Bagaimana untuk mengira kuasa dandang pemanasan gas: formula dan contoh pengiraan

Sebelum mereka bentuk sistem pemanasan atau memasang peralatan pemanasan, adalah penting untuk memilih dandang gas yang mampu menghasilkan jumlah haba yang diperlukan untuk bilik. Oleh itu, adalah penting untuk memilih peranti dengan kuasa sedemikian sehingga prestasinya setinggi mungkin dan sumbernya panjang.

Kami akan memberitahu anda cara mengira kuasa dandang gas dengan ketepatan yang tinggi dan mengambil kira parameter tertentu. Artikel yang telah kami bentangkan menerangkan secara terperinci semua jenis kehilangan haba melalui bukaan dan struktur bangunan, dan menyediakan formula untuk mengiranya. Contoh khusus memperkenalkan ciri pengiraan.

Kesilapan biasa apabila memilih dandang

Pengiraan yang betul bagi kuasa dandang gas bukan sahaja akan menjimatkan bahan habis pakai, tetapi juga akan meningkatkan kecekapan peranti. Peralatan yang keluaran habanya melebihi keperluan haba sebenar akan berfungsi dengan tidak berkesan apabila, sebagai peranti yang tidak cukup berkuasa, ia tidak dapat memanaskan bilik dengan betul.

Terdapat peralatan automatik moden yang mengawal bekalan gas secara bebas, yang menghapuskan kos yang tidak perlu. Tetapi jika dandang sedemikian melakukan kerjanya dengan had keupayaannya, maka hayat perkhidmatannya dikurangkan.

Akibatnya, kecekapan peralatan berkurangan, bahagian haus lebih cepat, dan pemeluwapan terbentuk. Oleh itu, terdapat keperluan untuk mengira kuasa optimum.

Terdapat pendapat bahawa kuasa dandang bergantung semata-mata pada kawasan permukaan bilik, dan untuk mana-mana rumah pengiraan optimum ialah 100 W setiap 1 sq.m. Oleh itu, untuk memilih kuasa dandang, sebagai contoh, untuk rumah seluas 100 meter persegi. m, anda memerlukan peralatan yang menjana 100*10=10000 W atau 10 kW.

Pengiraan sedemikian pada asasnya tidak betul kerana kemunculan bahan penamat baru dan bahan penebat yang lebih baik, yang mengurangkan keperluan untuk membeli peralatan berkuasa tinggi.

Dandang gas
Kuasa dandang gas dipilih dengan mengambil kira ciri-ciri individu rumah. Peralatan yang dipilih dengan betul akan berfungsi secekap mungkin dengan penggunaan bahan api yang minimum

Kira kuasa dandang gas pemanasan boleh dilakukan dalam dua cara - secara manual atau menggunakan program Valtec khas, yang direka untuk pengiraan ketepatan tinggi profesional.

Kuasa peralatan yang diperlukan secara langsung bergantung pada kehilangan haba bilik. Sebaik sahaja anda mengetahui kadar kehilangan haba, anda boleh mengira kuasa dandang gas atau mana-mana peranti pemanasan lain.

Apakah kehilangan haba bilik?

Mana-mana bilik mempunyai kehilangan haba tertentu. Haba keluar dari dinding, tingkap, lantai, pintu, siling, jadi tugas dandang gas adalah untuk mengimbangi jumlah haba yang keluar dan menyediakan suhu tertentu di dalam bilik. Ini memerlukan kuasa haba tertentu.

Kehilangan haba di rumah
Telah terbukti secara eksperimen bahawa jumlah terbesar haba keluar melalui dinding (sehingga 70%). Sehingga 30% tenaga haba boleh keluar melalui bumbung dan tingkap, dan sehingga 40% melalui sistem pengudaraan. Kehilangan haba paling rendah di pintu (sehingga 6%) dan lantai (sehingga 15%)

Faktor berikut mempengaruhi kehilangan haba di rumah.

  • Lokasi rumah. Setiap bandar mempunyai ciri iklimnya sendiri.Apabila mengira kehilangan haba, adalah perlu untuk mengambil kira ciri suhu negatif kritikal di rantau ini, serta suhu purata dan tempoh musim pemanasan (untuk pengiraan tepat menggunakan program).
  • Lokasi dinding berbanding dengan arah mata angin. Adalah diketahui bahawa mawar angin terletak di sebelah utara, jadi kehilangan haba dinding yang terletak di kawasan ini akan menjadi yang paling besar. Pada musim sejuk, angin sejuk bertiup dengan kuat dari bahagian barat, utara dan timur, jadi kehilangan haba dinding ini akan lebih tinggi.
  • Kawasan bilik yang dipanaskan. Jumlah haba yang hilang bergantung pada saiz bilik, kawasan dinding, siling, tingkap, pintu.
  • Kejuruteraan haba struktur bangunan. Mana-mana bahan mempunyai pekali rintangan haba dan pekali pemindahan haba sendiri - keupayaan untuk melepasi sejumlah haba melalui dirinya sendiri. Untuk mengetahuinya, anda perlu menggunakan data jadual, serta menggunakan formula tertentu. Maklumat mengenai komposisi dinding, siling, lantai, dan ketebalannya boleh didapati dalam pelan teknikal perumahan.
  • Bukaan tingkap dan pintu. Saiz, pengubahsuaian pintu dan tingkap berlapis dua. Semakin besar kawasan bukaan tingkap dan pintu, semakin tinggi kehilangan haba. Adalah penting untuk mengambil kira ciri-ciri pintu yang dipasang dan tingkap berlapis dua apabila membuat pengiraan.
  • Perakaunan pengudaraan. Pengudaraan sentiasa wujud di dalam rumah, tanpa mengira kehadiran hud tiruan. Bilik itu berventilasi melalui tingkap terbuka; pergerakan udara tercipta apabila pintu masuk ditutup dan dibuka, orang ramai bergerak dari bilik ke bilik, yang membantu udara panas keluar dari bilik dan mengedarkannya.

Mengetahui parameter di atas, anda bukan sahaja boleh mengira kehilangan haba di rumah dan tentukan kuasa dandang, tetapi juga mengenal pasti tempat yang memerlukan penebat tambahan.

Formula untuk mengira kehilangan haba

Formula ini boleh digunakan untuk mengira kehilangan haba bukan sahaja di rumah persendirian, tetapi juga di apartmen. Sebelum memulakan pengiraan, perlu melukis pelan lantai, perhatikan lokasi dinding berbanding arah kardinal, tentukan tingkap, pintu, dan juga mengira dimensi setiap dinding, tingkap dan pintu.

Struktur dinding
Untuk menentukan kehilangan haba, perlu mengetahui struktur dinding, serta ketebalan bahan yang digunakan. Pengiraan mengambil kira batu dan penebat

Apabila mengira kehilangan haba, dua formula digunakan - menggunakan yang pertama, nilai rintangan haba struktur penutup ditentukan, dan menggunakan yang kedua, kehilangan haba ditentukan.

Untuk menentukan rintangan haba, gunakan ungkapan:

R = B/K

di sini:

  • R – nilai rintangan haba struktur penutup, diukur dalam (m2*K)/W.
  • K – pekali kekonduksian terma bagi bahan dari mana struktur penutup dibuat, diukur dalam W/(m*K).
  • DALAM – ketebalan bahan, direkodkan dalam meter.

Pekali kekonduksian terma K adalah parameter jadual, ketebalan B diambil dari pelan teknikal rumah.

Jadual kekonduksian haba konkrit
Pekali kekonduksian terma ialah nilai jadual, ia bergantung kepada ketumpatan dan komposisi bahan, ia mungkin berbeza daripada yang dijadualkan, jadi penting untuk membaca dokumentasi teknikal untuk bahan (+)

Formula asas untuk mengira kehilangan haba juga digunakan:

Q = L × S × dT/R

Dalam ungkapan:

  • Q – kehilangan haba, diukur dalam W.
  • S – kawasan struktur tertutup (dinding, lantai, siling).
  • dT – perbezaan antara suhu dalaman dan luaran yang dikehendaki diukur dan direkodkan dalam C.
  • R – nilai rintangan haba struktur, m2•C/W, yang didapati menggunakan formula di atas.
  • L – pekali bergantung pada orientasi dinding berbanding dengan titik kardinal.

Mempunyai maklumat yang diperlukan di tangan, anda boleh mengira secara manual kehilangan haba bangunan tertentu.

Contoh pengiraan kehilangan haba

Sebagai contoh, mari kita mengira kehilangan haba sebuah rumah dengan ciri-ciri yang diberikan.

Pelan rumah
Rajah menunjukkan pelan rumah yang mana kita akan mengira kehilangan haba. Apabila merangka pelan individu, adalah penting untuk menentukan dengan betul orientasi dinding berbanding dengan titik kardinal, mengira ketinggian, lebar dan panjang struktur, dan juga perhatikan lokasi bukaan tingkap dan pintu, saiznya (+ )

Berdasarkan pelan, lebar struktur ialah 10 m, panjang 12 m, ketinggian siling 2.7 m, dinding berorientasikan ke utara, selatan, timur dan barat. Terdapat 3 tingkap yang dibina di dinding barat, dua daripadanya mempunyai dimensi 1.5x1.7 m, satu - 0.6x0.3 m.

Struktur bumbung
Apabila mengira bumbung, lapisan penebat, kemasan dan bahan bumbung diambil kira. Filem wap dan kalis air yang tidak menjejaskan penebat haba tidak diambil kira

Di dinding selatan terdapat pintu terbina dalam dengan dimensi 1.3x2 m, terdapat juga tingkap kecil 0.5x0.3 m. Di sebelah timur terdapat dua tingkap 2.1x1.5 m dan satu 1.5x1.7 m.

Dinding terdiri daripada tiga lapisan:

  • pelapisan dinding dengan papan gentian (isoplast) di luar dan dalam - 1.2 cm setiap satu, pekali - 0.05.
  • bulu kaca yang terletak di antara dinding, ketebalannya ialah 10 cm dan pekalinya ialah 0.043.

Rintangan haba setiap dinding dikira secara berasingan, kerana Lokasi struktur berbanding dengan titik kardinal, bilangan dan kawasan bukaan diambil kira. Hasil pengiraan di dinding diringkaskan.

Lantai berbilang lapisan, dibuat menggunakan teknologi yang sama di seluruh kawasan, dan termasuk:

  • papan potong dan lidah-dan-alur, ketebalannya ialah 3.2 cm, pekali kekonduksian terma ialah 0.15.
  • lapisan meratakan papan serpai kering dengan ketebalan 10 cm dan pekali 0.15.
  • penebat – bulu mineral 5 cm tebal, pekali 0.039.

Mari kita anggap bahawa lantai tidak mempunyai palka ke dalam ruangan bawah tanah atau bukaan serupa yang menjejaskan kejuruteraan pemanasan. Akibatnya, pengiraan dibuat untuk keluasan semua premis menggunakan formula tunggal.

Siling diperbuat daripada:

  • panel kayu 4 cm dengan pekali 0.15.
  • bulu mineral ialah 15 cm, pekalinya ialah 0.039.
  • lapisan wap dan kalis air.

Mari kita anggap bahawa siling juga tidak mempunyai akses ke loteng di atas ruang tamu atau bilik utiliti.

Rumah itu terletak di rantau Bryansk, di bandar Bryansk, di mana suhu negatif kritikal ialah -26 darjah. Telah terbukti secara eksperimen bahawa suhu bumi ialah +8 darjah. Suhu bilik yang dikehendaki + 22 darjah.

Pengiraan kehilangan haba dinding

Untuk mencari jumlah rintangan haba dinding, anda perlu mengira rintangan haba setiap lapisan terlebih dahulu.

Lapisan bulu kaca mempunyai ketebalan 10 cm. Nilai ini mesti ditukar kepada meter, iaitu:

B = 10 × 0.01 = 0.1

Kami mendapat nilai B=0.1. Pekali kekonduksian terma penebat haba ialah 0.043. Kami menggantikan data ke dalam formula rintangan haba dan mendapatkan:

Rkaca=0.1/0.043=2.32

Dengan menggunakan contoh yang sama, mari kita hitung rintangan haba isoplyte:

Risopl=0.012/0.05=0.24

Jumlah rintangan haba dinding akan sama dengan jumlah rintangan haba setiap lapisan, memandangkan kita mempunyai dua lapisan papan gentian.

R=Rkaca+2×Risopl=2.32+2×0.24=2.8

Dengan menentukan jumlah rintangan haba dinding, anda boleh mencari kehilangan haba. Untuk setiap dinding mereka dikira secara berasingan. Mari kita hitung Q untuk dinding utara.

Jadual pekali tambahan
Pekali tambahan memungkinkan untuk mengambil kira dalam pengiraan keanehan kehilangan haba dari dinding yang terletak di arah yang berbeza di dunia

Berdasarkan pelan, dinding utara tidak mempunyai bukaan tingkap, panjangnya 10 m, tinggi 2.7 m. Kemudian luas dinding S dikira dengan formula:

Sdinding utara=10×2.7=27

Mari kita hitung parameter dT. Adalah diketahui bahawa suhu ambien kritikal untuk Bryansk ialah -26 darjah, dan suhu bilik yang dikehendaki ialah +22 darjah. Kemudian

dT=22-(-26)=48

Untuk bahagian utara, pekali tambahan L=1.1 diambil kira.

Kekonduksian terma dinding
Jadual menunjukkan pekali kekonduksian terma beberapa bahan yang digunakan dalam pembinaan dinding. Seperti yang anda lihat, bulu mineral menghantar jumlah minimum haba melalui dirinya sendiri, konkrit bertetulang - maksimum

Setelah membuat pengiraan awal, anda boleh menggunakan formula untuk mengira kehilangan haba:

Qdinding utara=27×48×1.1/2.8=509 (W)

Mari kita mengira kehilangan haba untuk dinding barat. Berdasarkan data, terdapat 3 tingkap yang dibina di dalamnya, dua daripadanya mempunyai dimensi 1.5x1.7 m dan satu - 0.6x0.3 m. Mari kita hitung luasnya.

Sdinding ganti1=12×2.7=32.4.

Ia adalah perlu untuk mengecualikan kawasan tingkap dari jumlah kawasan dinding barat, kerana kehilangan haba mereka akan berbeza. Untuk melakukan ini, anda perlu mengira kawasan.

Stingkap1=1.5×1.7=2.55

Stingkap2=0.6×0.4=0.24

Untuk mengira kehilangan haba, kami akan menggunakan kawasan dinding tanpa mengambil kira luas tingkap, iaitu:

Sdinding ganti=32.4-2.55×2-0.24=25.6

Untuk bahagian barat, pekali tambahan ialah 1.05. Kami menggantikan data yang diperolehi ke dalam formula asas untuk mengira kehilangan haba.

Qdinding ganti=25.6×1.05×48/2.8=461.

Kami membuat pengiraan yang sama untuk bahagian timur. Terdapat 3 tingkap di sini, satu mempunyai dimensi 1.5x1.7 m, dua lagi - 2.1x1.5 m. Kami mengira kawasannya.

Stingkap3=1.5×1.7=2.55

Stingkap4=2.1×1.5=3.15

Kawasan dinding timur ialah:

Stembok timur1=12×2.7=32.4

Daripada jumlah kawasan dinding kita tolak nilai kawasan tingkap:

Sdinding timur=32.4-2.55-2×3.15=23.55

Pekali tambahan untuk dinding timur ialah -1.05. Berdasarkan data, kami mengira kehilangan haba dinding timur.

Qdinding timur=1.05×23.55×48/2.8=424

Di dinding selatan terdapat pintu dengan parameter 1.3x2 m dan tingkap 0.5x0.3 m Kami mengira kawasan mereka.

Stingkap5=0.5×0.3=0.15

Spintu=1.3×2=2.6

Kawasan dinding selatan akan sama dengan:

Stembok selatan1=10×2.7=27

Kami menentukan kawasan dinding tanpa mengambil kira tingkap dan pintu.

Sdinding selatan=27-2.6-0.15=24.25

Kami mengira kehilangan haba dinding selatan dengan mengambil kira pekali L=1.

Qdinding selatan=1×24.25×48/2.80=416

Setelah menentukan kehilangan haba setiap dinding, anda boleh mencari jumlah kehilangan haba mereka menggunakan formula:

Qdinding=Qdinding selatan+Qdinding timur+Qdinding ganti+Qdinding utara

Menggantikan nilai, kami mendapat:

Qdinding=509+461+424+416=1810 W

Akibatnya, kehilangan haba dari dinding berjumlah 1810 W sejam.

Pengiraan kehilangan haba tingkap

Terdapat 7 tingkap di dalam rumah, tiga daripadanya mempunyai dimensi 1.5x1.7 m, dua - 2.1x1.5 m, satu - 0.6x0.3 m dan satu lagi - 0.5x0.3 m.

Tingkap dengan dimensi 1.5×1.7 m adalah profil PVC dua ruang dengan kaca-I. Daripada dokumentasi teknikal anda boleh mengetahui bahawa R=0.53. Tingkap dengan dimensi 2.1x1.5 m, dua ruang dengan argon dan I-kaca, mempunyai rintangan haba R=0.75, tingkap 0.6x0.3 m dan 0.5x0.3 - R=0.53.

Kawasan tingkap telah dikira di atas.

Stingkap1=1.5×1.7=2.55

Stingkap2=0.6×0.4=0.24

Stingkap3=2.1×1.5=3.15

Stingkap4=0.5×0.3=0.15

Ia juga penting untuk mempertimbangkan orientasi tingkap berbanding dengan arah kardinal.

Jadual rintangan haba tingkap
Biasanya, rintangan haba untuk tingkap tidak perlu dikira; parameter ini ditunjukkan dalam dokumentasi teknikal untuk produk

Mari kita hitung kehilangan haba tingkap barat, dengan mengambil kira pekali L=1.05. Di sisinya terdapat 2 tingkap berdimensi 1.5×1.7 m dan satu berdimensi 0.6×0.3 m.

Qtingkap1=2.55×1.05×48/0.53=243

Qtingkap2=0.24×1.05×48/0.53=23

Secara keseluruhan, jumlah kerugian tingkap barat adalah

Qkunci tingkap=243×2+23=509

Di sebelah selatan terdapat tingkap 0.5×0.3, R=0.53. Mari kita hitung kehilangan habanya dengan mengambil kira pekali 1.

Qtingkap selatan=0.15*48×1/0.53=14

Di sebelah timur terdapat 2 tingkap berdimensi 2.1×1.5 dan satu tingkap 1.5×1.7. Mari kita mengira kehilangan haba dengan mengambil kira pekali L=1.05.

Qtingkap1=2.55×1.05×48/0.53=243

Qtingkap3=3.15×1.05×48/075=212

Mari kita rumuskan kehilangan haba tingkap timur.

Qtingkap timur=243+212×2=667.

Jumlah kehilangan haba tingkap akan sama dengan:

Qtingkap=Qtingkap timur+Qtingkap selatan+Qkunci tingkap=667+14+509=1190

Secara keseluruhan, 1190 W tenaga haba keluar melalui tingkap.

Penentuan kehilangan haba pintu

Rumah itu mempunyai satu pintu, ia dibina di dinding selatan, mempunyai dimensi 1.3x2 m. Berdasarkan data pasport, kekonduksian terma bahan pintu ialah 0.14, ketebalannya ialah 0.05 m. Terima kasih kepada penunjuk ini, terma rintangan pintu boleh dikira.

Rpintu=0.05/0.14=0.36

Untuk pengiraan anda perlu mengira kawasannya.

Spintu=1.3×2=2.6

Selepas mengira rintangan haba dan luas, kehilangan haba boleh didapati. Pintu terletak di sebelah selatan, jadi kami menggunakan faktor tambahan 1.

Qpintu=2.6×48×1/0.36=347.

Secara keseluruhan, 347 W haba keluar melalui pintu.

Pengiraan rintangan haba lantai

Menurut dokumentasi teknikal, lantai berbilang lapisan, dibuat secara serupa di seluruh kawasan, dan mempunyai dimensi 10x12 m. Mari kita hitung luasnya.

Sjantina=10×12=210.

Lantai terdiri daripada papan, papan serpai dan penebat.

Jadual kekonduksian terma penutup lantai
Dari jadual anda boleh mengetahui pekali kekonduksian terma beberapa bahan yang digunakan untuk lantai. Parameter ini juga boleh ditunjukkan dalam dokumentasi teknikal bahan dan berbeza daripada jadual

Rintangan terma mesti dikira untuk setiap lapisan lantai secara berasingan.

Rpapan=0.032/0.15=0.21

Rpapan serpai=0.01/0.15= 0.07

Rpenebat=0.05/0.039=1.28

Jumlah rintangan haba lantai ialah:

Rjantina=Rpapan+Rpapan serpai+Rpenebat=0.21+0.07+1.28=1.56

Memandangkan pada musim sejuk suhu bumi kekal pada +8 darjah, perbezaan suhu akan sama dengan:

dT=22-8=14

Menggunakan pengiraan awal, anda boleh mencari kehilangan haba sebuah rumah melalui lantai.

Struktur lantai
Apabila mengira kehilangan haba lantai, bahan yang menjejaskan penebat haba diambil kira (+)

Apabila mengira kehilangan haba lantai, kami mengambil kira pekali L=1.

Qjantina=210×14×1/1.56=1885

Jumlah kehilangan haba lantai ialah 1885 W.

Pengiraan kehilangan haba melalui siling

Apabila mengira kehilangan haba siling, lapisan bulu mineral dan panel kayu diambil kira. Stim dan kalis air tidak terlibat dalam proses penebat haba, jadi kami tidak mengambil kiranya. Untuk pengiraan, kita perlu mencari rintangan haba panel kayu dan lapisan bulu mineral. Kami menggunakan pekali kekonduksian terma dan ketebalannya.

Rperisai kampung=0.04/0.15=0.27

Rmin.bulu kapas=0.05/0.039=1.28

Jumlah rintangan haba akan sama dengan jumlah Rperisai kampung dan Rmin.bulu kapas.

Rbumbung=0.27+1.28=1.55

Kawasan siling adalah sama dengan lantai.

S siling = 120

Seterusnya, kehilangan haba siling dikira, dengan mengambil kira pekali L=1.

Qsiling=120×1×48/1.55=3717

Sebanyak 3717 W melalui siling.

Jadual kekonduksian terma penebat siling
Jadual menunjukkan bahan penebat popular untuk siling dan pekali kekonduksian haba mereka. Buih poliuretana adalah penebat yang paling berkesan; jerami mempunyai pekali kehilangan haba tertinggi

Untuk menentukan jumlah kehilangan haba sesebuah rumah, adalah perlu untuk menambah kehilangan haba dinding, tingkap, pintu, siling dan lantai.

Qsecara amnya=1810+1190+347+1885+3717=8949 W

Untuk memanaskan rumah dengan parameter yang ditentukan, anda memerlukan dandang gas yang menyokong kuasa 8949 W atau kira-kira 10 kW.

Penentuan kehilangan haba dengan mengambil kira penyusupan

Penyusupan adalah proses semula jadi pertukaran haba antara persekitaran luaran, yang berlaku apabila orang bergerak di sekitar rumah, apabila membuka pintu masuk dan tingkap.

Untuk mengira kehilangan haba untuk pengudaraan anda boleh menggunakan formula:

Qinf=0.33×K×V×dT

Dalam ungkapan:

  • K - kadar pertukaran udara yang dikira, untuk ruang tamu pekali adalah 0.3, untuk bilik yang dipanaskan - 0.8, untuk dapur dan bilik mandi - 1.
  • V - isipadu bilik, dikira dengan mengambil kira ketinggian, panjang dan lebar.
  • dT - perbezaan suhu antara persekitaran dan bangunan kediaman.

Formula yang sama boleh digunakan jika pengudaraan dipasang di dalam bilik.

Pengudaraan rumah
Sekiranya terdapat pengudaraan buatan di dalam rumah, perlu menggunakan formula yang sama seperti untuk penyusupan, hanya menggantikan parameter ekzos dan bukannya K, dan mengira dT dengan mengambil kira suhu udara yang masuk.

Ketinggian bilik ialah 2.7 m, lebarnya ialah 10 m, panjangnya ialah 12 m. Mengetahui data ini, anda boleh mencari isipadunya.

V=2.7 × 10 × 12=324

Perbezaan suhu akan sama

dT=48

Kami mengambil 0.3 sebagai pekali K. Kemudian

Qinf=0.33×0.3×324×48=1540

Q mesti ditambah kepada jumlah penunjuk yang dikira Qinf. Akhirnya

Qsecara amnya=1540+8949=10489.

Secara keseluruhan, dengan mengambil kira penyusupan, kehilangan haba rumah akan menjadi 10489 W atau 10.49 kW.

Pengiraan kuasa dandang

Apabila mengira kuasa dandang, perlu menggunakan faktor keselamatan 1.2. Iaitu, kuasa akan sama dengan:

 

W = Q × k

di sini:

  • Q - kehilangan haba bangunan.
  • k - faktor keselamatan.

Dalam contoh kami, kami menggantikan Q = 9237 W dan mengira kuasa dandang yang diperlukan.

W=10489×1.2=12587 W.

Dengan mengambil kira faktor keselamatan, kuasa dandang yang diperlukan untuk memanaskan rumah ialah 120 m2 sama dengan kira-kira 13 kW.

Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini

Arahan video: cara mengira kehilangan haba di rumah dan kuasa dandang menggunakan program Valtec.

Pengiraan kompeten kehilangan haba dan kuasa dandang gas menggunakan formula atau kaedah perisian membolehkan anda menentukan dengan ketepatan tinggi parameter peralatan yang diperlukan, yang memungkinkan untuk menghapuskan kos bahan api yang tidak munasabah.

Sila tulis komen dalam borang blok di bawah. Beritahu kami cara anda mengira kehilangan haba sebelum membeli peralatan pemanasan untuk dacha atau rumah desa anda sendiri. Tanya soalan, kongsi maklumat dan gambar mengenai topik tersebut.

Komen pelawat
  1. Maksim

    Bagaimanakah saya dan bapa mertua saya membeli dandang itu? Kami datang ke kedai, jurujual bertanya kawasan rumah dan menunjukkan kepada kami apa yang perlu dipilih. Saya memberitahu bapa mertua saya, ambil dengan rizab kuasa, tetapi dia berpegangan tangan, dan mengambilnya tepat di atas.

    Dan apa pendapat anda? Dandang mengepul maksimum, tidak mati, dan rumah tidak panas melebihi 19-20ºC. Sekarang kita akan membeli busa polistirena dan melindungi dinding. Dan kemudian dia menyimpan, saya menegaskan 10 mm, dan dia berkata 5 mm sudah cukup. Dan bumbung juga - angin bertiup. Kehilangan haba mempunyai kesan yang kuat, itu fakta.

    • pakar
      Alexey Dedyulin
      pakar

      Berhemat untuk memanaskan rumah anda = berceloteh pada musim sejuk dan berbelanja lebih untuk penebat. Fakta. Oleh itu, anda harus sentiasa mengambil dandang yang kuasanya sekurang-kurangnya lebih tinggi sedikit daripada yang dijangkakan oleh kawasan rumah anda. Kemudian peranti tidak akan berfungsi pada had keupayaannya, dan kehilangan haba akan diberi pampasan. Walaupun, sudah tentu, adalah lebih baik untuk cuba meminimumkan mereka untuk menjimatkan bil elektrik.

Pemanasan

Pengudaraan

Elektrik