Výkon chladiva. princíp fungovania. faktory ovplyvňujúce

03-10-2018
Kúrenie

Výkon vykurovacieho radiátora je presne parametrom, ktorý určuje, ako efektívne zariadenie zahreje okolitý vzduch. Pri plánovaní rekonštrukcie vykurovacieho systému musíme zvládnuť spôsob výpočtu výkonnosti takýchto výrobkov, pretože ani prebytok, ani nedostatok energie sú neprijateľné.

Ak chcete domu dodávať teplo, musíte vybrať ohrievače s optimálnym odvodom tepla.

Odvod tepla batérie

Princíp činnosti radiátora

Pred začatím výpočtu prevádzkových parametrov potrebujeme vedieť, ako funguje vykurovacia batéria, a akú hodnotu potrebujeme na výpočet jej účinnosti.

Radiátor (či už je to voda alebo elektrický s olejovou chladiacou kvapalinou) funguje podľa pomerne jednoduchého princípu:

  • Vo vnútri zariadenia sú zásobníky, v ktorých cirkuluje ohrievaná chladiaca kvapalina.. Horúca látka stúpa, ochladí - ide dole, pretože kvapalina je stále v pohybe.
Distribúcia chladiacej kvapaliny vnútri zariadenia

Venujte pozornosť! V elektrických zariadeniach dochádza k ohrevu v samotnom radiátore, vo vodných zariadeniach v kotli alebo v peci, avšak v tomto prípade sú rozdiely nevýznamné.

  • Pri pohybe je chladiaca kvapalina v kontakte so stenami nádrží, čo im prináša časť tepla. V tomto prípade, čím dlhší čas kontaktu a čím väčší je teplotný rozdiel, tým viac tepla sa tekutina vydáva.
  • Vyhrievané zvnútra, steny, zase prenášajú tepelnú energiu do prostredia, vykurovanie vzduchu.
  • Na zvýšenie účinnosti prenosu tepla sa radiátory vyrábajú vo forme rebier., zväčšenie povrchovej plochy v kontakte so vzduchom. Niekedy sú na povrchu pripevnené ďalšie kovové dosky - slúžia tiež na urýchlenie prenosu tepla.
Konvekcia toku tepla v miestnosti

Venujte pozornosť! Prítomnosť výmenníkov tepla stimuluje konvekciu - pohyb horúceho vzduchu medzi doskami. Preto sú kombinované dva princípy vykurovania: radiátor a konvektor.

Výkonové radiátory - oceľ, liatina, hliník, bimetalické atď. - závisí od toho, koľko tepla môžu poskytnúť životnému prostrediu za jednotku času. V pasoch na vykurovacie batérie je tento parameter najčastejšie predpísaný.

Výber optimálneho zariadenia na prenos tepla je veľmi dôležitý:

  • Pri systémoch centralizovaného vykurovania vedie prebytočný prenos tepla k prehriatiu miestnosti. V dôsledku toho musíme znášať náklady na dodatočné vetranie alebo na inštaláciu tepelných ventilov - samotná mikroklima sa vážne zhoršuje.
  • Ak výkon inštalovaných zariadení nestačí, budú nútení pracovať na hranici svojich možností. Na jednej strane to výrazne znižuje životnosť produktu a na druhej strane vedie k pravidelnému "podpovrchu", keď sa teplota v miestnosti výrazne znižuje napriek všetkým snahám kotla na ohrev teplej vody.
Pri nedostatku energie v miestnosti bude chladné aj pri maximálnom systéme
  • Navyše s ťažkým zaťažením môže prístroj zanedbateľne zlyhať. Platí to najmä pre elektrické modely, pretože výkon oleja by mal byť zvolený s rozmedzím okolo 20-25%.

Faktory ovplyvňujúce prenos tepla

Ak analyzujeme informácie od výrobcov a odborníkov, môžeme vidieť, že napríklad výkon hliníkových radiátorov pre vykurovanie je výrazne vyšší ako výkon liatinových modelov starého typu.

Je to spôsobené rozdielmi v konštrukcii a materiáli:

  • Po prvé, čím je väčší vnútorný objem akumulátora, tým viac chladiacej kvapaliny vstúpi a čím viac energie dodá. Preto je dosť logické, že veľké zariadenie bude oveľa efektívnejšie ako kompaktné (samozrejme aj iné). Cena sa tiež bude líšiť a to nielen z dôvodu rozdielu nákladov na materiál použitý na výrobu batérie.
Vnútorná dutina hliníkového radiátora
  • Po druhé, výkon závisí od teploty prichádzajúcej chladiacej kvapaliny: čím je voda teplejšia, tým viac tepla dokáže extrahovať.
  • Po tretie, čím lepší materiál vedie teplo, tým vyšší je jeho prenos tepla. Najmenej efektívnym z hľadiska tohto ukazovateľa sú výrobky vyrobené z liatiny a medené, hliníkové a bimetalické modely súťažia o vedúce pozície.

Venujte pozornosť! Výkon jednej časti hliníkového radiátora je v priemere vyšší ako pri bimetalických štruktúrach (hliník + oceľ alebo hliník + meď). Avšak v praxi sú dôležité aj nuance výrobnej technológie, takže táto závislosť nie je doslovná.

Fotky samostatnej sekcie

Pre porovnanie, nižšie je tabuľka výkonových radiátorov rôznych typov. Podrobnejšie informácie o tepelnej účinnosti niektorých modelov vykurovacích batérií nájdete v diagramoch uvedených v článku.

Typ radiátora Tepelný výkon jedného úseku, W Objem ohrevu v jednom úseku, l
Hliník, vzdialenosť v strede 500 mm 183 0,27
Hliník, vzdialenosť v strede 350 mm 139 0,19
Bimetalická, stredová vzdialenosť 500 mm 204 0.2
Bimetalická, stredová vzdialenosť 350 mm 136 0.18
Liatina, vzdialenosť v strede 500 mm 160 1.45
Liatinové žehličky s rozstupom 300 mm 110 1.1

Treba poznamenať, že výkon oceľových vykurovacích radiátorov, ktoré majú štruktúru panelov, je vyznačený na základe celého produktu, zatiaľ čo pri sekčných konštrukciách inštrukcia často obsahuje dve hodnoty: tepelný výkon sekcie a rovnaký parameter pre celý radiátor.

Tabuľka výkonu oceľových radiátorov: údaje sú pre výrobky spoločnosti Kermi 11, 22 a 33 typov.

Výpočet spotreby energie

Metódy výpočtu

Ak chcete vybrať batérie pre napájanie, najprv treba vypočítať, koľko tepla spotrebuje miestnosť.

Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi, a preto tu popisujeme najefektívnejšie:

  • Najprv musíme vypočítať objem miestnosti a vynásobiť jej výšku.
  • Potom určujeme základnú potrebu tepla vynásobením objemu štandardným koeficientom 41 wattov.

Venujte pozornosť! Táto hodnota platí pre európsku časť Ruskej federácie. Južné a severné regióny majú svoje vlastné normy, pretože podnebie je výrazne odlišné.

  • Výsledná hodnota musí byť nastavená tak, aby kompenzovala tepelné straty. Za týmto účelom pridajte na predné dvere 100 wattov na okná a okolo 200 wattov.
  • Existuje ďalší prístup k kompenzácii tepelných strát: napríklad pri jednom okne a jednej vonkajšej stene sa zvyšuje spotreba tepla o 20%, dve okná a dve vonkajšie steny - o 30%, pri použití obrazoviek pre radiátory - o ďalších 25%.
Zmeny tepelných strát

Potom použite výsledný údaj na výpočet požadovaného počtu ohrievačov. Ak to chcete urobiť, rozdelte ho výkonom jednej časti vykurovacieho telesa a zaokrúhlite výsledok na celé číslo.

Výpočet počtu úsekov na jednoduchom príklade

Takže sa pokúsme zistiť, ako môžete v praxi urobiť výpočet sami.

Základné údaje sú nasledovné:

Výrobok z hliníka s vzdialenosťou 500 mm
  • Rozloha izby je 16 m2.
  • Výška stropu - 3,5 m.
  • Jedno okno, jedna vonkajšia stena.
  • Predpokladá sa inštalácia sekcionálnych batérií s medzinosovou vzdialenosťou 500 mm (výkon hliníkového radiátora je 139 W).
  • Obrazovky nebudú nainštalované.

Metóda výpočtu je nasledovná:

  • Určte hlasitosť: 16 x 3,5 = 56 m3.
  • Vypočítajte potrebu tepla: 56 x 41 = 2296 wattov.
  • Predstavujeme zmenu a doplnenie prítomnosti okien a vonkajších stien: 2296 + 2296x0,2 = 2755,2 wattov.
  • Počet sekcií sme vypočítali: 2755.2 / 139 = 19.8.
Čím je väčšia miestnosť, tým viac miest na vykurovanie by malo byť

Musíme preto nainštalovať najmenej 20 sekcií hliníkového radiátora. V ideálnom prípade musíte zakúpiť dva panely s 10 rebrami a umiestniť ich na opačné steny pre rovnomernejšie vykurovanie - potom výkon vykurovacieho systému postačuje na udržanie optimálnej mikroklímy v tejto miestnosti.

záver

Keď poznáme priestor miestnosti a výpočet kapacity chladiva na 1 m2, budeme môcť vyzdvihnúť vykurovacie zariadenia potrebné na zabezpečenie pohodlnej teploty v domácnosti. Samozrejme, môžete vždy nainštalovať batérie s výkonom, nastavením ich práce ručne alebo automaticky, ale stále tu nemôžete robiť bez výpočtov. Viac informácií o spôsobe určenia prenosu tepla batérií nájdete v tomto článku.