- De belangrijkste waarden van het berekenen van het verwarmingsvermogen
- De formule voor het verkrijgen van het vermogen van het verwarmingssysteem
- Video over het onderwerp ketelvermogen
- Hoe rekening houden met de hoogte van de plafonds in de berekeningen?
- Vermogensberekening rekening houdend met de dissipatiefactor
- Hoe het vermogen van een gasverwarmingsketel voor het huis te berekenen?
- Hoe het vermogen van de verwarmingsketel te berekenen op basis van het volume van het huis?
- Hoe het vermogen van een ketel met een warmwatercircuit berekenen?
- Wat is de beste manier om te berekenen - per oppervlakte of per volume?
- Hoeveel is de "extra" kilowatt?
- We raden ook aan om te zien:
- Soorten ketelmodellen
- Wat moet worden geleid?
- gasboilers
- Elektrische boilers
- Ketels voor vaste brandstoffen
- Olieketels
- Het concept van de dissipatiefactor:
- Berekening van het vermogen van de verwarmingsketel per gebied
- 2 We berekenen het vermogen per gebied - de hoofdformule
- Wat moet je nog meer weten om de juiste keuze te maken?
- Ketels gebruikt in particuliere huizen
- Conclusie
De belangrijkste waarden van het berekenen van het verwarmingsvermogen
De eenvoudigste manier om gegevens te krijgen over de warmteafgifte van de ketel voor de oppervlakte van het huis: er wordt 1 kW vermogen afgenomen voor elke 10 vierkante meter. m. Deze formule bevat echter ernstige fouten, omdat er geen rekening wordt gehouden met moderne bouwtechnologieën, het type terrein, klimaatveranderingen, het niveau van thermische isolatie, het gebruik van dubbele beglazing en dergelijke.
Om het verwarmingsvermogen van de ketel nauwkeuriger te berekenen, moet u rekening houden met een aantal belangrijke factoren die het eindresultaat beïnvloeden:
- afmetingen van de woning;
- de mate van isolatie van het huis;
- de aanwezigheid van dubbele beglazing;
- thermische isolatie van muren;
- type gebouw;
- luchttemperatuur buiten het raam tijdens de koudste tijd van het jaar;
- type bedrading van het verwarmingscircuit;
- de verhouding van het gebied van dragende constructies en openingen;
- warmteverlies van het gebouw.
In huizen met geforceerde ventilatie moet bij de berekening van het verwarmingsvermogen van de ketel rekening worden gehouden met de hoeveelheid energie die nodig is om de lucht te verwarmen. Experts adviseren om bij onvoorziene situaties, sterke afkoeling of een daling van de gasdruk in het systeem een tussenruimte van 20% te maken bij het gebruik van het resultaat van het thermisch vermogen van de ketel.
Met een onredelijke toename van het thermisch vermogen is het mogelijk om de efficiëntie van de verwarmingseenheid te verminderen, de kosten van het kopen van systeemelementen te verhogen en te leiden tot snelle slijtage van componenten. Daarom is het zo belangrijk om het vermogen van de verwarmingsketel correct te berekenen en toe te passen op de opgegeven woning. U kunt gegevens verkrijgen met behulp van een eenvoudige formule W = S * Wsp, waarbij S de oppervlakte van het huis is, W het fabrieksvermogen van de ketel is, Wsp het specifieke vermogen voor berekeningen in een bepaalde klimaatzone, het kan worden aangepast aan de kenmerken van de regio van de gebruiker. Het resultaat moet naar boven worden afgerond op een grote waarde in termen van warmtelekkage in de woning
Het resultaat moet naar boven worden afgerond op een grote waarde in termen van warmtelekkage in de woning.
Voor degenen die geen tijd willen verspillen aan wiskundige berekeningen, kunt u de gasketelvermogencalculator online gebruiken. Bewaar gewoon de individuele gegevens over de kenmerken van de kamer en krijg een kant-en-klaar antwoord.
De formule voor het verkrijgen van het vermogen van het verwarmingssysteem
De online verwarmingsketelvermogenscalculator maakt het mogelijk om binnen enkele seconden het benodigde resultaat te verkrijgen, rekening houdend met alle bovenstaande kenmerken die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van de verkregen gegevens. Om een dergelijk programma correct te gebruiken, is het noodzakelijk om de voorbereide gegevens in de tabel in te voeren: het type raambeglazing, het niveau van thermische isolatie van de muren, de verhouding tussen vloer- en raamopeningen, de gemiddelde temperatuur buiten de huis, het aantal zijmuren, het type en de oppervlakte van de kamer. En druk vervolgens op de knop "Berekenen" en krijg het resultaat van het warmteverlies en de warmteafgifte van de ketel.
Dankzij deze formule kan elke consument in korte tijd de nodige indicatoren verkrijgen en toepassen in het ontwerp van het verwarmingssysteem.
Op de Teplodar-website kun je een ketel met het benodigde vermogen kiezen
Video over het onderwerp ketelvermogen
Video:
Video:
Video:
Hoe rekening houden met de hoogte van de plafonds in de berekeningen?
Omdat veel particuliere huizen volgens individuele projecten worden gebouwd, zullen de hierboven gegeven methoden voor het berekenen van het ketelvermogen niet werken. Om een vrij nauwkeurige berekening van een gasverwarmingsketel te maken, moet u de formule gebruiken: MK \u003d Qt * Kzap, waarbij:
- MK is het ontwerpvermogen van de ketel, kW;
- Qt - voorspeld warmteverlies van het gebouw, kW;
- Kzap - een veiligheidsfactor van 1,15 tot 1,2, d.w.z. 0,15-20%, waarmee experts aanbevelen om de ontwerpcapaciteit van de ketel te vergroten.
De belangrijkste indicator in deze formule is het voorspelde warmteverlies van het gebouw. Om hun waarde te achterhalen, moet u een andere formule gebruiken: Qt \u003d V * Pt * k / 860, waarbij:
- V is het volume van de kamer, kubieke meter;
- Рt is het verschil tussen buiten- en binnentemperatuur in graden Celsius;
- k is de spreidingscoëfficiënt, die afhangt van de thermische isolatie van het gebouw.
De spreidingscoëfficiënt varieert afhankelijk van het type gebouw:
- Voor gebouwen zonder thermische isolatie, die eenvoudige constructies zijn gemaakt van hout of golfplaten, is de dispersiecoëfficiënt 3,0-4,0.
- Voor constructies met een lage thermische isolatie, typisch voor gebouwen met één baksteen met gewone ramen en een dak, wordt aangenomen dat de spreidingscoëfficiënt 2,0-2,9 is.
- Voor woningen met een gemiddeld warmte-isolatieniveau, bijvoorbeeld gebouwen met dubbel metselwerk, een standaard dak en een klein aantal ramen, wordt een spreidingscoëfficiënt van 1,0-1,9 genomen.
- Voor gebouwen met verhoogde thermische isolatie, goed geïsoleerde vloeren, daken, muren en ramen met dubbele beglazing, wordt een spreidingscoëfficiënt in het bereik van 0,6-0,9 gebruikt.
Voor kleine gebouwen met een goede thermische isolatie kan de ontwerpcapaciteit van verwarmingsapparatuur vrij klein zijn. Het kan voorkomen dat er simpelweg geen geschikte gasketel met de benodigde eigenschappen op de markt is. In dit geval moet u apparatuur kopen waarvan het vermogen iets hoger zal zijn dan het berekende vermogen. Automatische verwarmingsregelsystemen helpen het verschil glad te strijken.
Sommige fabrikanten zorgden voor het gemak van klanten en plaatsten speciale diensten op hun internetbronnen waarmee u zonder problemen het vereiste ketelvermogen kunt berekenen. Om dit te doen, moet u de volgende gegevens in het rekenprogramma invoeren:
- de te handhaven temperatuur in de kamer;
- gemiddelde temperatuur voor de koudste week van het jaar;
- de behoefte aan warmwatervoorziening;
- de aan- of afwezigheid van geforceerde ventilatie;
- aantal verdiepingen in het huis;
- plafondhoogte;
- overlappende informatie;
- informatie over de dikte van de buitenmuren en de materialen waaruit ze zijn gemaakt;
- informatie over de lengte van elke muur;
- informatie over het aantal ramen;
- omschrijving raamtype: aantal kamers, glasdikte, etc.;
- grootte van elk venster.
Nadat alle velden zijn ingevuld, is het mogelijk om het geschatte vermogen van de ketel te achterhalen. Opties voor gedetailleerde berekeningen van het vermogen van ketels van verschillende typen worden duidelijk weergegeven in de tabel:
Sommige opties zijn al berekend in deze tabel, u kunt ze gebruiken als pre-correcte (klik op de afbeelding om te vergroten)
Vermogensberekening rekening houdend met de dissipatiefactor
Een van de belangrijke factoren van warmte-uitwisseling tussen de omgeving en een woongebouw is de dissipatiecoëfficiënt. Afhankelijk van hoe goed het gebouw is geïsoleerd, moet u indicatoren gebruiken waarmee u het meest nauwkeurige cijfer kunt krijgen bij het toepassen van de formule. Als we het hebben over een huis waar helemaal geen thermische isolatie is, varieert de dissipatiefactor van 3 tot 4. Meestal zijn dit tijdelijke huizen van hout of golfplaten.
Bij het berekenen van het vermogen van een gasboiler voor verwarming, moet een coëfficiënt van 2,9 tot 2 worden gebruikt, die geschikt is voor gebouwen met onvoldoende thermische isolatie. We hebben het over huizen zonder isolatie en met dunne muren, die in één steen zijn gebouwd. In plaats van ramen zijn er meestal houten kozijnen en bovenop is er een eenvoudig dak. De coëfficiënt varieert van 1,9 tot 1 als het huis een gemiddeld niveau van thermische isolatie heeft. Deze coëfficiënt wordt toegekend aan gebouwen met dubbele kunststof ramen met dubbele beglazing, thermische isolatie van de gevel of dubbel metselwerk, evenals geïsoleerde daken of zolders.
Bij woningen die met moderne technieken en materialen zijn gebouwd, is de spreidingscoëfficiënt het laagst.Dergelijke gebouwen omvatten gebouwen waarin de vloer, het dak en de muren goed zijn geïsoleerd en waarin goede ramen zijn geïnstalleerd. Meestal hebben dergelijke gebouwen een goed ventilatiesysteem. De dispersiecoëfficiënt is in dit geval het laagst - van 0,6 tot 0,9.
Door de kracht van gas te berekenen ketel voor thuis met behulp van een formule die de waarde van de spreidingscoëfficiënt bevat, krijgt u de meest nauwkeurige cijfers voor een bepaald gebouw. De formule is: QT \u003d V x Pt x k: 860. Hier is de QT-waarde het niveau van warmteverlies. Het volume van de kamer wordt aangegeven met de letter V en kan worden bepaald door de hoogte te vermenigvuldigen met de breedte en lengte van de kamer. Het temperatuurverschil is Pt. Om te berekenen uit de gewenste temperatuur in de kamer, trekt u de minimumtemperatuur af die buiten het raam mag zijn. De verstrooiingscoëfficiënt in de formule wordt aangegeven met de letter k.
Als u het vermogen van een dubbelcircuit-gasketel wilt berekenen, kunt u de getallen in de bovenstaande formule vervangen om het warmteverlies te bepalen. In het voorbeeld wordt gedacht aan een woning met een inhoud van 300 m3. Het niveau van warmteverlies hier zal gemiddeld zijn en de gewenste binnenluchttemperatuur is +20 ˚С. De minimale wintertemperatuur is -20 ˚С. De berekening van de mate van warmteverlies ziet er als volgt uit: 300 x 48 x 1,9: 860 ≈ 31,81. Als u dit cijfer kent, kunt u berekenen hoeveel vermogen de ketel zijn taak zal uitvoeren. Om dit te doen, moet de warmteverlieswaarde worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor, die meestal varieert van 1,15 tot 1,2. Dit zijn dezelfde 15-20 procent. Het resultaat is: 31,81 x 1,2 = 38,172. Het cijfer kan naar beneden worden afgerond, waardoor u het gewenste aantal krijgt.
Hoe het vermogen van een gasverwarmingsketel voor het huis te berekenen?
Om dit te doen, moet u de formule gebruiken:
In dit geval wordt onder Mk verstaan het gewenste thermische vermogen in kilowatt. Dienovereenkomstig is S het gebied van uw huis in vierkante meters en K is het specifieke vermogen van de ketel - de "dosis" energie die wordt besteed aan het verwarmen van 10 m2.
Berekening van het vermogen van een gasboiler
Hoe oppervlakte berekenen? Allereerst volgens het plan van de woning. Deze parameter wordt aangegeven in de documenten voor het huis. Wilt u niet naar documenten zoeken? Vervolgens moet u de lengte en breedte van elke kamer (inclusief de keuken, verwarmde garage, badkamer, toilet, gangen, enzovoort) vermenigvuldigen en alle verkregen waarden optellen.
Waar kan ik de waarde van het specifieke vermogen van de ketel krijgen? Uiteraard in de referentieliteratuur.
Als u niet wilt "graven" in mappen, houd dan rekening met de volgende waarden van deze coëfficiënt:
- Als in uw regio de wintertemperatuur niet onder de -15 graden Celsius komt, is de specifieke vermogensfactor 0,9-1 kW/m2.
- Als u in de winter vorst tot -25 ° C waarneemt, dan is uw coëfficiënt 1,2-1,5 kW / m2.
- Als de temperatuur in de winter daalt tot -35 ° C en lager, dan moet u bij de berekeningen van thermisch vermogen werken met een waarde van 1,5-2,0 kW / m2.
Als gevolg hiervan is het vermogen van een ketel die een gebouw van 200 "vierkanten" in de regio Moskou of Leningrad verwarmt, 30 kW (200 x 1,5 / 10).
Hoe het vermogen van de verwarmingsketel te berekenen op basis van het volume van het huis?
In dit geval zullen we moeten vertrouwen op de thermische verliezen van de structuur, berekend met de formule:
Met Q bedoelen we in dit geval het berekende warmteverlies. V is op zijn beurt het volume en ∆T is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten het gebouw.Onder k wordt verstaan de thermische dissipatiecoëfficiënt, die afhangt van de traagheid van bouwmaterialen, deurblad en raamvleugels.
We berekenen het volume van het huisje
Hoe het volume bepalen? Uiteraard volgens het bouwplan. Of door simpelweg de oppervlakte te vermenigvuldigen met de hoogte van de plafonds. Het temperatuurverschil wordt opgevat als de "kloof" tussen de algemeen aanvaarde "kamer" -waarde - 22-24 ° C - en de gemiddelde waarden van een thermometer in de winter.
De thermische dissipatiecoëfficiënt hangt af van de hittebestendigheid van de constructie.
Daarom neemt deze coëfficiënt, afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen en technologieën, de volgende waarden aan:
- Van 3,0 tot 4,0 - voor frameloze magazijnen of frameopslagen zonder muur- en dakisolatie.
- Van 2,0 tot 2,9 - voor technische gebouwen van beton en baksteen, aangevuld met minimale thermische isolatie.
- Van 1,0 tot 1,9 - voor oude huizen gebouwd vóór het tijdperk van energiebesparende technologieën.
- Van 0,5 tot 0,9 - voor moderne huizen gebouwd volgens moderne energiebesparende normen.
Als gevolg hiervan bereikt het vermogen van de ketel die een modern, energiebesparend gebouw verwarmt met een oppervlakte van 200 vierkante meter en een plafond van 3 meter, gelegen in een klimaatzone met 25 graden vorst, 29,5 kW ( 200x3x (22 + 25) x0,9 / 860).
Hoe het vermogen van een ketel met een warmwatercircuit berekenen?
Waarom heb je 25% hoofdruimte nodig? Allereerst om de energiekosten aan te vullen vanwege de "uitstroom" van warmte naar de warmwaterwarmtewisselaar tijdens de werking van twee circuits. Simpel gezegd: zodat je niet bevriest na het douchen.
Vastebrandstofketel Spark KOTV - 18V met warmwatercircuit
Als gevolg hiervan moet een dubbelcircuitketel die de verwarmings- en warmwatersystemen bedient in een huis van 200 "vierkanten", dat zich ten noorden van Moskou, ten zuiden van St. Petersburg bevindt, ten minste 37,5 kW thermisch vermogen genereren (30 x 125%).
Wat is de beste manier om te berekenen - per oppervlakte of per volume?
In dit geval kunnen we alleen het volgende advies geven:
- Heeft u een standaard indeling met een plafondhoogte tot 3 meter, tel dan per oppervlakte.
- Als de plafondhoogte de markering van 3 meter overschrijdt, of als het gebouwoppervlak meer dan 200 vierkante meter is, tel dan op volume.
Hoeveel is de "extra" kilowatt?
Rekening houdend met het 90% rendement van een gewone ketel, is het voor de productie van 1 kW thermisch vermogen noodzakelijk om minimaal 0,09 kubieke meter aardgas te verbruiken met een calorische waarde van 35.000 kJ/m3. Of ongeveer 0,075 kubieke meter brandstof met een maximale verbrandingswaarde van 43.000 kJ/m3.
Als gevolg hiervan kost een fout in berekeningen per 1 kW tijdens de verwarmingsperiode de eigenaar 688-905 roebel. Wees daarom voorzichtig in uw berekeningen, koop ketels met regelbaar vermogen en streef er niet naar om het warmteopwekkingsvermogen van uw kachel te "opblazen".
We raden ook aan om te zien:
- LPG-gasketels
- Dubbelcircuitketels voor vaste brandstoffen voor een lange brandduur
- Stoomverwarming in een woonhuis
- Schoorsteen voor verwarmingsketel op vaste brandstof
Soorten ketelmodellen
Ketels kunnen worden onderverdeeld in twee typen, afhankelijk van het doel van de toepassing:
- Single-circuit - alleen gebruikt voor verwarming;
- Dubbel circuit - gebruikt voor verwarming, maar ook in warmwatersystemen.
Units met een enkel circuit hebben een eenvoudige structuur, bestaan uit een brander en een enkele warmtewisselaar.
Gaswandketel met één circuit
Bij systemen met twee circuits is voornamelijk de waterverwarmingsfunctie voorzien. Bij gebruik van warmtapwater wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld voor de duur van het warmtapwatergebruik, zodat het systeem niet overbelast raakt. Het voordeel van een systeem met twee circuits is de compactheid. Zo'n verwarmingscomplex neemt veel minder ruimte in beslag dan wanneer de warmwater- en verwarmingssystemen apart zouden worden gebruikt.
Ketelmodellen zijn vaak ingedeeld volgens de plaatsingsmethode.
Ketels kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, afhankelijk van hun type. U kunt een model kiezen met een muurbevestiging of op de vloer geïnstalleerd. Het hangt allemaal af van de voorkeuren van de eigenaar van het huis, de capaciteit en functionaliteit van de ruimte waarin de ketel zal worden geplaatst. De manier waarop de ketel is geïnstalleerd, wordt ook beïnvloed door het vermogen. Vloerketels hebben bijvoorbeeld meer vermogen in vergelijking met wandmodellen.
Naast de fundamentele verschillen in de toepassingsdoeleinden en plaatsingsmethoden, verschillen gasboilers ook door managementmethoden. Er zijn modellen met elektronische en mechanische besturing. Elektronische systemen kunnen alleen werken in huizen met constante toegang tot het lichtnet.
Dubbel circuit gas ketel met indirecte ketel verwarming
Wat moet worden geleid?
Op de vraag hoe ze een verwarmingsketel moeten kiezen, antwoorden ze vaak dat het belangrijkste criterium de beschikbaarheid van een bepaalde brandstof is. In dit kader onderscheiden we verschillende typen ketels.
gasboilers
Gasketels zijn de meest voorkomende soorten verwarmingsapparatuur. Dit komt door het feit dat brandstof voor dergelijke ketels niet erg duur is, het is beschikbaar voor een breed scala aan consumenten.Wat zijn verwarmingsketels op gas? Ze zijn verschillend van elkaar afhankelijk van welk type brander - sfeervol of opblaasbaar. In het eerste geval gaat het uitlaatgas door de schoorsteen en in het tweede geval gaan alle verbrandingsproducten door een speciale pijp met behulp van een ventilator. Natuurlijk zal de tweede versie iets duurder zijn, maar er is geen rookverwijdering nodig.
Wandgemonteerde gasboiler
Wat betreft de methode voor het plaatsen van de ketels, gaat de keuze voor een verwarmingsketel uit van de aanwezigheid van vloer- en wandmodellen. Welke verwarmingsketel is in dit geval beter - er is geen antwoord. Alles hangt immers af van de doelen die u nastreeft. Als u naast verwarming ook warm water moet geleiden, kunt u moderne wandverwarmingsketels installeren. U hoeft dus geen boiler te installeren voor het verwarmen van water, en dit is een financiële besparing. Ook bij wandmodellen kunnen verbrandingsproducten direct naar de straat worden afgevoerd. En door het kleine formaat van dergelijke apparaten passen ze perfect in het interieur.
Het nadeel van wandmodellen is hun afhankelijkheid van elektrische energie.
Elektrische boilers
Overweeg vervolgens elektrische verwarmingsketels. Als er geen gas in uw buurt is, kan een elektrische boiler u redden. Dergelijke soorten verwarmingsketels zijn klein van formaat, dus ze kunnen worden gebruikt in kleine huizen, maar ook in huisjes vanaf 100 m². Alle verbrandingsproducten zijn milieutechnisch onschadelijk. En de installatie van een dergelijke ketel vereist geen speciale vaardigheden. Het is vermeldenswaard dat elektrische boilers niet erg gebruikelijk zijn.Brandstof is immers duur en de prijzen daarvoor stijgen en stijgen. Als je vraagt welke verwarmingsketels zuiniger zijn, dan is dit in dit geval geen optie. Heel vaak dienen elektrische boilers als reservetoestellen voor verwarming.
Ketels voor vaste brandstoffen
Nu is het tijd om te overwegen wat verwarmingsketels op vaste brandstof zijn. Dergelijke ketels worden als de oudste beschouwd, een dergelijk systeem wordt al heel lang gebruikt voor ruimteverwarming. En de reden hiervoor is eenvoudig: er is brandstof voor dergelijke apparaten beschikbaar, dit kan brandhout, cokes, turf, kolen, enz. Het enige nadeel is dat dergelijke ketels niet offline kunnen werken.
Gasgenererende ketel voor vaste brandstoffen
Modificatie van dergelijke ketels zijn gasgenererende apparaten. Een dergelijke ketel onderscheidt zich doordat het mogelijk is om het verbrandingsproces te regelen en de prestaties worden geregeld binnen 30-100 procent. Als u nadenkt over het kiezen van een verwarmingsketel, moet u weten dat de brandstof die door dergelijke ketels wordt gebruikt brandhout is, hun luchtvochtigheid mag niet minder zijn dan 30%. Gasgestookte ketels zijn afhankelijk van de levering van elektrische energie. Maar ze hebben ook voordelen in vergelijking met die met vaste stuwstof. Ze hebben een hoog rendement, dat twee keer zo hoog is als toestellen op vaste brandstoffen. En vanuit het oogpunt van milieuvervuiling zijn ze milieuvriendelijk, omdat de verbrandingsproducten niet in de schoorsteen zullen komen, maar zullen dienen om gas te vormen.
De beoordeling van verwarmingsketels laat zien dat gasopwekkende ketels met één circuit niet kunnen worden gebruikt om water te verwarmen. En als we denken aan automatisering, dan is dat prima.Op dergelijke apparaten kun je vaak programmeurs vinden - ze regelen de temperatuur van de warmtedrager en geven signalen als er een noodgeval is.
Gasgestookte ketels in een woonhuis zijn een kostbaar genoegen. De kosten van een verwarmingsketel zijn immers hoog.
Olieketels
Laten we nu eens kijken naar ketels op vloeibare brandstof. Als werkmiddel gebruiken dergelijke apparaten dieselbrandstof. Voor de werking van dergelijke ketels zijn extra componenten nodig: brandstoftanks en een ruimte speciaal voor de ketel. Als je nadenkt over welke ketel je moet kiezen voor verwarming, dan merken we op dat ketels op vloeibare brandstof een zeer dure brander hebben, die soms net zoveel kan kosten als een gasketel met een atmosferische brander. Maar zo'n apparaat heeft verschillende vermogensniveaus, daarom is het economisch interessant om het te gebruiken.
Naast dieselbrandstof kunnen ketels op vloeibare brandstof ook op gas werken. Hiervoor worden vervangbare branders of speciale branders gebruikt, die op twee soorten brandstof kunnen werken.
Olieketel
Het concept van de dissipatiefactor:
De dissipatiecoëfficiënt is een van de belangrijke indicatoren voor de warmte-uitwisseling tussen de woonruimte en de omgeving. Afhankelijk van hoe goed het huis geïsoleerd is. er zijn dergelijke indicatoren die worden gebruikt in de meest nauwkeurige berekeningsformule:
- 3,0 - 4,0 is de dissipatiefactor voor constructies waarin helemaal geen thermische isolatie is. Meestal hebben we het in dergelijke gevallen over geïmproviseerde huizen gemaakt van golfplaten of hout.
- Een coëfficiënt van 2,9 tot 2,0 is typisch voor gebouwen met een lage thermische isolatie. Dit verwijst naar huizen met dunne muren (bijvoorbeeld één baksteen) zonder isolatie, met gewone houten kozijnen en een eenvoudig dak.
- Het gemiddelde niveau van thermische isolatie en een coëfficiënt van 1,9 tot 1,0 worden toegekend aan huizen met dubbele kunststof ramen, isolatie van buitenmuren of dubbel metselwerk, evenals met een geïsoleerd dak of zolder.
- De laagste spreidingscoëfficiënt van 0,6 tot 0,9 is typisch voor huizen die zijn gebouwd met moderne materialen en technologieën. In dergelijke huizen zijn de muren, het dak en de vloer geïsoleerd, zijn er goede ramen geplaatst en is er goed nagedacht over het ventilatiesysteem.
Tabel voor het berekenen van de verwarmingskosten in een privéwoning
De formule waarin de waarde van de dissipatiecoëfficiënt wordt gebruikt, is een van de meest nauwkeurige en stelt u in staat het warmteverlies van een bepaald gebouw te berekenen. Het ziet er zo uit:
In de formule is Qt het niveau van warmteverlies, V is het volume van de kamer (het product van lengte, breedte en hoogte), Pt is het temperatuurverschil (om te berekenen, moet u de minimale luchttemperatuur aftrekken die kan worden op deze breedte van de gewenste temperatuur in de kamer), is k de verstrooiingscoëfficiënt.
Laten we de cijfers in onze formule vervangen en proberen het warmteverlies te achterhalen van een huis met een volume van 300 m³ (10 m * 10 m * 3 m) met een gemiddeld niveau van thermische isolatie bij een gewenste luchttemperatuur van + 20 ° C en een minimale wintertemperatuur van - 20°C.
Met dit cijfer kunnen we achterhalen welk vermogen de ketel nodig heeft voor zo'n huis. Om dit te doen, moet de verkregen waarde van warmteverlies worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor, die meestal van 1,15 tot 1,2 is (dezelfde 15-20%). We krijgen dat:
Door het resulterende getal naar beneden af te ronden, vinden we het gewenste getal. Om een huis te verwarmen met de voorwaarden die we stellen, is een ketel van 38 kW vereist.
Met een dergelijke formule kunt u zeer nauwkeurig het vermogen bepalen van de gasboiler die nodig is voor een bepaald huis.Tot op heden is er ook een grote verscheidenheid aan rekenmachines en programma's ontwikkeld waarmee u rekening kunt houden met de gegevens van elk afzonderlijk gebouw.
Doe-het-zelf verwarming van een privéwoning - tips voor het kiezen van het type systeem en type ketel Vereisten voor het installeren van een gasboiler: wat is nodig en nuttig om te weten over de aansluitingsprocedure? Hoe de verwarmingsradiatoren voor het huis correct en zonder fouten te berekenen? Privé watervoorzieningssysteem boorgat huizen: aanbevelingen voor het maken
Berekening van het vermogen van de verwarmingsketel per gebied
Voor een geschatte beoordeling van de vereiste prestaties van een thermische eenheid is de oppervlakte van het pand voldoende. In de eenvoudigste versie voor Centraal-Rusland wordt aangenomen dat 1 kW vermogen kan 10m2 oppervlakte verwarmen. Als je een huis hebt met een oppervlakte van 160m2, is het verwarmingsvermogen van de ketel 16kW.
Deze berekeningen zijn bij benadering, omdat er geen rekening wordt gehouden met de hoogte van de plafonds en het klimaat. Om dit te doen zijn er empirisch afgeleide coëfficiënten, met behulp waarvan passende aanpassingen worden gemaakt.
De aangegeven norm - 1 kW per 10 m2 is geschikt voor plafonds van 2,5-2,7 m. Als u hogere plafonds in de kamer heeft, moet u de coëfficiënten berekenen en opnieuw berekenen. Om dit te doen, deelt u de hoogte van uw pand door de standaard 2,7 m en krijgt u een correctiefactor.
Berekening ketelvermogen verwarming per gebied - De makkelijkste manier
De plafondhoogte is bijvoorbeeld 3,2 m. We beschouwen de coëfficiënt: 3,2 m / 2,7 m \u003d 1,18 afgerond naar boven, we krijgen 1,2. Het blijkt dat voor het verwarmen van een ruimte van 160m2 met een plafondhoogte van 3,2m een verwarmingsketel met een vermogen van 16kW * 1,2 = 19,2kW nodig is. Meestal ronden ze naar boven af, dus 20kW.
Om rekening te houden met klimatologische kenmerken, zijn er kant-en-klare coëfficiënten. Voor Rusland zijn dat:
- 1,5-2,0 voor noordelijke regio's;
- 1,2-1,5 voor regio's in de buurt van Moskou;
- 1.0-1.2 voor de middelste band;
- 0,7-0,9 voor de zuidelijke regio's.
Als het huis zich op de middelste rijstrook bevindt, net ten zuiden van Moskou, wordt een coëfficiënt van 1,2 toegepast (20 kW * 1,2 \u003d 24 kW), als in het zuiden van Rusland in het Krasnodar-gebied bijvoorbeeld een coëfficiënt van 0,8 is is dat er minder vermogen nodig is (20kW * 0,8=16kW).
Berekening van verwarming en selectie van een ketel is een belangrijke stap. Vind de verkeerde kracht en je kunt dit resultaat krijgen ...
Dit zijn de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Maar de gevonden waarden zijn geldig als de ketel alleen voor verwarming zal werken. Als u ook water moet verwarmen, moet u 20-25% van het berekende cijfer optellen. Dan moet u een "marge" toevoegen voor piektemperaturen in de winter. Dat is nog eens 10%. In totaal krijgen we:
- Voor huisverwarming en warm water in de middelste baan 24kW + 20% = 28,8kW. Dan is de reserve voor koud weer 28,8 kW + 10% = 31,68 kW. We ronden af en krijgen 32 kW. In vergelijking met het oorspronkelijke vermogen van 16 kW is het verschil twee keer zo groot.
- Huis in het Krasnodar-gebied. We voegen vermogen toe voor het verwarmen van warm water: 16kW + 20% = 19,2kW. Nu is de "reserve" voor de kou 19,2 + 10% \u003d 21,12 kW. Afronden: 22kW. Het verschil is niet zo opvallend, maar ook heel behoorlijk.
Uit de voorbeelden blijkt dat het noodzakelijk is om in ieder geval met deze waarden rekening te houden. Maar het is duidelijk dat er bij het berekenen van het vermogen van de ketel voor een huis en een appartement een verschil moet zijn. U kunt dezelfde kant op en voor elke factor coëfficiënten gebruiken. Maar er is een eenvoudigere manier waarmee u in één keer correcties kunt aanbrengen.
Bij het berekenen van een verwarmingsketel voor een huis wordt een coëfficiënt van 1,5 toegepast. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van warmteverlies via het dak, de vloer, de fundering.Het is geldig met een gemiddelde (normale) mate van muurisolatie - het leggen in twee bakstenen of bouwmaterialen met vergelijkbare kenmerken.
Voor appartementen gelden andere tarieven. Als er een verwarmde kamer (een ander appartement) bovenop is, is de coëfficiënt 0,7, als een verwarmde zolder 0,9 is, als een onverwarmde zolder 1,0 is. Het is noodzakelijk om het ketelvermogen dat wordt gevonden met de hierboven beschreven methode te vermenigvuldigen met een van deze coëfficiënten om een redelijk betrouwbare waarde te krijgen.
Om de voortgang van de berekeningen te demonstreren, zullen we het vermogen berekenen cv-ketel op gas voor een appartement 65m2 met 3m plafonds, gelegen in centraal Rusland.
- We bepalen het benodigde vermogen per gebied: 65m2 / 10m2 \u003d 6.5 kW.
- We maken een correctie voor de regio: 6,5 kW * 1,2 = 7,8 kW.
- De ketel zal het water verwarmen, dus we voegen 25% toe (wij houden van heter) 7,8 kW * 1,25 = 9,75 kW.
- Voor koud tellen we 10% op: 7,95 kW * 1,1 = 10,725 kW.
Nu ronden we het resultaat af en krijgen: 11 kW.
Het gespecificeerde algoritme is geldig voor de selectie van verwarmingsketels voor elk type brandstof. De berekening van het vermogen van een elektrische verwarmingsketel zal op geen enkele manier verschillen van de berekening van een verwarmingsketel op vaste brandstof, gas of vloeibare brandstof. Het belangrijkste zijn de prestaties en efficiëntie van de ketel, en warmteverliezen veranderen niet afhankelijk van het type ketel. De hele vraag is hoe je minder energie kunt besteden. En dit is het gebied van opwarming.
2 We berekenen het vermogen per gebied - de hoofdformule
De eenvoudigste manier om het vereiste vermogen van een apparaat voor warmteopwekking te berekenen, is door de oppervlakte van het huis. Bij analyse van de berekeningen die over vele jaren zijn uitgevoerd, kwam een regelmaat naar voren: 10 m2 van een oppervlakte kan goed worden verwarmd met 1 kilowatt warmte-energie.Deze regel geldt voor gebouwen met standaardkenmerken: een plafondhoogte van 2,5-2,7 m, gemiddelde isolatie.
Als de behuizing in deze parameters past, meten we de totale oppervlakte en bepalen we bij benadering het vermogen van de warmtegenerator. De rekenresultaten worden altijd naar boven afgerond en iets verhoogd om wat vermogen in reserve te hebben. We gebruiken een heel eenvoudige formule:
B=S×Woud/10:
- hier is W het gewenste vermogen van de thermische ketel;
- S - de totale verwarmde oppervlakte van het huis, rekening houdend met alle woon- en voorzieningen;
- Woud - het specifieke vermogen dat nodig is voor verwarming van 10 vierkante meter wordt aangepast voor elke klimaatzone.
Methode voor het berekenen van het benodigde vermogen van een warmteopwekkingsapparaat
Voor de duidelijkheid en meer duidelijkheid berekenen we het vermogen van de warmtegenerator voor een stenen huis. Het heeft afmetingen van 10 × 12 m, vermenigvuldig en krijg S - een totale oppervlakte gelijk aan 120 m2. Specifiek vermogen - Woud neem als 1.0. We maken berekeningen volgens de formule: vermenigvuldig de oppervlakte van 120 m2 met het specifieke vermogen van 1,0 en krijg 120, deel door 10 - als resultaat 12 kilowatt. Het is een verwarmingsketel met een vermogen van 12 kilowatt die geschikt is voor een huis met gemiddelde parameters. Dit zijn de eerste gegevens, die in de loop van verdere berekeningen zullen worden gecorrigeerd.
Er zijn veel units op de markt met vergelijkbare kenmerken, bijvoorbeeld vastebrandstofketels uit de Kupper Expert-lijn van Teplodar, waarvan het vermogen varieert van 15 tot 45 kilowatt. Meer op dezelfde manier kunt u kennis maken met de rest van de kenmerken en de prijs vinden op de officiële website van de fabrikant.
Wat moet je nog meer weten om de juiste keuze te maken?
Naast het vermogen zijn er nog veel meer parameters waarmee rekening moet worden gehouden bij het verwarmen:
Een dubbelcircuit-gasketel is nodig voor de gelijktijdige verwarming van het huis en het verwarmen van water.
- Het is noodzakelijk om het aantal circuits te bepalen. Om dit te doen, moet u eerst weten wat het verschil is tussen apparaten met één circuit en met twee circuits.
- zijn verschillend. U kunt uw voorkeur geven aan wand- of vloerapparatuur. Meestal worden gasboilers geïnstalleerd, die aan de muur zijn gemonteerd.
- Verschillende apparaten gebruiken verschillende verbrandingskamers. Ze kunnen van twee soorten zijn: open en gesloten.
- Ontwerp. Nu zijn ketels niet alleen functioneel, maar kunnen ze ook het ontwerp van de kamer aanvullen. Op verzoek van de klant kan de fabrikant de ketel versieren met gebeeldhouwde patronen of speciaal materiaal gebruiken voor de productie en decoratie die de koper leuk zal vinden. Dergelijke diensten zijn echter niet erg populair in ons land.
Ketels gebruikt in particuliere huizen
In particuliere huishoudens kunnen ketels fungeren als de belangrijkste warmtegenerator, die niet alleen verschillen in vermogensindicatoren, maar ook in andere technische parameters, waaronder het type brandstof en functionaliteit. De vervaardigde apparatuur werkt op vaste (hout, speciale pellets, kolen), vloeibare, gasvormige (hoofd- en flessengas) brandstoffen, evenals op een traditioneel elektrisch netwerk.
Ontwerpkenmerken:
- volgens het materiaal van uitvoering - gietijzeren of stalen modellen;
- volgens de installatiemethode - vloer- of wandmodellen;
- door het aantal circuits - modellen met enkele of dubbele circuits.
Niet-vluchtige apparaten kunnen werken zonder op het lichtnet te zijn aangesloten, en bij het installeren van vluchtige ketels moet eraan worden herinnerd dat systemen met geforceerde circulatie van de warmtedrager niet zonder elektriciteit kunnen werken.
Bij de aanschaf van een warmtegenerator moet rekening worden gehouden met een groot aantal criteria
In dit verband wordt speciale aandacht besteed aan de kosten van de ketel, de kenmerken van de installatie en installatie van het verwarmingssysteem, het vermogen van het apparaat en het aantal circuits, het type brandstof dat wordt gebruikt, evenals de optie van alle uitlaatgassen verwijderen
De meest betaalbare ketels in termen van prijs omvatten in eigen land geproduceerde modellen, en u moet een apparaat kiezen op basis van het type brandstof, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden en de bestaande mogelijkheden die inherent zijn aan de plaats waar het huis zou moeten worden geëxploiteerd . Indien gewenst is het heel goed mogelijk om de prestaties van het systeem en de uniformiteit van het verwarmen van het pand aanzienlijk te verhogen met behulp van een speciale warmteaccumulator die aan de geïnstalleerde verwarmingsketel is bevestigd.
Conclusie
Installatie en berekening van het verwarmingssysteem in een woonhuis is het belangrijkste onderdeel van de voorwaarden om er comfortabel in te wonen. Daarom moet de berekening van verwarming in een privéwoning met de grootste zorg worden benaderd, rekening houdend met veel gerelateerde nuances en factoren.
De calculator helpt als u snel en gemiddeld verschillende bouwtechnieken met elkaar moet vergelijken. In andere gevallen is het beter om contact op te nemen met een specialist die de berekeningen correct uitvoert, de resultaten correct verwerkt en rekening houdt met alle fouten.
Geen enkel programma kan deze taak aan, omdat het alleen algemene formules bevat, en de verwarmingscalculators voor een privéhuis en tabellen die op internet worden aangeboden, dienen alleen om berekeningen te vergemakkelijken en kunnen de nauwkeurigheid niet garanderen. Voor nauwkeurige, correcte berekeningen is het de moeite waard om dit werk toe te vertrouwen aan specialisten die rekening kunnen houden met alle wensen, mogelijkheden en technische indicatoren van de geselecteerde materialen en apparaten.