Alan hesaplayıcı ile kilovat ısıtmanın hesaplanması. Isıtma sisteminin termal hesabı

Herhangi bir ev inşa etme sürecinde, er ya da geç soru ortaya çıkar - ısıtma sistemi nasıl doğru bir şekilde hesaplanır? Bu gerçek sorun, kaynağını asla tüketmez, çünkü gerekenden daha az güce sahip bir kazan satın alırsanız, yağ ve kızılötesi radyatörler, ısı tabancaları ve elektrikli şömineler ile ikincil ısıtma oluşturmak için çok çaba harcamanız gerekecektir.

Ek olarak, pahalı elektrik nedeniyle aylık bakım size oldukça pahalıya mal olacak. Aynı şey, yarı güçte çalışacak ve daha az yakıt tüketmeyecek yüksek güçlü bir kazan satın alırsanız da olur.

Özel bir evin ısınmasını hesaplamak için hesaplayıcımız, acemi inşaatçıların tipik hatalarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır. SNiP'lerin ve SP'lerin (kural setleri) mevcut verilerine göre, ısı kayıplarının değerini ve kazanın gerekli ısı çıkışını gerçeğe en yakın şekilde alacaksınız.

Hesap makinesinin sitedeki ana avantajı, hesaplanan verilerin güvenilirliği ve manuel hesaplamaların olmamasıdır, tüm süreç otomatikleştirilmiştir, ilk parametreler maksimum düzeyde genelleştirilmiştir, değerlerini evinizde kolayca görebilirsiniz. kendi deneyiminize göre planlayın veya doldurun.

Özel bir evi ısıtmak için kazanın hesaplanması

Özel bir evin ısıtmasını hesaplamak için hesaplayıcımızın yardımıyla, rahat "yuvanızı" ısıtmak için gerekli kazan gücünü kolayca öğrenebilirsiniz.

Hatırladığınız gibi, ısı kaybı oranını hesaplamak için, birlikte toplam kayıpların% 90'ından fazlasını oluşturan evin ana bileşenlerinin birkaç değerini bilmeniz gerekir. Size kolaylık sağlamak için, hesap makinesine yalnızca doldurabileceğiniz alanları ekledik. özel bilgi olmadan:

  • cam;
  • ısı yalıtımı;
  • pencere ve zemin alanının oranı;
  • dışarı sıcaklığı;
  • dışa bakan duvar sayısı;
  • hangi oda hesaplananın üzerindedir;
  • oda yüksekliği;
  • oda alanı.

Evin ısı kaybı değerini aldıktan sonra, gerekli kazan gücünü hesaplamak için 1,2 düzeltme faktörü alınır.

Hesap makinesinde nasıl çalışılır

Cam ne kadar kalın ve ısı yalıtımı ne kadar iyi olursa, o kadar az ısıtma gücünün gerekli olacağını unutmayın.

Sonuç almak için aşağıdaki soruları yanıtlamanız gerekir:

  1. Önerilen cam türlerinden birini seçin (üçlü veya çift cam, geleneksel çift cam).
  2. Duvarlarınızın yalıtımı nasıl? Birkaç kat mineral yün, polistiren köpük, kuzey ve Sibirya için EPPS'den katı kalın yalıtım. Belki Orta Rusya'da yaşıyorsunuz ve bir kat yalıtım sizin için yeterli. Yoksa güney bölgelerinde ev yapanlardan mısınız ve ona çift oyuk tuğla uygundur.
  3. Pencere-zemin alan oranınız nedir, % olarak. Bu değeri bilmiyorsanız, çok basit bir şekilde hesaplanır: taban alanını pencere alanına bölün ve %100 ile çarpın.
  4. Minimum sıcaklığı girin kış dönemi birkaç sezon için ve tamamlayın. Kışlar için ortalama sıcaklığı kullanmayın, aksi takdirde daha küçük bir kazan alma riskiniz olur ve ev yeterince ısıtılmaz.
  5. Tüm ev için mi yoksa sadece bir duvar için mi hesaplıyoruz?
  6. Odamızın üstünde ne var. Tek katlı bir eviniz varsa, çatı katı tipini (soğuk veya sıcak), ikinci kat ise ısıtmalı bir oda seçin.
  7. Tavanların yüksekliği ve odanın alanı, tüm hesaplamaların temeli olan dairenin hacmini hesaplamak için gereklidir.

Hesaplama örneği:

  • Kaliningrad bölgesinde tek katlı ev;
  • duvar uzunluğu 15 ve 10 m, bir kat mineral yün ile yalıtılmış;
  • tavan yüksekliği 3 m;
  • Çift camlı pencereden 6 adet 5 m2 pencere;
  • son 10 yıldaki minimum sıcaklık 26 derece;
  • 4 duvarın tümü için hesaplıyoruz;
  • yukarıdan sıcak bir ısıtmalı çatı katı;

Evimizin alanı 150 m2, pencere alanı 30 m2 dir. 30/150*100=20% pencere kat oranı.

Geri kalan her şeyi biliyoruz, hesap makinesinde uygun alanları seçiyoruz ve evimizin 26,79 kw ısı kaybedeceğini anlıyoruz.

26.79 * 1.2 \u003d 32.15 kW - kazanın gerekli ısıtma kapasitesi.

DIY ısıtma sistemi

Çevredeki yapıların ısı kaybını değerlendirmeden özel bir evin ısıtma devresini hesaplamak imkansızdır.

Rusya'da, kural olarak, uzun soğuk kışlar, binaların içindeki ve dışındaki sıcaklık farkları nedeniyle binalar ısı kaybeder. Evin alanı ne kadar büyük olursa, yapılar (çatı, pencereler, kapılar) ile çevrili, daha büyük değerısı kaybı çıkıyor. Duvarların malzemesi ve kalınlığı, ısı yalıtımının olup olmaması önemli bir etkiye sahiptir.

Örneğin, ahşap ve gaz betondan yapılmış duvarlar tuğladan çok daha düşük ısı iletkenliğine sahiptir. Yalıtım olarak maksimum ısıl dirençli malzemeler kullanılmaktadır ( mineral yün, genişletilmiş polistiren).

Evde bir ısıtma sistemi oluşturmadan önce, “kutunun” yapımından hemen sonra inşaatın son aşamasına geçebilmeniz ve uzun zamandır beklenen yerleşimi ertelememeniz için tüm organizasyonel ve teknik yönleri dikkatlice düşünmeniz gerekir. birçok ay için.

Özel bir evde ısıtma "üç fillere" dayanmaktadır:

  • ısıtma elemanı (kazan);
  • boru sistemi;
  • radyatörler.

Bir ev için hangi kazanı seçmek daha iyidir?

Kalorifer kazanları, tüm sistemin ana bileşenidir. Evinize ısı sağlayacak olan onlardır, bu nedenle seçimlerine özellikle dikkat edilmelidir. Yiyecek türüne göre ayrılırlar:

  • elektriksel;
  • katı yakıt;
  • sıvı yakıt;
  • gaz.

Her birinin bir takım önemli avantajları ve dezavantajları vardır.

  1. Elektrikli kazanlaröncelikle oldukça yüksek maliyet ve yüksek bakım maliyeti nedeniyle büyük popülerlik kazanmadı. Elektrik tarifeleri arzulanan çok şey bırakıyor, evinizin ısınmadan bırakılabileceği bir elektrik hattı kesintisi olasılığı var.
  2. Katı yakıtkazanlargenellikle merkezi iletişim ağlarının olmadığı uzak köylerde ve kasabalarda kullanılır. Suyu yakacak odun, briket ve kömürle ısıtırlar. Önemli bir dezavantaj, yakıtın sürekli olarak izlenmesi ihtiyacıdır, yakıt yanarsa ve malzemeleri yenilemek için zamanınız yoksa, ev ısınmayı durduracaktır. Modern modellerde, otomatik besleyici nedeniyle bu sorun çözülür, ancak bu tür cihazların fiyatı inanılmaz derecede yüksektir.
  3. Yağ kazanları, çoğu durumda dizel yakıtla çalışır. Yakıtın yüksek verimliliği nedeniyle mükemmel performansa sahiptirler, ancak yüksek hammadde maliyeti ve dizel tanklarına olan ihtiyaç birçok alıcıyı sınırlar.
  4. için en iyi çözüm kır evi vardır gaz kazanları . Küçük boyutları, düşük gaz fiyatları ve yüksek ısı çıktıları nedeniyle nüfusun çoğunun güvenini kazandılar.

Isıtma için borular nasıl seçilir?

Isıtma şebekesi, evdeki tüm ısıtma cihazlarını besler. Üretim malzemesine bağlı olarak, bunlar ayrılır:

  • metal;
  • metal-plastik;
  • plastik.

Metal borular montajı en zor olanlar (kaynak dikişlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle), korozyona karşı hassastır, ağır ve pahalıdır. Avantajları, yüksek mukavemet, aşırı sıcaklıklara karşı direnç ve yüksek basınçlara dayanma yeteneğidir. Onlar kullanılır apartman binaları, özel inşaatlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Polimer borular metal-plastik ve polipropilenden, parametrelerinde çok benzer. Malzemenin hafifliği, plastisitesi, korozyon olmaması, gürültü bastırma ve tabii ki düşük fiyat. İlki arasındaki tek fark, termal iletkenliğin artması nedeniyle iki plastik tabakası arasında bir alüminyum tabakanın bulunmasıdır. Bu nedenle, ısıtma için metal-plastik borular ve su temini için plastik borular kullanılır.

Ev için radyatör seçimi

Klasik bir ısıtma sisteminin son elemanı radyatörlerdir. Ayrıca malzemeye göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

  • dökme demir;
  • Çelik;
  • alüminyum.

dökme demir piller çocukluktan beri herkese tanıdık geliyor, çünkü neredeyse tüm apartman binalarına yerleştirildiler. Yüksek ısı kapasitesine (uzun süre soğumaya), sistemdeki sıcaklık ve basınç düşüşlerine karşı dirençlidirler. Dezavantajı, kurulumun yüksek fiyatı, kırılganlığı ve karmaşıklığıdır.

onlar değiştirildi Çelik radyatörler. Çok çeşitli şekil ve boyutlar, düşük maliyet ve kurulum kolaylığı, her yerde bulunan dağıtımı etkilemiştir. Ancak, onların dezavantajları da var. Düşük ısı kapasitesi nedeniyle piller çabuk soğur ve ince kasa, yüksek basınçlı şebekelerde kullanılmasına izin vermez.

V Son zamanlarda alan ısıtıcıları popülerlik kazanıyor alüminyum. Ana avantajları yüksek ısı transferidir, bu, odayı 10-15 dakika içinde kabul edilebilir bir sıcaklığa kadar ısıtmanıza izin verir. Bununla birlikte, sistemin içinde büyük miktarlarda alkaliler veya asitler varsa, soğutucuyu talep ederler, o zaman radyatörün ömrü önemli ölçüde azalır.

Özel bir evin ısınmasını hesaplamak için önerilen araçları kullanın ve en sert kışlarda bile evinizi verimli, güvenilir ve uzun süre ısıtacak bir ısıtma sistemi tasarlayın.

Özel bir ev için otonom ısıtma uygun fiyatlı, konforlu ve çeşitlidir. Bir gaz kazanı kurabilirsiniz ve doğanın kaprislerine veya merkezi ısıtma sistemindeki arızalara bağlı kalmazsınız. Ana şey, doğru ekipmanı seçmek ve kazanın ısı çıkışını hesaplamaktır. Güç, odanın ısı ihtiyacını aşarsa, üniteyi kurmak için gereken para atılır. Isı tedarik sisteminin konforlu ve finansal açıdan karlı olması için tasarım aşamasında gazlı ısıtma kazanının gücünü hesaplamak gerekir.

Isıtma gücünü hesaplamanın ana değerleri

Evin alanına göre kazanın ısı çıkışı hakkında veri almanın en kolay yolu: alınan Her 10 metrekare için 1 kW güç. m. Bununla birlikte, bu formülün ciddi hataları vardır, çünkü modern bina teknolojilerini, arazinin türünü, iklimsel sıcaklık değişikliklerini, ısı yalıtım seviyesini, çift camlı pencerelerin kullanımını ve benzerlerini dikkate almaz.

Kazanın ısıtma gücünün daha doğru bir hesaplamasını yapmak için, nihai sonucu etkileyen bir dizi önemli faktörü dikkate almanız gerekir:

  • konutun boyutları;
  • evin yalıtım derecesi;
  • çift ​​camlı pencerelerin varlığı;
  • duvarların ısı yalıtımı;
  • bina tipi;
  • yılın en soğuk döneminde pencerenin dışındaki hava sıcaklığı;
  • ısıtma devresinin kablolama tipi;
  • taşıyıcı yapıların ve açıklıkların alanlarının oranı;
  • bina ısı kaybı.

Cebri havalandırmalı evlerde, kazanın ısıtma kapasitesinin hesaplanmasında, havayı ısıtmak için gereken enerji miktarı dikkate alınmalıdır. Uzmanlar, öngörülemeyen durumlar, şiddetli soğutma veya sistemdeki gaz basıncının düşmesi gibi durumlarda kazanın ısıl gücünün sonucunu kullanırken %20'lik bir boşluk bırakılmasını tavsiye ediyor.

Termal güçte makul olmayan bir artışla, ısıtma ünitesinin verimliliğini azaltmak, sistem elemanlarının satın alma maliyetini artırmak ve bileşenlerin hızlı aşınmasına yol açmak mümkündür. Bu nedenle, ısıtma kazanının gücünü doğru bir şekilde hesaplamak ve belirtilen konutlara uygulamak çok önemlidir. Basit bir formül W=S*Wsp kullanarak veri alabilirsiniz, burada S evin alanıdır, W kazanın fabrika gücüdür, Wsp belirli bir iklim bölgesinde hesaplamalar için özel güçtür, olabilir kullanıcının bölgesinin özelliklerine göre ayarlanır. Sonuç, evdeki ısı kaçağı açısından büyük bir değere yuvarlanmalıdır.

Matematiksel hesaplamalarla zaman kaybetmek istemeyenler için kombi güç hesaplayıcıyı online olarak kullanabilirsiniz. Sadece odanın özellikleriyle ilgili verileri saklayın ve hazır bir cevap alın.

Isıtma sisteminin gücünü elde etme formülü

Çevrimiçi ısıtma kazanı güç hesaplayıcısı, birkaç saniye içinde şunları elde etmeyi mümkün kılar: İstenen sonuç elde edilen verilerin nihai sonucunu etkileyen yukarıdaki tüm özellikleri dikkate alarak. Böyle bir programı doğru kullanmak için, hazırlanan verileri tabloya girmek gerekir: pencere camının türü, duvarların ısı yalıtım seviyesi, zemin ve pencere açıklık alanlarının oranı, dışarıdaki ortalama sıcaklık. ev, yan duvarların sayısı, odanın türü ve alanı. Ardından "Hesapla" düğmesine basın ve kazanın ısı kaybı ve ısı çıkışının sonucunu alın.

Kış boyunca rahat bir sıcaklık sağlamak için, ısıtma kazanı, binanın / odanın tüm ısı kayıplarını yenilemek için gerekli olan miktarda termal enerji üretmelidir. Ayrıca anormal soğuk havalarda veya alanların genişlemesi durumunda küçük bir güç rezervine sahip olmak da gerekli. Bu yazıda gerekli gücün nasıl hesaplanacağı hakkında konuşacağız.

Isıtma ekipmanlarının performansını belirlemek için öncelikle binanın/odanın ısı kaybını belirlemek gerekir. Böyle bir hesaplamaya termal mühendislik denir. Bu, dikkate alınması gereken birçok faktör olduğundan sektördeki en karmaşık hesaplamalardan biridir.

Tabii ki, ısı kaybı miktarı evin yapımında kullanılan malzemelerden etkilenir. Bu nedenle, temelin yapıldığı yapı malzemeleri, duvarlar, zemin, tavan, tavanlar, çatı katı, çatı, pencere ve kapı açıklıkları dikkate alınır. Sistem kablolarının tipi ve yerden ısıtmanın varlığı dikkate alınır. Hatta bazı durumlarda varlığı Ev aletleriçalışma sırasında ısı üretir. Ancak böyle bir hassasiyet her zaman gerekli değildir. Bir ısıtma kazanının gerekli performansını, ısı mühendisliğinin vahşi dünyasına dalmadan hızlı bir şekilde tahmin etmenizi sağlayan teknikler vardır.

Alana göre kalorifer kazanı gücünün hesaplanması

Bir termal ünitenin gerekli performansının yaklaşık bir değerlendirmesi için, tesisin alanı yeterlidir. çok basit versiyon merkezi Rusya için, 1 kW gücün 10 m 2 alanı ısıtabileceğine inanılıyor. 160m2 alana sahip bir eviniz varsa, onu ısıtmak için kazan gücü 16kW'dır.

Bu hesaplamalar yaklaşıktır, çünkü ne tavanların yüksekliği ne de iklim dikkate alınmaz. Bunun için ampirik olarak türetilmiş, yardımıyla uygun ayarlamaların yapıldığı katsayılar vardır.

Belirtilen oran - 10 m2 başına 1 kW, 2.5-2.7 m tavanlar için uygundur. Odada daha yüksek tavanlarınız varsa, katsayıları hesaplamanız ve yeniden hesaplamanız gerekir. Bunu yapmak için, binanızın yüksekliğini standart 2,7 m'ye bölün ve bir düzeltme faktörü alın.

Bir ısıtma kazanının gücünü alana göre hesaplama - en kolay yol

Örneğin, tavan yüksekliği 3,2 m'dir. Katsayıyı dikkate alıyoruz: 3.2m / 2.7m \u003d 1.18 yuvarlatılmış, 1.2 elde ediyoruz. Tavan yüksekliği 3,2m olan 160m2'lik bir odanın ısıtılması için 16kW * 1,2 = 19,2kW kapasiteli bir ısıtma kazanının gerekli olduğu ortaya çıktı. Genellikle yuvarlarlar, yani 20kW.

İklim özelliklerini dikkate almak için hazır katsayılar vardır. Rusya için bunlar:

  • kuzey bölgeleri için 1.5-2.0;
  • Moskova yakınlarındaki bölgeler için 1.2-1.5;
  • orta bant için 1.0-1.2;
  • 0.7-0.9 güney bölgeleri için.

ev içeride ise orta şerit, Moskova'nın hemen güneyinde, Rusya'nın güneyinde Krasnodar Bölgesi'nde, örneğin 0,8 katsayısı, yani daha az güç gerekiyorsa, 1,2 (20kW * 1,2 = 24kW) katsayısı uygulayın (20kW * 0.8 = 16kW).

Isıtmanın hesaplanması ve bir kazanın seçimi önemli bir aşamadır. Yanlış gücü bulun ve bu sonucu alabilirsiniz ...

Bunlar dikkate alınması gereken ana faktörlerdir. Ancak bulunan değerler, kazan sadece ısıtma için çalışacaksa geçerlidir. Ayrıca suyu ısıtmanız gerekiyorsa, hesaplanan rakamın %20-25'ini eklemeniz gerekir. Ardından, en yüksek kış sıcaklıkları için bir "marj" eklemeniz gerekir. Bu da %10 daha. Toplamda şunu elde ederiz:

  • Orta şeritte ev ısıtma ve sıcak su için 24kW + 20% = 28.8kW. O halde soğuk hava rezervi 28,8 kW + %10 = 31,68 kW olur. Yuvarlıyoruz ve 32kW alıyoruz. 16kW'lık orijinal rakamla karşılaştırıldığında, fark iki katıdır.
  • Krasnodar Bölgesi'ndeki ev. Isıtma için güç ekleme sıcak su: 16kW+%20=19.2kW. Şimdi soğuk için "yedek" 19,2 + %10 \u003d 21,12 kW. Yuvarlama: 22kW. Fark çok çarpıcı değil, aynı zamanda oldukça iyi.

En azından bu değerlerin dikkate alınmasının gerekli olduğu örneklerden görülmektedir. Ancak bir ev ve bir daire için kazanın gücünün hesaplanmasında bir fark olması gerektiği açıktır. Aynı yoldan gidebilir ve her faktör için katsayıları kullanabilirsiniz. Ancak tek seferde düzeltmeler yapmanızı sağlayan daha kolay bir yol var.

Bir ev için bir ısıtma kazanı hesaplanırken, 1.5 katsayısı uygulanır. Çatı, zemin, temelden ısı kaybının varlığını dikkate alır. Ortalama (normal) bir duvar yalıtımı derecesi ile geçerlidir - iki tuğla veya benzer yapı malzemelerinin döşenmesi.

Daireler için farklı fiyatlar geçerlidir. Üstte ısıtmalı bir oda (başka bir daire) varsa, ısıtılmış bir çatı katı 0.9 ise, ısıtılmamış bir çatı katı 1.0 ise katsayı 0,7'dir. Yukarıda açıklanan yöntemle bulunan kazan gücünü bu katsayılardan biri ile çarparak oldukça güvenilir bir değer elde etmek gerekir.

Hesaplamaların ilerlemesini göstermek için, Rusya'nın merkezinde bulunan 3m tavanlı 65m 2'lik bir daire için gazlı ısıtma kazanının gücünü hesaplayacağız.

  1. Gerekli gücü alana göre belirliyoruz: 65m 2 / 10m 2 \u003d 6,5 kW.
  2. Bölge için bir düzeltme yapıyoruz: 6,5 kW * 1,2 = 7,8 kW.
  3. Kazan suyu ısıtacak yani %25 (daha sıcak severiz) 7,8 kw * 1,25 = 9,75 kw ekliyoruz.
  4. Soğuk için %10 ekliyoruz: 7,95 kW * 1,1 = 10.725 kW.

Şimdi sonucu yuvarlarız ve şunu elde ederiz: 11 kW.

Belirtilen algoritma, herhangi bir yakıt türü için ısıtma kazanlarının seçimi için geçerlidir. Elektrikli ısıtma kazanının gücünün hesaplanması, katı yakıt, gaz veya sıvı yakıtlı bir kazanın hesaplanmasından hiçbir şekilde farklı olmayacaktır. Ana şey kazanın performansı ve verimliliğidir ve ısı kayıpları kazan tipine göre değişmez. Bütün soru, nasıl daha az enerji harcanacağıdır. Ve bu ısınma alanı.

Daireler için kazan gücü

Daireler için ısıtma ekipmanı hesaplanırken SNiPa normlarını kullanabilirsiniz. Bu standartların kullanımına kazan gücünün hacme göre hesaplanması da denilmektedir. SNiP, bir ısıtmak için gerekli ısı miktarını ayarlar metreküp standart binalarda hava:

Dairenin alanını ve tavanların yüksekliğini bilerek, hacmi bulacaksınız, ardından norm ile çarparak kazanın gücünü öğreneceksiniz.

Örneğin, 2,7m tavanlı 74m 2 alana sahip bir tuğla evde odalar için gerekli kazan gücünü hesaplayalım.

  1. Hacmi hesaplıyoruz: 74m 2 * 2.7m = 199.8m 3
  2. Ne kadar ısıya ihtiyaç duyulacağını norma göre değerlendiriyoruz: 199,8 * 34W = 6793W. Yuvarlayıp kilowatt'a çevirerek 7kW elde ederiz. Bu, termal ünitenin üretmesi gereken güç olacaktır.

Aynı oda için gücü hesaplamak kolaydır, ancak zaten bir panel evde: 199,8 * 41W = 8191W. Prensip olarak, ısıtma mühendisliğinde her zaman bir araya gelirler, ancak pencerelerinizin camlarını hesaba katabilirsiniz. Pencerelerde enerji tasarruflu çift camlı pencereler varsa, aşağı doğru yuvarlayabilirsiniz. Çift camlı pencerelerin iyi olduğuna inanıyoruz ve 8kW alıyoruz.

Kazan gücü seçimi bina tipine bağlıdır - tuğla ısıtma panelden daha az ısı gerektirir

Daha sonra, evin hesaplanmasında olduğu gibi, bölgeyi ve sıcak su hazırlama ihtiyacını da hesaba katmanız gerekir. Anormal soğuk için düzeltme de önemlidir. Ancak apartmanlarda odaların konumu ve kat sayısı büyük rol oynamaktadır. Sokağa bakan duvarları hesaba katmanız gerekir:

Tüm katsayıları hesaba kattıktan sonra, ısıtma ekipmanı seçerken güvenebileceğiniz oldukça doğru bir değer elde edeceksiniz. Doğru bir ısı mühendisliği hesaplaması almak istiyorsanız, bunu uzman bir kuruluştan sipariş etmeniz gerekir.

Başka bir yöntem daha var: gerçek kayıpları bir termal kamera yardımıyla belirlemek - aynı zamanda ısı sızıntılarının daha yoğun olduğu yerleri de gösterecek modern bir cihaz. Aynı zamanda bu sorunları ortadan kaldırabilir ve ısı yalıtımını iyileştirebilirsiniz. Üçüncü seçenek ise sizin için her şeyi hesaplayacak bir hesap makinesi programı kullanmaktır. Sadece gerekli verileri seçmeniz ve / veya girmeniz yeterlidir. Çıkışta, kazanın tahmini gücünü alın. Doğru, burada belirli bir risk var: Böyle bir programın kalbinde algoritmaların ne kadar doğru olduğu açık değil. Sonuçları karşılaştırmak için yine de en azından kabaca hesaplamanız gerekiyor.

Artık kazanın gücünü nasıl hesaplayacağınıza dair bir fikriniz olduğunu umuyoruz. Ve katı yakıt olmadığı ya da tam tersi olduğu konusunda kafanız karışmaz.

ve ile ilgili makaleler ilginizi çekebilir. sahip olmak için Genel fikir Bir ısıtma sistemi planlarken sıklıkla karşılaşılan hatalar hakkında videoya bakın.

Kalorifer kazanı gücünün hesaplanması,özellikle gaz kazanı için sadece kazan ve ısıtma ekipmanı seçmek değil, aynı zamanda ısıtma sisteminin bir bütün olarak konforlu çalışmasını sağlamak ve gereksiz işletme maliyetlerini ortadan kaldırmak gerekir.

Fizik açısından, termal gücün hesaplanmasında sadece dört parametre söz konusudur: dışarıdaki hava sıcaklığı, içerideki gerekli sıcaklık, binaların toplam hacmi ve ısı kayıplarının olduğu evin ısı yalıtım derecesi. bağlı olmak. Ama aslında, her şey o kadar basit değil. Dış ortam sıcaklığı mevsimlere göre değişir, iç ortam sıcaklığı gereksinimleri yaşam tarzına göre belirlenir, önce binaların toplam hacmi hesaplanmalıdır ve ısı kaybı evin malzemelerine ve konstrüksiyonuna ve ayrıca büyüklüğüne bağlıdır. , pencere sayısı ve kalitesi.

Yıl için gaz kazanı güç ve gaz tüketimi hesaplayıcısı

Bir gaz kazanının gücü ve bir yıl boyunca gaz tüketimi için burada sunulan hesaplayıcı, bir gaz kazanı seçme görevinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir - sadece uygun alan değerlerini seçin ve gerekli değerleri alacaksınız.

Lütfen hesaplayıcının yalnızca bir evi ısıtmak için bir gaz kazanının optimal gücünü değil, aynı zamanda yıllık ortalama gaz tüketimini de hesapladığını unutmayın. Bu nedenle hesap makinesine “sakin sayısı” parametresi eklendi. Evsel ihtiyaçlar için yemek pişirmek ve sıcak su elde etmek için ortalama gaz tüketimini hesaba katmak gerekir.

Bu ayar yalnızca aşağıdaki durumlarda geçerlidir: Ocak ve şofben de gaz kullanıyorsunuz. Bunun için başka cihazlar kullanıyorsanız, örneğin elektrikli olanlar, hatta evde yemek pişirmiyor ve sıcak su olmadan yapıyorsanız, “sakin sayısı” alanına sıfır koyun.

Hesaplamada aşağıdaki bilgiler kullanılmıştır:

  • ısıtma mevsiminin süresi - 5256 saat;
  • geçici ikamet süresi (yaz ve hafta sonları 130 gün) - 3120 saat;
  • ısıtma periyodu için ortalama sıcaklık eksi 2.2°C'dir;
  • St. Petersburg'daki en soğuk beş günlük dönemin hava sıcaklığı eksi 26°C'dir;
  • ısıtma döneminde evin altındaki toprak sıcaklığı - 5 ° C;
  • bir kişinin yokluğunda azaltılmış oda sıcaklığı - 8.0 ° C;
  • ısınma çatı katı- 50 kg / m³ yoğunluğa ve 200 mm kalınlığa sahip bir mineral yün tabakası.