Katı yakıtlı ısıtma kazanlarının gücünün hesaplanması

Katı yakıtlı bir kazan seçebilmek için güce dikkat etmeniz gerekir. Bu parametre, belirli bir cihazın ısıtma sistemine bağlandığında ne kadar ısı üretebileceğini gösterir. Bu tür bir ekipman yardımı ile eve gerekli miktarda ısı sağlanıp sağlanamayacağı doğrudan buna bağlıdır.

katı yakıt kazanı

Örneğin, düşük güce sahip bir pelet kazanının kurulu olduğu bir odada, en iyi ihtimalle soğuk olacaktır. Ayrıca, aşırı kapasiteye sahip bir kazan kurmak en iyi seçenek değildir, çünkü sürekli olarak ekonomik bir modda çalışacaktır ve bu, verimlilik göstergesini önemli ölçüde azaltacaktır.

Bu nedenle, özel bir evi ısıtmak için kazanın gücünü hesaplamak için belirli kurallara uymanız gerekir.

Bir ısıtma kazanının gücü nasıl hesaplanır

Isıtılmış odanın hacmini bilerek bir ısıtma kazanının gücü nasıl hesaplanır?

Kazanın ısı çıkışı aşağıdaki formülle belirlenir:

Q = V × ΔT × K / 850

  • Q
    - kW / saat cinsinden ısı miktarı
  • V
    - ısıtılmış odanın metreküp cinsinden hacmi
  • ΔT
    - evin içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkı
  • KİME
    - ısı kaybı katsayısı
  • 850
    - yukarıdaki üç parametrenin ürününün kW / saate dönüştürülebileceği sayı

Gösterge KİME

aşağıdaki anlamlara sahip olabilir:

  • 3-4 - Binanın yapısı basitleştirilmiş ve ahşap ise veya profilli sacdan yapılmışsa
  • 2-2.9 - odanın çok az ısı yalıtımı vardır. Böyle bir oda basit bir yapıya sahiptir, 1 tuğla uzunluğu duvarın kalınlığına eşittir, pencereler ve çatı basitleştirilmiş bir yapıya sahiptir.
  • 1-1.9 - bina yapısı standart kabul edilir. Bu evlerin çift tuğlalı bir çıkıntısı ve birkaç basit penceresi vardır. Sıradan çatı çatısı
  • 0.6-0.9 - Binanın yapısının iyileştirildiği kabul edilir. Böyle bir binanın çift camlı pencereleri vardır, zeminin tabanı kalın, duvarlar tuğladır ve çift yalıtımlıdır, çatı iyi malzeme ile yalıtılmıştır.

Aşağıda, ısıtılan odanın hacmine göre bir ısıtma kazanının seçildiği bir durum bulunmaktadır.

Evin alanı 200 m², duvarlarının yüksekliği 3 m, ısı yalıtımı birinci sınıftır. Evin yakınındaki ortam sıcaklığı -25 ° C'nin altına düşmez. ΔT = 20 - (-25) = 45 ° C olduğu ortaya çıktı. Bir evi ısıtmak için gereken ısı miktarını bulmak için aşağıdaki hesaplamayı yapmanız gerektiği ortaya çıktı:

Q = 200 × 3 × 45 × 0,9 / 850 = 28,58 kWh

Elde edilen sonuç henüz yuvarlanmamalıdır, çünkü kazana bir sıcak su tedarik sistemi hala bağlanabilir.

Yıkama suyu farklı bir şekilde ısıtılırsa bağımsız olarak elde edilen sonucun ayarlanması gerekmez ve hesaplamanın bu aşaması nihaidir.

Suyu ısıtmak için ne kadar ısıya ihtiyaç duyulduğu nasıl hesaplanır?

Bu durumda ısı tüketimini hesaplamak için, önceki göstergeye sıcak su temini için ısı tüketimini bağımsız olarak eklemek gerekir. Hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Qw = s × m × Δt

  • itibaren
    - her zaman 4200 J / kg K'ye eşit olan özgül su ısısı,
  • m
    - kg cinsinden su kütlesi
  • Δt
    - Isıtılmış su ile su kaynağından gelen su arasındaki sıcaklık farkı.

Örneğin ortalama bir aile ortalama 150 litre ılık su tüketir. Kazanı ısıtan soğutucunun sıcaklığı 80 ° C'dir ve su kaynağından gelen suyun sıcaklığı 10 ° C, ardından Δt = 80 - 10 = 70 ° C'dir.

Sonuç olarak:

Qw = 4200 × 150 × 70 = 44.100.000 J veya 12,25 kWh

O zaman aşağıdakileri yapmanız gerekir:

  1. Bir seferde 150 litre su ısıtmanız gerektiğini varsayalım, bu da dolaylı ısı eşanjörünün kapasitesinin 150 litre olduğu anlamına gelir, bu nedenle, 28,58 kW / saate 12,25 kW / sa eklenmelidir.Bu, Qzag göstergesi 40.83'ten az olduğu için yapılır, bu nedenle oda beklenen 20 ° C'den daha soğuk olacaktır.
  2. Su kısımlar halinde ısıtılırsa, yani dolaylı ısı eşanjörünün kapasitesi 50 litre ise, gösterge 12.25 3'e bölünmeli ve ardından bağımsız olarak 28.58'e eklenmelidir. Bu hesaplamalardan sonra Qzag 32.67 kW / h'ye eşittir. Ortaya çıkan gösterge, odayı ısıtmak için gerekli olan kazanın gücüdür.

https://youtu.be/sm2yTOiXJZ8

DHW için ısı hesaplaması

Suyu ısıtmak için ne kadar ısı harcanması gerektiğini hesaplamak için formülü kullanmanız gerekir. Qw = s * m * Δt:

  • c nerede özgül su ısısı (gösterge her zaman 4200 J / kg * K'ye eşittir);
  • m - kg cinsinden su kütlesi;
  • Δt sıcaklık farkı ısıtılmış su ve su kaynağından sağlanır.

Özel bir evin alanına göre bir kazan seçimi. Hesaplama nasıl yapılır?

Bu hesaplama daha doğrudur çünkü çok sayıda nüansı hesaba katar. Aşağıdaki formüle göre üretilmektedir:

Q = 0.1 × S × k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k6 × k7

  1. 0.1 kW
    - 1 m² başına gerekli ısı oranı.
  2. S
    - ısıtılacak odanın alanı.
  3. k1
    pencerelerin yapısı nedeniyle kaybolan ısıyı gösterir ve aşağıdaki göstergelere sahiptir:
  • 1.27 - pencerenin yanında tek cam
  • 1.00 - çift camlı pencere
  • 0.85 - pencerenin yanında üçlü cam
  1. k2
    pencere alanı (Sw) nedeniyle kaybedilen ısıyı gösterir. Sw, Sf taban alanını ifade eder. Göstergeleri aşağıdaki gibidir:
  • 0.8 - Sw / Sf = 0.1'de;
  • 0.9 - Sw / Sf = 0.2'de;
  • 1.0 - Sw / Sf = 0.3'te;
  • 1.1 - Sw / Sf = 0.4'te;
  • 1,2 - Sw / Sf = 0,5'te.
  1. k3
    duvarlardan ısı sızıntısını gösterir. Aşağıdaki gibi olabilir:
  • 1.27 - kalitesiz ısı yalıtımı
  • 1 - Evin duvarı 2 tuğla kalınlığında veya 15 cm kalınlığında yalıtım
  • 0.854 - iyi ısı yalıtımı
  1. k4
    bina dışındaki sıcaklıktan dolayı kaybedilen ısı miktarını gösterir. Aşağıdaki göstergelere sahiptir:
  • 0.7, tz = -10 ° C olduğunda;
  • Tz = -15 ° C için 0.9;
  • 1.1 tz = -20 ° C için;
  • Tz = -25 ° C için 1.3;
  • 1.5 tz = -30 ° C için
  1. k5
    dış duvarlar nedeniyle ne kadar ısı kaybı olduğunu gösterir. Aşağıdaki anlamlara sahiptir:
  • 1.1 binada 1 dış duvar
  • 1.2 binada 2 dış duvar
  • 1.3 binada 3 dış duvar
  • 1.4 binada 4 dış duvar
  1. k6
    ek olarak ihtiyaç duyulan ısı miktarını gösterir ve tavanın yüksekliğine (H) bağlıdır:
  • 1 - 2,5 m tavan yüksekliği için;
  • 1.05 - 3.0 m tavan yüksekliği için;
  • 1.1 - 3,5 m tavan yüksekliği için;
  • 1.15 - 4.0 m tavan yüksekliği için;
  • 1,2 - 4,5 m tavan yüksekliği için.
  1. k7
    ne kadar ısı kaybedildiğini gösterir. Isıtmalı odanın üzerinde bulunan bina tipine bağlıdır. Aşağıdaki göstergelere sahiptir:
  • 0.8 ısıtmalı oda;
  • 0.9 sıcak tavan arası;
  • 1 soğuk tavan arası.

Örnek olarak, üçlü cam birime sahip olan ve taban alanının% 30'unu oluşturan pencere parametreleri haricinde aynı başlangıç ​​koşullarını ele alalım. Yapının 4 dış duvarı ve üzerinde soğuk bir tavan arası vardır.

Sonra hesaplama şöyle görünecek:

Q = 0,1 x 200 x 0,85 x 1 x 0,854 x 1,3 x 1,4 x 1,05 x 1 = 27,74 kWh

Bu gösterge artırılmalıdır, bunun için, kazana bağlıysa, DHW için gerekli olan ısı miktarını bağımsız olarak eklemeniz gerekir.

Doğru hesaplamalar yapmanız gerekmiyorsa, evrensel bir tablo kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, kazanın gücünü evin alanına göre belirleyebilirsiniz. Örneğin, 19 kW kapasiteli bir kazan, 150 metrekarelik bir odayı ve 200 metrekareyi ısıtmak için uygundur. 22 kW gerektirecektir.

OpsiyonEv alanı, metrekareIsıtma, kWCihaz sayısıİnsanların sayısıDHW kazanı, l / kW
115019104100/28
220022114100/28
325025,5174160/33
430027206160/33
535031266200/33
640034306200/33
745036446300/36

Yukarıdaki yöntemler, kazanın evi ısıtmak için gücünün hesaplanmasında çok faydalıdır.

Hesaplama yöntemleri

Yaşam alanlarında konforlu bir sıcaklık sağlamak için, ısıtma sistemini bağımsız olarak donatmak için, taban, duvarlar, tavan, kapı ve pencere yapılarındaki ısı kaybını hesaba katmak gerekir. Şiddetli donma durumunda bir güç rezervi olmalıdır.

Isıtılmış alanın hacmine göre

Isıyı hesaplamak için formül:

Q = V × ΔT × K / 850, burada

  • Q, ısı enerjisi miktarıdır, kW / h;
  • V odanın hacmidir, m³;
  • ΔT, dış ve iç hava ortamı arasındaki sıcaklık farkıdır;
  • K - ısı enerjisi kaybı katsayısı;
  • 850, kWh'ye dönüştürülecek sabit bir sayıdır.

Isıtılmış alan
Isı miktarını ısıtılan alanın hacmine göre hesaplayabilirsiniz.

Farklı nesneler için termal katsayı değerleri:

  • geliştirilmiş bina yapıları (tuğla duvarlar, kalın zeminler, pencere açıklıklarında çift camlı pencereler, 2 kat halinde yalıtım yapılır) - K = 0.6-0.9;
  • standart konut binaları - K = 1-1.9;
  • bir kat ısı yalıtımı ve standart pencereli evlerin basitleştirilmiş inşaatı - K = 2-2.9;
  • ahşap binalar - K = 3-4.

Evin tüm oturma odaları için gerekli ısı miktarını hesaplarken, ailenin tüketici ihtiyaçları için suyun ısıtılmasını dikkate almak gerekir.

Odanın alanına göre

Bir oda için gereken ısı miktarını hesaplarken birçok nüans hesaba katılır, bu nedenle bu yöntem daha doğrudur.

Formül: Q = 0.1 × S × k1 × k2 × k3 ... .. k7, burada

  • termal enerji oranı - 0,1 kW / m²;
  • S, bölgenin alanıdır;
  • k1 - pencere yapılarındaki kayıpların göstergesi (tek cam ünitesi - 1.27, çift - 1, üçlü - 0.85);
  • k2, Sf taban alanına göre pencere alanı (Sw) üzerindeki ısı tüketimidir (Sw / Sf = 0,1, k2 = 0,8; sırasıyla 0,2 ila 0,9; 0,3 ila 1,0; 0, 4 ila 1,1 ve 0,5 ila 1,2) ;
  • k3 - odanın duvarlarından enerji sızıntısı (düşük kaliteli yalıtım malzemesi kullanıldığında - 1.27; 15 cm veya çift tuğla kalınlığında bir malzeme kullanarak - 1.0; yüksek kaliteli yalıtım için - 0.854);
  • k4 - dış sıcaklığa bağlı ısı kaybı (sırasıyla T = -10 ° C, k4 = 0.7, -15 ° C ila 0.9; -20 ° C ila 1.1; -25 ° C ila 1, 3; -30 ° C 1.5);
  • k5 - 1 dış duvar nedeniyle enerji maliyetleri - 1.1; 2 - 1.2; 3 - 1.3; 4 - 1.4;
  • k6 - odanın tavanının yüksekliğine bağlı olarak ek ısı miktarı: H = 2,5 m, K = 1, sırasıyla 3 m - 1,05; 3.5m ila 1.1; 4 m ila 1,15; 4,5 m ila 1,2;
  • k7 - ısıtılmış odanın üzerinde bulunan yapıya bağlı olarak enerji kayıpları (soğuk tavan arası - K = 1, yalıtımlı - 0.9, ısıtmalı oda - 0.8).

Oda alanı
Hesaplama yapılırken birçok nüans dikkate alınır.

Örneğin, binanın 4 dış duvarı vardır, pencere açıklıkları, parametreleri kat alanına göre% 30 olan üçlü cam üniteler ile donatılmıştır. Tavan ile çatı yapısı arasında soğuk bir tavan arası var.

Hesaplama formülü: Q = 0,1 × 200 × 0,85 × 1 × 0,854 × 1,3 × 1,4 × 1,05 × 1 = 27,74 kWh.

Ortaya çıkan gösterge, sıcak su temini için gerekli olan termal enerji miktarı ile arttırılır (bu sistem bir katı yakıt aparatına bağlıysa).

Sıcak su kazanı için hesaplama

Bu gösterge aşağıdaki formül kullanılarak elde edilir:

Qw = s × m × Δt, burada

  • Qv - bir sıcak su kazanı için gerekli enerji;
  • c - sıvının özgül ısı kapasitesi (sabit değer 4200 J / kg * K'ye eşittir);
  • m su kütlesidir;
  • Δt, soğuk ve ısıtılmış sıvı arasındaki sıcaklık farkıdır.

Ödeme
Yanlış seçilmiş kazan gücü, enerji tüketiminde artışa neden olacaktır.

Örneğin 4 kişilik bir aile günde 150 litre sıcak su tüketir. Kazan, genel iletişim sisteminden gelen sıvıyı T = 10 ° C'den T = 80 ° C'ye kadar ısıtabilen bir ısı taşıyıcı ile donatılmıştır. Bu durumda, sıcaklık farkı Δt = 80 - 10 = 70 ° C

Formüldeki tüm değerleri değiştiririz ve şunu elde ederiz:

Qw = 4200 J / kg * K × 150 kg × 70 ° C = 44.100.000 J (12,25 kW / h olarak çevrilmiştir).

Örneğin, yıkamak için 150 litre suyu hemen ısıtmanız gerekir. Buna göre dolaylı ısı eşanjörü 150 litre kapasiteye sahiptir. Bu nedenle, 28,58 kW / saate (oda için enerji tüketimi), ilave 12,25 kW / sa (su ısıtma) eklenmelidir. Bu durumda, Qzag değeri 40.83 kW / s'den daha düşüktür, yani. odalardaki hava sıcaklığı hesaplanan 20 ° C'den düşük olacaktır.

Sıvının toplu ısıtılmasıyla (dolaylı ısı eşanjörünün kapasitesi = 50 l), maliyetler 12,25 kW / 3 = 4,08 kW / saat olacaktır. Buna göre Qzag = 28,58 + 4,08 = 32,66 kW / h. Bu, oda sıcaklığını 20 ° C'nin üzerinde tutmak ve kabı evde kullanım için suyla ısıtmak için ısıtma ekipmanının gerekli gücüdür.

"Kupper PRACTIC-8" örneğini kullanarak uzun yanan bir kazanın gerçek gücünün hesaplanması

Çoğu kazanın tasarımı, bu cihazın çalışacağı belirli yakıt türü için tasarlanmıştır.Kazan için yeniden tahsis edilmeyen farklı bir yakıt kategorisi kullanılırsa, verimlilik önemli ölçüde azalacaktır. Kazan ekipmanı üreticisi tarafından sağlanmayan yakıtın kullanılmasının olası sonuçlarını da hatırlamak gerekir.

Şimdi, Kupper PRACTIC-8 modeli olan Teplodar kazanı örneğini kullanarak hesaplama sürecini göstereceğiz. Bu ekipman, 80 m²'den daha küçük bir alana sahip olan konut binalarının ve diğer binaların ısıtma sistemi için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu kazan evrenseldir ve sadece kapalı ısıtma sistemlerinde değil, aynı zamanda soğutucunun zorunlu sirkülasyonu olan açık olanlarda da çalışabilir. Bu kazan aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

  1. yakacak odunu yakıt olarak kullanma yeteneği;
  2. saatte ortalama 10 yakacak odun yakıyor;
  3. bu kazanın gücü 80 kW;
  4. yükleme odası 300 litrelik bir hacme sahiptir;
  5. Verimlilik% 85'tir.

Sahibinin odayı ısıtmak için kavak odunu yakıt olarak kullandığını varsayalım. Bu tür yakacak odunun 1 kg'ı 2,82 kWh verir. Kazan bir saatte 15 kg yakacak odun tüketir, bu nedenle ısı 2.82 × 15 × 0.87 = 36.801 kWh ısı üretir (verim 0.87'dir).

Bu ekipman, 150 litre hacimli bir ısı eşanjörüne sahip bir odayı ısıtmak için yeterli değildir, ancak DHW'nin 50 litre hacimli bir ısı eşanjörü varsa, bu kazanın gücü oldukça yeterli olacaktır. İstenilen 32,67 kW / s sonucu elde etmek için 13,31 kg kavak yakacak odun harcamanız gerekir. Hesaplamayı (32.67 / (2.82 × 0.87) = 13.31) formülünü kullanarak yapıyoruz. Bu durumda gerekli ısı hacim hesaplama yöntemi ile belirlendi.

Ayrıca bağımsız bir hesaplama yapabilir ve kazanın tüm yakacak odunları yakması için geçen süreyi öğrenebilirsiniz. 1 litre kavak ağacının ağırlığı 0.143 kg'dır. Bu nedenle yükleme bölmesi 294 × 0.143 = 42 kg yakacak odun sığacaktır. Bu kadar odun 3 saatten fazla sıcak tutmak için yeterli olacaktır. Bu çok kısa bir süre, bu nedenle, bu durumda, 2 kat daha büyük bir fırın boyutuna sahip bir kazan bulmak gerekir.

Ayrıca, çeşitli yakıt türleri için tasarlanmış bir yakıt kazanı da arayabilirsiniz. Örneğin, aynı kazan, sadece ahşap üzerinde değil aynı zamanda kömürlerde de çalışabilen Kupper PRO-22 modeli. Bu durumda, farklı yakıt türleri kullanıldığında, farklı güç olacaktır. Hesaplama, her bir yakıt türünün verimliliği ayrı ayrı dikkate alınarak bağımsız olarak gerçekleştirilir ve daha sonra en iyi seçenek seçilir.

Kazanın gücünü hesaplamanın önemi

Kışın en soğuk döneminde rahatınız, kazanın güç açısından ısıtma için ne kadar doğru seçildiğine bağlıdır. Ayrıca, sıcak su için bir depolama kazanı kurma veya sıcak bir zemin sistemi döşeme olasılığı buna bağlıdır. Ailenize uygarlığın tüm faydalarını sağlayacaksanız, kazanın gücü sadece ısıtma için değil, tüm ek cihazlar için yeterli olmalıdır.

Gereğinden fazla

KW rezervine sahip bir kazan almanın gerekli olduğunu düşünmek yanlıştır. Kullanılmayacak ekipmanın gücü rüzgara atılan paradır ve dahası, küçük de değildir.

Bunun istenmeyen olmasının başka bir noktası daha var - bu sizin güvenliğinizle ilgilidir. Çok güçlü bir kazan satın aldıysanız ve ısıtma sistemi, çoğu kişinin yaptığı gibi, evin parametrelerine göre kurulmuşsa, o zaman yüke dayanamayabilir. Ölçü aletlerinin arızalanması, yüksek basınç, yangın ve diğer tehlikeli durumlar nedeniyle kaynar su ile boruların delinmesi her an gerçekleşebilir.

Gerekenden daha az

Odanın gerektirdiğinden daha az güce sahip bir katı yakıt kazanı seçmek, aile bütçesinden daha az para harcanması demektir. Ayrıca bir kazan dairesi için çok küçük bir oda da seçebilirsiniz. Sonuçta, düşük güce sahip katı yakıt kazanları daha küçük bir güvenlik bölgesi gerektirir.

Bununla birlikte, çok düşük kW göstergeli ekipman seçimi, kış aylarında soğukla ​​tehdit ediyor. Ve sizin için evde rahat bir hava sıcaklığı 15-17 ° C olsa bile, bu evin kendisi ve tadilatınız için uygun olduğu anlamına gelmez.

Bu ısıtma seviyesinde, duvarlar yer yer nemli olabilir: duvar kağıdı soyulacak ve mantar çoğalacaktır. Bu nedenle, tüm aile için onarım ve tedavi için harcama yapmayı bekleyin.

Yukarıdakilere göre, evinize bir katı yakıt kazanı uymalıdır. Aksi takdirde ek para, zaman ve sinir maliyetlerinden kaçınılamaz.

Değerlendirme
( 1 tahmin, ortalama 4 nın-nin 5 )

Isıtıcılar

Fırınlar