. område af rummet.

En af de vigtigste afgørende faktorer for beregningen er klimazonen, det område, hvor dette udstyr bruges. Det vil sige, beregningen af effekten af en kedel med fast brændsel udføres under henvisning til specifikke klimatiske forhold.

I dette tilfælde skal du tage følgende værdier af N-beats.

  • N slår = 1,7 - 1,8 kW pr. 10 kvm. meter areal - for regionerne i Nord- og Sibirien.
  • N slår = 1,3 - 1,5 kW pr. 10 kvm. meter areal - til områder i den midterste bane.
  • N slår = 0,7 - 0,8 kW pr. 10 kvm. meter areal - for de sydlige regioner.

    Kedel med fast brændsel
    Kedel med fast brændsel

Lad os for eksempel beregne effekten af en varmekedel til fast brændsel i forhold til den sibiriske region, hvor vinterfrost nogle gange når -35 grader Celsius. Tag N beats. = 1,8 kW. Derefter til opvarmning af et hus med et samlet areal på 100 kvm. m. du skal bruge en installation med en karakteristik af følgende beregnede værdi:

Kedel N = 100 kvm. m x 1,8 / 10 = 18 kW.

Som du kan se, er det omtrentlige forhold mellem antallet af kilowatt og arealet fra en til ti ikke gyldigt her.

Under hensyntagen til den klimatiske komponent til beregning af effektkarakteristikken for en varmegenerator er imidlertid i nogle tilfælde utilstrækkelig. Det skal huskes, at varmetab kan opstå på grund af lokalets specifikke design. Først og fremmest skal du overveje, hvad boligens vægge er. Hvor isoleret huset er - denne faktor er af stor betydning. Det er også vigtigt at overveje tagets struktur.

Generelt kan du bruge en speciel koefficient, hvormed du skal multiplicere den opnåede effekt i henhold til vores formel.

Denne koefficient har følgende omtrentlige værdier:

  • K = 1, hvis huset er mere end 15 år gammelt, og væggene er lavet af mursten, skumblokke eller træ, og væggene er isoleret;
  • K = 1,5, hvis væggene ikke er isolerede;
  • K = 1,8, hvis huset ud over ikke-isolerede vægge har et dårligt tag, der tillader varme at passere igennem;
  • K = 0,6 for et moderne hus med isolering.

Antag, i vores tilfælde er huset 20 år gammelt, bygget af mursten og godt isoleret. Så forbliver effekten beregnet i vores eksempel den samme:

Kedel N = 18x1 = 18 kW.

Hvis kedlen er installeret i en lejlighed, skal en lignende koefficient tages i betragtning her. Men for en almindelig lejlighed, hvis den ikke er på første eller sidste sal, vil K være 0,7. Hvis lejligheden ligger på første eller sidste etage, skal K = 1.1 tages.

Lad os derefter gå videre til at overveje sagen med en anden type brændstof.

Sådan beregnes effekten til elektriske kedler

El-kedel på badeværelset
El-kedel på badeværelset

Elektriske kedler bruges sjældent til opvarmning. Hovedårsagen er, at elektricitet er for dyrt i dag, og at den maksimale kapacitet for sådanne installationer ikke er høj. Derudover er afbrydelser og langvarige strømafbrydelser i netværket mulige.

Beregningen her kan udføres ved hjælp af den samme formel:

Kedel N = S x N slag / ti,

hvorefter den resulterende indikator skal ganges med de nødvendige koefficienter, har vi allerede skrevet om dem.

Der er dog en anden, mere nøjagtig metode i dette tilfælde. Lad os angive det.

Denne metode er baseret på, at værdien oprindeligt anses for at være 40 W. Denne værdi betyder, at der kræves så meget strøm uden at tage hensyn til yderligere faktorer for at varme op 1 m3. Desuden udføres beregningen som følger. Da vinduer og døre er kilder til varmetab, er det nødvendigt at tilføje 100 W til hvert vindue og 200 W til døren.

I sidste fase tages der hensyn til de samme koefficienter, som allerede var nævnt ovenfor.

Lad os for eksempel beregne effekten på en elkedel, der er installeret i et hus på 80 m2 med en lofthøjde på 3 m, med fem vinduer og en dør.

Kedel N = 40x80x3 + 500 + 200 = 10300 W eller ca. 10 kW.

Hvis beregningen udføres for en lejlighed på tredje sal, er det nødvendigt at multiplicere den resulterende værdi, som allerede nævnt, med en reduktionsfaktor. Derefter N kedel = 10x0,7 = 7 kW.

Lad os nu tale om faste kedler.

Til fast brændstof

Denne type udstyr skelnes, som navnet antyder, ved brugen af fast brændsel til opvarmning. Fordelene ved sådanne enheder er for det meste åbenlyse i fjerntliggende landsbyer og sommerhuse, hvor der ikke er gasledninger. Brænde eller træpiller - pressede spåner - bruges normalt som fast brændsel.

Metoden til beregning af effekten af kedler med fast brændsel er identisk med ovenstående metode, som er typisk for gasopvarmningskedler. Med andre ord udføres beregningen efter formlen:

Kedel N = S x N slag / ti.

Efter beregning af styrkeindikatoren i henhold til denne formel ganges den også med ovenstående koefficienter.

I dette tilfælde er det dog nødvendigt at tage højde for det faktum, at en kedel med fast brændsel har lav effektivitet. Efter beregning med den beskrevne metode skal der derfor tilføjes en effektreserve på ca. 20%. Men hvis det er planlagt at bruge en varmeakkumulator i varmesystemet i form af en beholder til akkumulering af kølemidlet, kan den beregnede værdi efterlades.

fast kedel tegning
fast kedel tegning

Tegning af en fast brændsels kædens nominelle effekt

Over-og-under

Endelig bemærker vi, at installation af en kedel til opvarmning uden først at beregne dens effekt kan føre til to uønskede situationer:

  1. Kedeleffekten er lavere end krævet til opvarmning af de eksisterende lokaler.
  2. Kedeleffekten er højere end krævet for at opvarme eksisterende lokaler.

I det første tilfælde udover det faktum, at huset vil være konstant koldt, kan enheden selv mislykkes på grund af konstant overbelastning. Og brændstofforbruget vil være urimeligt højt. Geninstallation af en kedel til en ny er forbundet med store materialomkostninger og vanskeligheder med demontering. Er det værd at tale om moralske omkostninger? Derfor er det så vigtigt at beregne enhedens effekt korrekt!

I det andet tilfælde er ikke alt så beklageligt. Kedlens overstyring er for det meste bare ubelejlig. For det første er det følelsen af unødvendigt brugte penge på en dyr enhed. For det andet, mærkeligt nok, reducerer en for stærk enhed, der konstant arbejder med halv styrke, dens effektivitet og slides hurtigt. Plus, en masse brændstof spildes.

Som du kan se, er der i det andet tilfælde også væsentlige ulemper. Men her kan situationen korrigeres, hvis vi f.eks. Tilføjer funktionen til opvarmning af varmt vand til kedlen. Under alle omstændigheder er den endelige beslutning op til forbrugeren.

Så vi så på måder at beregne effekten af en varmekedel. Disse anbefalinger skal hjælpe forbrugerne under den komplekse proces med at vælge og købe en varmeenhed.

Anbefalede: