Расчет тепловой нагрузки на отопление: как грамотно выполнить? Расчет тепловой нагрузки на отопление

Тепловой расчёт системы отопления большинству представляется легким и не требующим особого внимания занятием. Огромное количество людей считают, что те же радиаторы нужно выбирать исходя из только площади помещения: 100 Вт на 1 м.кв. Всё просто. Но это и есть самое большое заблуждение. Нельзя ограничиваться такой формулой. Значение имеет толщина стен, их высота, материал и многое другое. Конечно, нужно выделить час-другой, чтобы получить нужные цифры, но это по силам каждому желающему.

Исходные данные для проектирования системы отопления

Чтобы произвести расчет расхода тепла на отопление, нужен, во-первых, проект дома.

План дома позволяет получить практически все исходные данные, которые нужны для определения теплопотерь и нагрузки на отопительную систему

Во-вторых, понадобятся данные о расположении дома по отношению к сторонам света и районе строительства – климатические условия в каждом регионе свои, и то, что подходит для Сочи, не может быть применено к Анадырю.

В-третьих, собираем информацию о составе и высоте наружных стен и материалах, из которых изготовлены пол (от помещения до земли) и потолок (от комнат и наружу).

После сбора всех данных можно приступать к работе. Расчет тепла на отопление можно выполнить по формулам за один-два часа. Можно, конечно, воспользоваться специальной программой от компании Valtec.

Для расчёта теплопотерь отапливаемых помещений, нагрузки на систему отопления и теплоотдачи от отопительных приборов в программу достаточно внести только исходные данные. Огромное количество функций делают её незаменимым помощником и прораба, и частного застройщика

Она значительно всё упрощает и позволяет получить все данные по тепловым потерям и гидравлическому расчету системы отопления.

Формулы для расчётов и справочные данные

Расчет тепловой нагрузки на отопление предполагает определение тепловых потерь(Тп) и мощности котла (Мк). Последняя рассчитывается по формуле:

Мк=1,2* Тп , где:

  • Мк – тепловая производительность системы отопления, кВт;
  • Тп – тепловые потери дома;
  • 1,2 – коэффициент запаса (составляет 20%).

Двадцатипроцентный коэффициент запаса позволяет учесть возможное падение давления в газопроводе в холодное время года и непредвиденные потери тепла (например, разбитое окно, некачественная теплоизоляция входных дверей или небывалые морозы). Он позволяет застраховаться от ряда неприятностей, а также даёт возможность широкого регулирования режима температур.

Как видно из этой формулы мощность котла напрямую зависит от теплопотерь. Они распределяются по дому не равномерно: на наружные стены приходится порядка 40% от общей величины, на окна – 20%, пол отдаёт 10%, крыша 10%. Оставшиеся 20% улетучиваются через двери, вентиляцию.

Плохо утеплённые стены и пол, холодные чердак, обычное остекление на окнах - всё это приводит к большим потерям тепла, а, следовательно, к увеличению нагрузки на систему отопления. При строительстве дома важно уделить внимание всем элементам, ведь даже непродуманная вентиляция в доме будет выпускать тепло на улицу

Материалы, из которых построен дом, оказывают самое непосредственное влияние на количество потерянного тепла. Поэтому при расчётах нужно проанализировать, из чего состоят и стены, и пол, и всё остальное.

В расчётах, чтобы учесть влияние каждого из этих факторов, используются соответствующие коэффициенты:

  • К1 – тип окон;
  • К2 – изоляция стен;
  • К3 – соотношение площади пола и окон;
  • К4 – минимальная температура на улице;
  • К5 – количество наружных стен дома;
  • К6 – этажность;
  • К7 – высота помещения.

Для окон коэффициент потерь тепла составляет:

  • обычное остекление – 1,27;
  • двухкамерный стеклопакет – 1;
  • трёхкамерный стеклопакет – 0,85.

Естественно, последний вариант сохранит тепло в доме намного лучше, чем два предыдущие.

Правильно выполненная изоляция стен является залогом не только долгой жизни дома, но и комфортной температуры в комнатах. В зависимости от материала меняется и величина коэффициента:

  • бетонные панели, блоки – 1,25-1,5;
  • брёвна, брус – 1,25;
  • кирпич (1,5 кирпича) – 1,5;
  • кирпич (2,5 кирпича) – 1,1;
  • пенобетон с повышенной теплоизоляцией – 1.

Чем больше площадь окон относительно пола, тем больше тепла теряет дом:

Температура за окном тоже вносит свои коррективы. При низких показателях теплопотери возрастают:

  • До -10С – 0,7;
  • -10С – 0,8;
  • -15C - 0,90;
  • -20C - 1,00;
  • -25C - 1,10;
  • -30C - 1,20;
  • -35C - 1,30.

Теплопотери находятся в зависимости и от того, сколько внешних стен у дома:

  • четыре стены – 1,33;%
  • три стены – 1,22;
  • две стены – 1,2;
  • одна стена – 1.

Хорошо, если к нему пристроен гараж, баня или что-то ещё. А вот если его со всех сторон обдувают ветра, то придётся покупать котёл помощнее.

Количество этажей или тип помещения, которые находится над комнатой определяют коэффициент К6 следующим образом: если над дом имеет два и более этажей, то для расчётов берём значение 0,82, а вот если чердак, то для теплого – 0,91 и 1 для холодного.

Что касается высоты стен, то значения будут такими:

  • 4,5 м – 1,2;
  • 4,0 м – 1,15;
  • 3,5 м – 1,1;
  • 3,0 м – 1,05;
  • 2,5 м – 1.

Помимо перечисленных коэффициентов также учитываются площадь помещения (Пл) и удельная величина теплопотерь (УДтп).

Итоговая формула для расчёта коэффициента тепловых потерь:

Тп = УДтп * Пл * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7 .

Коэффициент УДтп равен 100 Ватт/м2.

Разбор расчетов на конкретном примере

Дом, для которого будем определять нагрузку на систему отопления, имеет двойные стеклопакеты (К1 =1), пенобетонные стены с повышенной теплоизоляцией (К2= 1), три из которых выходят наружу (К5=1,22). Площадь окон составляет 23% от площади пола (К3=1,1), на улице около 15С мороза (К4=0,9). Чердак дома холодный (К6=1), высота помещений 3 метра (К7=1,05). Общая площадь составляет 135м2.

Пт = 135*100*1*1*1,1*0,9*1,22*1*1,05=17120,565 (Ватт) или Пт=17,1206 кВт

Мк=1,2*17,1206=20,54472 (кВт).

Расчёт нагрузки и теплопотерь можно выполнить самостоятельно и достаточно быстро. Нужно всего потратить пару часов на приведение в порядок исходных данных, а потом просто подставить значения в формулы. Цифры, которые вы в результате получите помогут определиться с выбором котла и радиаторов.

Главная > Документ

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества

тепла и топлива для котельной

индивидуального жилого дома

Москва 2005

ООО «ОВК инжениринг»

Москва 2005

Общая часть и исходные данные

Настоящий расчет составлен для определения годового расхода тепла и топлива, необходимого для котельной, предназначенной для отопления и ГВС индивидуального жилого дома. Расчет тепловых нагрузок выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
    МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (Госстрой РФ 2004 год); СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Характеристика здания:

    Строительный объем здания – 1460 м Общая площадь – 350,0 м² Жилая площадь – 107,8 м² Расчетное количество жильцов – 4 человека

Климатол огические данные района строительства:

    Место строительства: РФ, Московская область, г. Домодедово
    Расчетные температуры воздуха:
    Для проектирования системы отопления: t = -28 ºС Для проектирования системы вентиляции: t = -28 ºС В отапливаемых помещениях: t = +18 C
    Поправочный коэффициент α (при -28 С) – 1.032
    Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.57 [Ккал/мч С]
    Отопительный период:
    Продолжительность: 214 суток Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС Средняя наиболее холодного месяца = -10,2 ºС КПД котла – 90%
    Исходные данные для расчета ГВС:
    Режим работы – 24 часа в сутки Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 214 суток Продолжительность работы ГВС в летний период – 136 суток Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 C Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 C Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8 Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел. Норма расхода воды на горячее водоснабжение в час – 10.5 л/чел. КПД бойлера – 90% КПД котла – 86%
    Зона влажности – «нормальная»

Максимально-часовые нагрузки потребителей следующие:

    На отопление - 0,039 Гкал/час На горячее водоснабжение - 0,0025 Гкал/час На вентиляцию - нет
    Общий максимально-часовой расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях и на собственные нужды - 0,0415 Гкал/час
    Для отопления жилого дома предусматривается устройство котельной, оборудованной газовым котлом марки «Ишма-50» (производительность 48 кВт). Для горячего водоснабжения предусматривается установка накопительного газового бойлера «Ariston SGA 200» 195 л (производительность 10.1 кВт)
    Мощность отопительного котла – 0,0413 Гкал/час
    Мощность бойлера – 0,0087 Гкал/час
    Топливо – природный газ; общий годовой расход натурального топлива (газа) составит 0,0155 млн. нм³ в год или 0,0177 тыс. т.у.т. в год условного топлива.
Расчет составил: Л.А. Альтшулер

ПЕРЕЧЕНЬ

Данных, представляемых областными главными управлениями, предприятиями (объединениями) в Администрацию Московской области вместе с ходатайством об установлении вида топлива для предприятий (объединений) и теплопотребляющих установок.

    Общие вопросы

Вопросы

Ответы

Министерство (ведомство)

Бурлаков В.В.

Предприятие и его местонахождение (область, район, населенный пункт, улица)

Индивидуальный жилой дом

расположенный по адресу:

Московская область, г. Домодедово

ул. Соловьиная, д.1

Расстояние объекта до:- железнодорожной станции- газопровода- базы нефтепродуктов- ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ, котельная) с указанием его мощности, загруженности и принадлежности
Готовность предприятия к использованию топливно-энергетических ресурсов (действующее, проектируемое, строящееся) с указанием категории

строящееся, жилое

Документы, согласования (заключения), дата, номер, наименование организации:- об использовании природного газа, угля;- о транспортировке жидкого топлива;- о строительстве индивидуальной или расширенной котельной.

Разрешение ПО Мособлгаз

№ _______ от ___________

Разрешение министерства ЖКХ, топлива и энергетики Московской области

№ _______ от ___________

На основании какого документа проектируется, строится, расширяется, реконструируется предприятие
Вид и количество (т.у.т.) используемого в настоящее время топлива и на основании какого документа (дата, номер, установленный расход), для твердого топлива указать его месторождение, а для донецкого угля – его марку

не используется

Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход (т.у.т.) и год начала потребления

природный газ; 0,0155 тыс. т.у.т. в год; 2005 год

Год выхода предприятия на проектную мощность, общий годовой расход (тыс. т.у.т.) топлива в этом году

2005 год; 0,0177 тыс. т.у.т.

    Котельные установки

а) потребность в теплоэнергии

На какие нужды

Присоединенная максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)

Кол-во часов работы в году

Годовая потребность в тепле (Гкал)

Покрытие потребности в тепле (Гкал/год)

Сущест-вующая

руемая, включая

Проек-тируе-мая, включая

Ко-тель-ная

ричные энер-

го ре-сурсы

За счет дру-гих

Горячее водо-

снабже-ние

кие нужды

ние потреби-

ствен-ные

котель-ной

Потери в тепло-вых

Примечание: 1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных нагрузках. 2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям.

б) состав и характеристика оборудования котельных, вид и годовой

расход топлива

Тип котлов

по группам

Используемое топливо

Запрашиваемое топливо

Вид основ-

ного (резер-

ный расход

вой расход

Вид основ-

ного (резер-

ный расход

вой расход

Действующиеиз них:демонтируемые
«Ишма-50»«Ariston SGA 200» 0,050

тыс. т.у.т. в год;

Примечание: 1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной. 3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой, камерный, в кипящем слое).

    Потребители тепла

Потребители тепла

Максимальные тепловые нагрузки (Гкал/час)

Технология

Отопле-ние

Горячее водо-снабже-ние

Жилой дом
Жилой дом
Итого по жилому дому

    Потребность в тепле на производственные нужды

Потребители тепла

Наименование продукции

продукции

Удельный расход тепла на единицу

продукции

Годовое потребление тепла

    Технологические топливопотребляющие установки

а) мощность предприятия по выпуску основных видов продукции

Вид продукции

Годовой выпуск (указать единицу измерения)

Удельный расход топлива

(кг у.т./един. Продукции)

существующий

проектируемый

фактический

расчетный

б) состав и характеристика технологического оборудования,

вид и годовой расход топлива

Тип техноло-

гического оборудо-вания

Используемое топливо

Запрашиваемое топливо

Годовой расход

(отчетный)

тыс. т.у.т.

Годовой расход

(отчетный)

с какого года

тыс. т.у.т.

Примечание: 1. Кроме запрашиваемого топлива указать другие виды топлива, на которых могут работать технологические установки.

    Использование топливных и тепловых вторичных ресурсов

Топливные вторичные ресурсы

Тепловые вторичные ресурсы

Вид, источ-

тыс. т.у.т.

Количество используемого топлива

(тыс. т.у.т.)

Вид, источ-

тыс. т.у.т.

Количество используемого тепла

(тыс. Гкал/час)

Сущест-вующее

Существу-

РАСЧЕТ

часовых и годовых расходов тепла и топлива

    Максимально-часовой расход тепла на отопление потребителей вычисляется по формуле:

Qот. = Vзд. х qот. х (Твн. - Тр.от.) х α [Ккал/час]

Где: Vзд.(м³) – объем здания; qот. (ккал/час*м³*ºС) – удельная тепловая характеристика здания; α – поправочный коэффициент на изменение величины отопительной характеристики зданий при температуре отличной от -30ºС.

    Максимально-часовой расх од тепла на вентиляцию вычисляется по формуле:

Qвент. = Vн. х qвент. х (Твн. - Тр.в.) [Ккал/час]

Где: qвент. (ккал/час*м³*ºС) – удельная вентиляционная характеристика здания;

    Средний расход тепла за отопительный период на нужды отопления и вентиляции вычисляется по формуле:
на отопление:

Qо.п. = Qот. х (Твн. – Тс.р.от.)/ (Твн. – Тр.от.) [Ккал/час]

На вентиляцию:

Qо.п. = Qвент. х (Твн. – Тс.р.от.)/ (Твн. – Тр.от.) [Ккал/час]

    Годовые расходы тепла по зданию определяются по формуле:

Qот.год. = 24 х Qср.от. х П [Гкал/год]

На вентиляцию:

Qот.год. = 16 х Qср.в. х П [Гкал/год]

    Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых зданий определяется по формуле:

Q = 1,2 m х a х (55 – Тх.з.)/24 [Гкал/год]

Где: 1,2 – коэффициент, учитывающий теплоотдачу в помещении от трубопровода систем горячего водоснабжения (1+0.2); a – норма расхода воды в литрах при температуре 55ºС для жилых зданий на одного человека в сутки, должна приниматься в соответствии с главой СНиП по проектированию горячего водоснабжения; Тх.з. – температура холодной воды (водопроводной) в отопительный период, принимаемой равной 5ºС.

    Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период определяется по формуле:

Qср.оп.г.в. = Q х (55 – Тх.л.)/ (55 – Тх.з.) х В [Гкал/год]

Где: В – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в летний период по отношению к отопительному, принимается равным 0,8; Тх.л. – температура холодной воды (водопроводной) в летний период, принимаемой равной 15ºС.

    Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по формуле:

Qгод г.в. = 24Qо.п.г.вПо + 24Qср.п.г.в*(350 – По)*В =

24Qср.от.г.вПо + 24Qср.от.г.в (55 – Тх.л.)/ (55 – Тх.з.) х В [Гкал/год]

    Общий годовой расход тепла:

Qгод = Qгод от. + Qгод вент. + Qгод г.в. + Qгод втз. + Qгод тех. [Гкал/год]

    Расчет годового расхода топлива определяется по формуле:

Ву.т. = Qгод х 10ˉ 6 /Qр.н. x η

Где: Qр.н. – низшая теплотворная способность условного топлива, равная 7000 ккал/кг у.т.; η – КПД котла; Qгод – общий годовой расход тепла на все виды потребителей.

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

    Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1.1. Жилой дом: Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 0,57 х 1460 х (18 - (-28)) х 1,032= 0,039 [Гкал/час]

Итого по жилому дому: Q макс.от. = 0,039 Гкал/час Итого с учетом собственных нужд котельной: Q макс.от. = 0,040 Гкал/час

    Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2.1. Жилой дом:

Qмакс.от. = 0,039 Гкал/час

Qср.от. = 0,039 х (18 - (-3,1))/(18 - (-28)) = 0,0179 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,0179 х 24 х 214 = 91,93 [Гкал/год]

С учетом собственных нужд котельной (2%) Qгод от. = 93,77 [Гкал/год]

Итого по жилому дому:

Среднечасовой расход тепла на отопление Q ср.от. = 0,0179 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Q год от. = 91,93 Гкал/год

Общий годовой расход тепла на отопление с учетом собственных нужд котельной Q год от. = 93,77 Гкал/год

    Расчет максимально-часовых нагрузок на ГВС:

1.1. Жилой дом:

Qмакс.гвс = 1.2 х 4 х 10.5 х (55 - 5) х 10^(-6) = 0,0025 [Гкал/час]

Итого по жилому дому: Q макс.гвс = 0,0025 Гкал/час

    Расчет среднечасовых и год овых расходов тепла на ГВС:

2.1. Жилой дом: Среднечасовой расход тепла на ГВС:

Qср.гвс.з. = 1.2 х 4 х 190 х (55 - 5) х 10^(-6)/24 = 0,0019 [Гкал/час]

Qср.гвс.л. = 0,0019 х 0.8 х (55-15)/(55-5)/24 = 0,0012 [Гкал/час]

Годо вой расход тепла на ГВС: Qгод от. = 0,0019 х 24 х 214 + 0,0012 х 24 х 136 = 13,67 [Гкал/год]Итого на ГВС:

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Q ср.гвс = 0,0019 Гкал/час

Среднечасовой расход тепла в летний период Q ср.гвс = 0,0012 Гкал/час

Общий годовой расход тепла Q год гвс = 13,67 Гкал/год

    Расчет годового количества природного газа

и условного топлива :

Q год = ∑ Q год от. + Q год гвс = 107,44 Гкал/год

Годовой расход топлива составит:

Вгод = ∑Qгод х 10ˉ 6 /Qр.н. x η

Годовой расход натурального топлива

(природного газа) для котельной составит:

Котел (КПД=86%) : Вгод нат. = 93.77 х 10ˉ 6 /8000 х 0,86 = 0,0136 млн.нм³ в год Бойлер (КПД=90%): Вгод нат. = 13.67 х 10ˉ 6 /8000 х 0,9 = 0,0019 млн.нм³ в год Итого : 0,0155 млн.нм в год

Годовой расход условного топлива для котельной составит:

Котел (КПД=86%) : Вгод у.т. = 93.77 х 10ˉ 6 /7000 х 0,86 = 0,0155 млн.нм³ в год Бюллетень

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в ноябре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 84,6%, в январе-ноябре 2009г.

  • Программа Курганской области "Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года" Основания для разработки

    Программа

    В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона Курганской области "О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области",

  • Пояснительная записка Обоснование проекта генерального плана Генеральный директор

    Пояснительная записка

    Разработка градостроительной документации территориального планирования и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области

  • Создавать систему отопления в собственном доме или даже в городской квартире – чрезвычайно ответственное занятие. Будет совершенно неразумным при этом приобретать котельное оборудование, как говорится, «на глазок», то есть без учета всех особенностей жилья. В этом вполне не исключено попадание в две крайности: или мощности котла будет недостаточно – оборудование станет работать «на полную катушку», без пауз, но так и не давать ожидаемого результата, либо, наоборот, будет приобретен излишне дорогой прибор, возможности которого останутся совершенно невостребованными.

    Но и это еще не все. Мало правильно приобрести необходимый котел отопления – очень важно оптимально подобрать и грамотно расположить по помещениям приборы теплообмена – радиаторы, конвекторы или «теплые полы». И опять, полагаться только лишь на свою интуицию или «добрые советы» соседей – не самый разумный вариант. Одним словом, без определенных расчетов – не обойтись.

    Конечно, в идеале, подобные теплотехнические вычисления должны проводить соответствующие специалисты, но это часто стоит немалых денег. А неужели неинтересно попытаться выполнить это самостоятельно? В настоящей публикации будет подробно показано, как выполняется расчет отопления по площади помещения, с учетом многих важных нюансов. По аналогии можно будет выполнить , встроенный в эту страницу, поможет выполнить необходимые вычисления. Методику нельзя назвать совершенно «безгрешной», однако, она все же позволяет получить результат с вполне приемлемой степенью точности.

    Простейшие приемы расчета

    Для того чтобы система отопления создавала в холодное время года комфортные условия проживания, она должна справляться с двумя основными задачами. Эти функции тесно связаны между собой, и разделение их – весьма условно.

    • Первое – это поддержание оптимального уровня температуры воздуха во всем объеме отапливаемого помещения. Безусловно, по высоте уровень температуры может несколько изменяться, но этот перепад не должен быть значительным. Вполне комфортными условиями считается усредненный показатель в +20 °С – именно такая температура, как правило, принимается за исходную в теплотехнических расчетах.

    Иными словами, система отопления должна быть способной прогреть определенный объем воздуха.

    Если уж подходить с полной точностью, то для отдельных помещений в жилых домах установлены стандарты необходимого микроклимата – они определены ГОСТ 30494-96. Выдержка из этого документа – в размещенной ниже таблице:

    Предназначение помещения Температура воздуха, °С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с
    оптимальная допустимая оптимальная допустимая, max оптимальная, max допустимая, max
    Для холодного времени года
    Жилая комната 20÷22 18÷24 (20÷24) 45÷30 60 0.15 0.2
    То же, но для жилых комнат в регионах с минимальными температурами от - 31 °С и ниже 21÷23 20÷24 (22÷24) 45÷30 60 0.15 0.2
    Кухня 19÷21 18÷26 Н/Н Н/Н 0.15 0.2
    Туалет 19÷21 18÷26 Н/Н Н/Н 0.15 0.2
    Ванная, совмещенный санузел 24÷26 18÷26 Н/Н Н/Н 0.15 0.2
    Помещения для отдыха и учебных занятий 20÷22 18÷24 45÷30 60 0.15 0.2
    Межквартирный коридор 18÷20 16÷22 45÷30 60 Н/Н Н/Н
    Вестибюль, лестничная клетка 16÷18 14÷20 Н/Н Н/Н Н/Н Н/Н
    Кладовые 16÷18 12÷22 Н/Н Н/Н Н/Н Н/Н
    Для теплого времени года (Норматив только для жилых помещений. Для остальных – не нормируется)
    Жилая комната 22÷25 20÷28 60÷30 65 0.2 0.3
    • Второе – компенсирование потерь тепла через элементы конструкции здания.

    Самый главный «противник» системы отопления — это теплопотери через строительные конструкции

    Увы, теплопотери – это самый серьезный «соперник» любой системы отопления. Их можно свести к определенному минимуму, но даже при самой качественной термоизоляции полностью избавиться от них пока не получается. Утечки тепловой энергии идут по всем направлениям – примерное распределение их показано в таблице:

    Элемент конструкции здания Примерное значение теплопотерь
    Фундамент, полы по грунту или над неотапливаемыми подвальными (цокольными) помещениями от 5 до 10%
    «Мостики холода» через плохо изолированные стыки строительных конструкций от 5 до 10%
    Места ввода инженерных коммуникаций (канализация, водопровод, газовые трубы, электрокабели и т.п.) до 5%
    Внешние стены, в зависимости от степени утепленности от 20 до 30%
    Некачественные окна и внешние двери порядка 20÷25%, из них около 10% - через негерметизированные стыки между коробками и стеной, и за счет проветривания
    Крыша до 20%
    Вентиляция и дымоход до 25 ÷30%

    Естественно, чтобы справиться с такими задачами, система отопления должна обладать определенной тепловой мощностью, причем этот потенциал не только должен соответствовать общим потребностям здания (квартиры), но и быть правильно распределенным по помещениям, в соответствии с их площадью и целым рядом других важных факторов.

    Обычно расчет и ведется в направлении «от малого к большому». Проще говоря, просчитывается потребное количество тепловой энергии для каждого отапливаемого помещения, полученные значения суммируются, добавляется примерно 10% запаса (чтобы оборудование не работало на пределе своих возможностей) – и результат покажет, какой мощности необходим котел отопления. А значения по каждой комнате станут отправной точкой для подсчета необходимого количества радиаторов.

    Самый упрощённый и наиболее часто применяемый в непрофессиональной среде метод – принять норму 100 Вт тепловой энергии на каждый квадратный метр площади:

    Самый примитивный способ подсчета — соотношение 100 Вт/м²

    Q = S × 100

    Q – необходимая тепловая мощность для помещения;

    S – площадь помещения (м²);

    100 — удельная мощность на единицу площади (Вт/м²).

    Например, комната 3.2 × 5,5 м

    S = 3,2 × 5,5 = 17,6 м²

    Q = 17,6 × 100 = 1760 Вт ≈ 1,8 кВт

    Способ, очевидно, очень простой, но весьма несовершенный. Стоит сразу оговориться, что он условно применим только при стандартной высоте потолков – примерно 2.7 м (допустимо – в диапазоне от 2.5 до 3.0 м). С этой точки зрения, более точным станет расчет не от площади, а от объема помещения.

    Понятно, что в этом случае значение удельной мощности рассчитано на кубический метр. Его принимают равным 41 Вт/м³ для железобетонного панельного дома, или 34 Вт/м³ — в кирпичном или выполненном из других материалов.

    Q = S × h × 41 (или 34)

    h – высота потолков (м);

    41 или 34 – удельная мощность на единицу объема (Вт/м³).

    Например, та же комната, в панельном доме, с высотой потолков в 3.2 м:

    Q = 17,6 × 3,2 × 41 = 2309 Вт ≈ 2,3 кВт

    Результат получается более точным, так как уже учитывает не только все линейные размеры помещения, но даже, в определенной степени, и особенности стен.

    Но все же до настоящей точности он еще далек – многие нюансы оказываются «за скобками». Как выполнить более приближенные к реальным условиям расчеты – в следующем разделе публикации.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют

    Проведение расчетов необходимой тепловой мощности с учетом особенностей помещений

    Рассмотренные выше алгоритмы расчетов бывают полезны для первоначальной «прикидки», но вот полагаться на них полностью все же следует с очень большой осторожностью. Даже человеку, который ничего не понимает в строительной теплотехнике, наверняка могут показаться сомнительными указанные усредненные значения – не могут же они быть равными, скажем, для Краснодарского края и для Архангельской области. Кроме того, комната - комнате рознь: одна расположена на углу дома, то есть имеет две внешних стенки, а другая с трех сторон защищена от теплопотерь другими помещениями. Кроме того, в комнате может быть одно или несколько окон, как маленьких, так и весьма габаритных, порой – даже панорамного типа. Да и сами окна могут отличаться материалом изготовления и другими особенностями конструкции. И это далеко не полный перечень – просто такие особенности видны даже «невооруженным глазом».

    Одним словом, нюансов, влияющих на теплопотери каждого конкретного помещения – достаточно много, и лучше не полениться, а провести более тщательный расчет. Поверьте, по предлагаемой в статье методике это будет сделать не так сложно.

    Общие принципы и формула расчета

    В основу расчетов будет положено все то же соотношение: 100 Вт на 1 квадратный метр. Но вот только сама формула «обрастает» немалым количеством разнообразных поправочных коэффициентов.

    Q = (S × 100) × a × b× c × d × e × f × g × h × i × j × k × l × m

    Латинские буквы, обозначающие коэффициенты, взяты совершенно произвольно, в алфавитном порядке, и не имеют отношения к каким-либо стандартно принятым в физике величинам. О значении каждого коэффициента будет рассказано отдельно.

    • «а» - коэффициент, учитывающий количество внешних стен в конкретной комнате.

    Очевидно, что чем больше в помещении внешних стен, тем больше площадь, через которую происходит тепловые потери. Кроме того, наличие двух и более внешних стен означает еще и углы – чрезвычайно уязвимые места с точки зрения образования «мостиков холода». Коэффициент «а» внесет поправку на эту специфическую особенность комнаты.

    Коэффициент принимают равным:

    — внешних стен нет (внутреннее помещение): а = 0,8 ;

    — внешняя стена одна : а = 1,0 ;

    — внешних стен две : а = 1,2 ;

    — внешних стен три: а = 1,4 .

    • «b» - коэффициент, учитывающий расположение внешних стен помещения относительно сторон света.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают

    Даже в самые холодные зимние дни солнечная энергия все же оказывает влияние на температурный баланс в здании. Вполне естественно, что та сторона дома, которая обращена на юг, получает определенный нагрев от солнечных лучей, и теплопотери через нее ниже.

    А вот стены и окна, обращённые на север, Солнца «не видят» никогда. Восточная часть дома, хотя и «прихватывает» утренние солнечные лучи, какого-либо действенного нагрева от них все же не получает.

    Исходя из этого, вводим коэффициент «b»:

    — внешние стены комнаты смотрят на Север или Восток : b = 1,1 ;

    — внешние стены помещения ориентированы на Юг или Запад : b = 1,0 .

    • «с» - коэффициент, учитывающий расположение помещения относительно зимней «розы ветров»

    Возможно, эта поправка не столь обязательна для домов, расположенных на защищенных от ветров участках. Но иногда преобладающие зимние ветры способны внести свои «жесткие коррективы» в тепловой баланс здания. Естественно, что наветренная сторона, то есть «подставленная» ветру, будет терять значительно больше тела, по сравнению с подветренной, противоположной.

    По результатам многолетних метеонаблюдений в любом регионе составляется так называемая «роза ветров» - графическая схема, показывающая преобладающие направления ветра в зимнее и летнее время года. Эту информацию можно получить в местной гидрометеослужбе. Впрочем, многие жители и сами, без метеорологов, прекрасно знают, откуда преимущественно дуют ветра зимой, и с какой стороны дома обычно наметает наиболее глубокие сугробы.

    Если есть желание провести расчеты с более высокой точностью, то можно включить в формулу и поправочный коэффициент «с», приняв его равным:

    — наветренная сторона дома: с = 1,2 ;

    — подветренные стены дома: с = 1,0 ;

    — стена, расположенные параллельно направлению ветра: с = 1,1 .

    • «d» - поправочный коэффициент, учитывающий особенности климатических условий региона постройки дома

    Естественно, количество теплопотерь через все строительные конструкции здания будет очень сильно зависеть от уровня зимних температур. Вполне понятно, что в течение зимы показатели термометра «пляшут» в определенном диапазоне, но для каждого региона имеется усредненный показатель самых низких температур, свойственных наиболее холодной пятидневке года (обычно это свойственно январю). Для примера – ниже размещена карта-схема территории России, на которой цветами показаны примерные значения.

    Обычно это значение несложно уточнить в региональной метеослужбе, но можно, в принципе, ориентироваться и на свои собственные наблюдения.

    Итак, коэффициент «d», учитывающий особенности климата региона, для наших расчетом в принимаем равным:

    — от – 35 °С и ниже: d = 1,5 ;

    — от – 30 °С до – 34 °С: d = 1,3 ;

    — от – 25 °С до – 29 °С: d = 1,2 ;

    — от – 20 °С до – 24 °С: d = 1,1 ;

    — от – 15 °С до – 19 °С: d = 1,0 ;

    — от – 10 °С до – 14 °С: d = 0,9 ;

    — не холоднее – 10 °С: d = 0,7 .

    • «е» - коэффициент, учитывающий степень утепленности внешних стен.

    Суммарное значение тепловых потерь здания напрямую связано со степенью утепленности всех строительных конструкций. Одним из «лидеров» по теплопотерям являются стены. Стало быть, значение тепловой мощности, необходимое для поддержания комфортных условий проживания в помещении, находится в зависимости от качества их термоизоляции.

    Значение коэффициента для наших расчетов можно принять следующее:

    — внешние стены не имеют утепления: е = 1,27 ;

    — средняя степень утепления – стены в два кирпича или предусмотрена их поверхностная термоизоляция другими утеплителями: е = 1,0 ;

    — утепление проведено качественно, на основании проведенных теплотехнических расчетов: е = 0,85 .

    Ниже по ходу настоящей публикации будут даны рекомендации о том, как можно определить степень утепленности стен и иных конструкций здания.

    • коэффициент «f» - поправка на высоту потолков

    Потолки, особенно в частных домах, могут иметь различную высоту. Стало быть, и тепловая мощность на прогрев того или иного помещения одинаковой площади будет различаться еще и по этому параметру.

    Не будет большой ошибкой принять следующие значения поправочного коэффициента «f»:

    — высота потолков до 2.7 м: f = 1,0 ;

    — высота потоков от 2,8 до 3,0 м: f = 1,05 ;

    — высота потолков от 3,1 до 3,5 м: f = 1,1 ;

    — высота потолков от 3,6 до 4,0 м: f = 1,15 ;

    — высота потолков более 4,1 м: f = 1,2 .

    • « g» - коэффициент, учитывающий тип пола или помещение, расположенное под перекрытием.

    Как было показано выше, пол является одним из существенных источников теплопотерь. Значит, необходимо внести некоторые корректировки в расчет и на эту особенность конкретного помещения. Поправочный коэффициент «g» можно принять равным:

    — холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещением (например, подвальным или цокольным): g = 1,4 ;

    — утепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещением: g = 1,2 ;

    — снизу расположено отапливаемое помещение: g = 1,0 .

    • « h» - коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного сверху.

    Нагретый системой отопления воздух всегда поднимается вверх, и если потолок в помещении холодный, то неизбежны повышенные теплопотери, которые потребуют увеличения необходимой тепловой мощности. Введём коэффициент «h», учитывающий и эту особенность рассчитываемого помещения:

    — сверху расположен «холодный» чердак: h = 1,0 ;

    — сверху расположен утепленный чердак или иное утепленное помещение: h = 0,9 ;

    — сверху расположено любое отапливаемое помещение: h = 0,8 .

    • « i» - коэффициент, учитывающий особенности конструкции окон

    Окна – один из «магистральных маршрутов» течек тепла. Естественно, многое в этом вопросе зависит от качества самой оконной конструкции. Старые деревянные рамы, которые раньше повсеместно устанавливались во всех домах, по степени своей термоизоляции существенно уступают современным многокамерным системам со стеклопакетами.

    Без слов понятно, что термоизоляционные качества этих окон — существенно различаются

    Но и между ПВЗХ-окнами нет полного единообразия. Например, двухкамерный стеклопакет (с тремя стеклами) будет намного более «теплым» чем однокамерный.

    Значит, необходимо ввести определенный коэффициент «i», учитывающий тип установленных в комнате окон:

    — стандартные деревянные окна с обычным двойным остеклением: i = 1,27 ;

    — современные оконные системы с однокамерным стеклопакетом: i = 1,0 ;

    — современные оконные системы с двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом, в том числе и с аргоновым заполнением: i = 0,85 .

    • « j» - поправочный коэффициент на общую площадь остекления помещения

    Какими бы качественными окна ни были, полностью избежать теплопотерь через них все равно не удастся. Но вполне понятно, что никак нельзя сравнивать маленькое окошко с панорамным остеклением чуть ли ни на всю стену.

    Потребуется для начала найти соотношение площадей всех окон в комнате и самого помещения:

    х = ∑ S ок / S п

    S ок – суммарная площадь окон в помещении;

    S п – площадь помещения.

    В зависимости от полученного значения и определяется поправочный коэффициент «j»:

    — х = 0 ÷ 0,1 → j = 0,8 ;

    — х = 0,11 ÷ 0,2 → j = 0,9 ;

    — х = 0,21 ÷ 0,3 → j = 1,0 ;

    — х = 0,31 ÷ 0,4 → j = 1,1 ;

    — х = 0,41 ÷ 0,5 → j = 1,2 ;

    • « k» - коэффициент, дающий поправку на наличие входной двери

    Дверь на улицу или на неотапливаемый балкон — это всегда дополнительная «лазейка» для холода

    Дверь на улицу или на открытый балкон способна внести свои коррективы в тепловой баланс помещения – каждое ее открытие сопровождается проникновением в помещение немалого объема холодного воздуха. Поэтому имеет смысл учесть и ее наличие – для этого введем коэффициент «k», который примем равным:

    — двери нет: k = 1,0 ;

    — одна дверь на улицу или на балкон: k = 1,3 ;

    — две двери на улицу или на балкон: k = 1,7 .

    • « l» - возможные поправки на схему подключения радиаторов отопления

    Возможно, кому-то это покажется несущественной мелочью, но все же – почему бы сразу не учесть планируемую схему подключения радиаторов отопления. Дело в том, что их теплоотдача, а значит, и участие в поддержании определенного температурного баланса в помещении, достаточно заметно меняется при разных типах врезки труб подачи и «обратки».

    Иллюстрация Тип врезки радиатора Значение коэффициента «l»
    Подключение по диагонали: подача сверху, «обратка» снизу l = 1.0
    Подключение с одной стороны: подача сверху, «обратка» снизу l = 1.03
    Двухстороннее подключение: и подача, и «обратка» снизу l = 1.13
    Подключение по диагонали: подача снизу, «обратка» сверху l = 1.25
    Подключение с одной стороны: подача снизу, «обратка» сверху l = 1.28
    Одностороннее подключение, и подача, и «обратка» снизу l = 1.28
    • « m» - поправочный коэффициент на особенности места установки радиаторов отопления

    И, наконец, последний коэффициент, который также связан с особенностями подключения радиаторов отопления. Наверное, понятно, что если батарея установлена открыто, ничем не загораживается сверху и с фасадной части, то она будет давать максимальную теплоотдачу. Однако, такая установка возможна далеко не всегда – чаще радиаторы частично скрываются подоконниками. Возможны и другие варианты. Кроме того, некоторые хозяева, стараясь вписать приоры отопления в создаваемый интерьерный ансамбль, скрывают их полностью или частично декоративными экранами – это тоже существенно отражается на тепловой отдаче.

    Если есть определенные «наметки», как и где будут монтироваться радиаторы, это также можно учесть при проведении расчетов, введя специальный коэффициент «m»:

    Иллюстрация Особенности установки радиаторов Значение коэффициента "m"
    Радиатор расположен на стене открыто или не перекрывается сверху подоконником m = 0,9
    Радиатор сверху перекрыт подоконником или полкой m = 1,0
    Радиатор сверху перекрыт выступающей стеновой нишей m = 1,07
    Радиатор сверху прикрыт подоконником (нишей), а с лицевой части - декоративным экраном m = 1,12
    Радиатор полностью заключен в декоративный кожух m = 1,2

    Итак, с формулой расчета ясность есть. Наверняка, кто-то из читателей сразу возьмется за голову – мол, слишком сложно и громоздко. Однако, если к делу подойти системно, упорядочено, то никакой сложности нет и в помине.

    У любого хорошего хозяина жилья обязательно есть подробный графический план своих «владений» с проставленными размерами, и обычно – сориентированный по сторонам света. Климатические особенности региона уточнить несложно. Останется лишь пройтись по всем помещениям с рулеткой, уточнить некоторые нюансы по каждой комнате. Особенности жилья - «соседство по вертикали» сверху и снизу, расположение входных дверей, предполагаемую или уже имеющуюся схему установки радиаторов отопления – никто, кроме хозяев, лучше не знает.

    Рекомендуется сразу составить рабочую таблицу, куда занести все необходимые данные по каждому помещению. В нее же будет заноситься и результат вычислений. Ну а сами вычисления поможет провести встроенный калькулятор, в котором уже «заложены» все упомянутые выше коэффициенты и соотношения.

    Если какие-то данные получить не удалось, то можно их, конечно, в расчет не принимать, но в этом случае калькулятор «по умолчанию» подсчитает результат с учетом наименее благоприятных условий.

    Можно рассмотреть на примере. Имеем план дома (взят совершенно произвольный).

    Регион с уровнем минимальных температур в пределах -20 ÷ 25 °С. Преобладание зимних ветров = северо-восточные. Дом одноэтажный, с утепленным чердаком. Утепленные полы по грунту. Выбрана оптимальное диагональное подключение радиаторов, которые будут устанавливаться под подоконниками.

    Составляем таблицу примерно такого типа:

    Помещение, его площадь, высота потолка. Утепленность пола и "соседство" сверху и снизу Количество внешних стен и их основное расположение относительно сторон света и "розы ветров". Степень утепления стен Количество, тип и размер окон Наличие входных дверей (на улицу или на балкон) Требуемая тепловая мощность (с учетом 10% резерва)
    Площадь 78,5 м² 10,87 кВт ≈ 11 кВт
    1. Прихожая. 3,18 м². Потолок 2.8 м. Утеленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак. Одна, Юг, средняя степень утепления. Подветренная сторона Нет Одна 0,52 кВт
    2. Холл. 6,2 м². Потолок 2.9 м. Утепленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак Нет Нет Нет 0,62 кВт
    3. Кухня-столовая. 14,9 м². Потолок 2.9 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Свеху - утепленный чердак Две. Юг-Запад. Средняя степень утепления. Подветренная сторона Два, однокамерный стеклопакет, 1200 × 900 мм Нет 2.22 кВт
    4. Детская комната. 18,3 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак Две, Север - Запад. Высокая степень утепления. Наветренная Два, двухкамерный стеклопакет, 1400 × 1000 мм Нет 2,6 кВт
    5. Спальная. 13,8 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол по грунту. Сверху - утепленный чердак Две, Север, Восток. Высокая степень утепления. Наветренная сторона Одно, двухкамерный стеклопакет, 1400 × 1000 мм Нет 1,73 кВт
    6. Гостиная. 18,0 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол. Сверху -утепленный чердак Две, Восток, юг. Высокая степень утепления. Параллельно направлению ветра Четыре, двухкамерный стеклопакет, 1500 × 1200 мм Нет 2,59 кВт
    7. Санузел совмещенный. 4,12 м². Потолок 2.8 м. Хорошо утепленный пол. Сверху -утепленный чердак. Одна, Север. Высокая степень утепления. Наветренная сторона Одно. Деревянная рама с двойным остеклением. 400 × 500 мм Нет 0,59 кВт
    ИТОГО:

    Затем, пользуясь размешенным ниже калькулятором производим расчет для каждого помещения (уже с учетом 10% резерва). С использованием рекомендуемого приложения это не займет много времени. После этого останется просуммировать полученные значения по каждой комнате – это и будет необходимая суммарная мощность системы отопления.

    Результат по каждой комнате, кстати, поможет правильно выбрать требуемое количество радиаторов отопления – останется только разделить на удельную тепловую мощность одной секции и округлить в большую сторону.

    При обустройстве здания отопительной системой нужно брать во внимание массу моментов, начиная от качества расходных материалов и функционального оборудования и заканчивая вычислениями необходимой мощности узла. Так, например, понадобится сделать расчет тепловой нагрузки на отопление здания, калькулятор для которого будет очень кстати. Он проводится по нескольким методикам, где учитывают огромное количество нюансов. Поэтому мы предлагаем вам ближе рассмотреть этот вопрос.

    Усредненные показатели как основа вычисления тепловой нагрузки

    Чтобы правильно выполнить расчет отопления помещения по объему теплоносителя, надо определить следующие данные:

    • величина требуемого количество топлива;
    • производительность обогревательного узла;
    • эффективность уставленного типа топливных ресурсов.

    С целью исключения громоздких вычислительных формул, специалисты жилищно-коммунальных предприятий разработали уникальную методику и программу, с помощью которой можно буквально за считанные минуты выполнить расчет тепловой нагрузки на отопление и прочих данных, необходимых при проектировке обогревательного блока. Более того, с помощью этой методики можно правильно определить кубатуру теплоносителя для обогрева того или иного помещения, вне зависимости от вида топливных ресурсов.

    Основы и особенности методики

    К методике подобного рода, которую возможно использовать, применяя калькулятор расчета теплоэнергии на отопление здания, очень часто прибегают сотрудники кадастровых фирм для определения экономико-технологической эффективности всевозможных программ, направленных на энергосбережение. Кроме этого, с помощью подобных расчетно-вычислительных методик осуществляется внедрение в проекты нового функционального оборудования и запуск энергоэффектвных процессов.

    Итак, для выполнения расчета тепловой нагрузки на отопление здания, специалисты прибегают к помощи следующей формулы:

    • a - коэффициент, которые показывает правки разницы температурного режима внешнего воздуха при определении эффективности функционирования отопительной системы;
    • t i ,t 0 - разница температур в помещении и на улице;
    • q 0 - удельная экспонента, которая определяется путем дополнительных вычислений;
    • K u.p - коэффициент инфильтрации, учитывающий всевозможные теплопотери, начиная от погодных условий и заканчивая отсутствием теплоизоляционного слоя;
    • V - объем сооружения, который нуждается в обогреве.

    Как посчитать объем помещения в кубометрах (м 3)

    Формула очень примитивна: нужно лишь перемножить длину, ширину и высоту помещения. Однако, это вариант годится только для определения кубатуры сооружения, которое имеет квадратную или прямоугольную форму. В других случаях эта величина определяется несколько иным способом.

    Если помещение представляет собой комнату неправильной формы, то задача несколько усложняется. В этом случае надо разбить площадь комнат на простые фигуры и определить кубатуру каждой из них, заблаговременно сделав все замеры. Остается только сложить полученные цифры. Вычисления следует проводить в одних и тех же единицах измерения, к примеру, в метрах.

    В том случае, если сооружение, для которого делается укрупненный расчет тепловой нагрузки здания, оснащено чердаком, то кубатура определяется путем произведения показателя горизонтального сечения дома (речь идет о показателе, который берется от уровня напольной поверхности первого этажа) на его полную высоту, с учетом наивысшей точки утеплительного слоя чердака.

    Перед тем, как вычислить объем помещения, необходимо учитывать факт наличия цокольных этажей или подвалов. Они также нуждаются в обогреве и если таковые имеются, то следует к кубатуре дома добавить еще 40% площади этих комнат.

    Чтобы определить коэффициент инфильтрации, K u.p , можно брать за основу такую формулу:

    где - корень из суммарной кубатуры помещений в сооружении, а n - количество комнат в постройке.

    Возможные энергопотери

    Чтобы вычисление получилось максимально точным, нужно учитывать абсолютно все виды энергетических потерь. Так, к основным из них можно отнести:

    • через чердак и крышу, если не утеплить их должным образом, обогревательный узел теряет до 30% теплоэнергии;
    • при наличии в доме естественной вентиляции (дымоотвод, регулярное проветривание и т.п.) уходит до 25% теплоэнергии;
    • если стеновые перекрытия и напольная поверхность не утеплены, то сквозь них можно потерять до 15% энергии, столько же уходит через окна.

    Чем больше окон и дверных проемов в жилье, тем больше теплопотери. При некачественной теплоизоляции дома в среднем через пол, потолок и фасад уходит до 60% тепла. Самым большим по теплоотдающей поверхности являются окно и фасад. Первым делом в доме меняют окна, после чего приступают к утеплении.

    Учитывая возможные энергопотери, нужно либо исключить их, прибегнув к помощи теплоизоляционного материала, либо прибавить их величину во время определения объема тепла на отопление помещения.

    Что же касается обустройства каменных домов, строительство которых уже завершено, необходимо учитывать более высокие теплопотери в начале отопительного периода. При этом надо брать в учет и срок окончания стройки:

    • с мая по июнь - 14%;
    • сентябрь - 25%;
    • с октября по апрель - 30%.

    Горячее водоснабжение

    Следующий шаг - вычисление среднего показателя загрузки горячего водоснабжения в отопительный сезон. Для этого используется такая формула:

    • a - среднесуточная норма использованиягорячей воды (эта величина является нормированной и ее можно найти в таблице СНиП приложение 3);
    • N - численность жильцов, сотрудников, студентов или детей (если речь идет о дошкольном учреждении) в постройке;
    • t_c-величина температуры воды (измеряется по факту или берется из усредненных справочных данных);
    • T - временной промежуток, во время которого осуществляется подача горячей воды (если речь идет о почасовом водоснабжении);
    • Q_(t.n) - коэффициент теплопотерьв системе горячего водоснабжения.

    Можно ли регулировать нагрузки в отопительном блоке?

    Буквально несколько десятилетий тому назад это была нереальная задача. Сегодня же практически все современные нагревательные котлы промышленного и бытового назначения оснащаются регуляторами тепловых нагрузок (РТН). Благодаря таким приборам осуществляется поддержание мощности обогревательных агрегатов на заданном уровне, и исключаются скачки, а также перевалы во время их функционирования.

    Регуляторы тепловых нагрузок позволяют сократить финансовые расходы на оплату потребления энергетических ресурсов на обогрев сооружения.

    Это обуславливается фиксированным лимитом мощности оборудования, которые, вне зависимости о его функционирования, не изменяется. Особенно это касается промышленных предприятий.

    Сделать своими силами проект и произвести вычисления загрузки отопительных узлов, обеспечивающие отопление, вентиляцию и метод кондиционирования в постройке, не так уж и сложно, главное - запастись терпением и необходимым багажом знаний.

    ВИДЕО: Расчет батарей отопления. Правила и ошибки

    Тема этой статьи — определение тепловой нагрузки на отопление и прочих параметров, нуждающихся в расчете, для . Материал ориентирован прежде всего на владельцев частных домов, далеких от теплотехники и нуждающихся в максимально простых формулах и алгоритмах.

    Итак, в путь.

    Наша задача — научиться рассчитывать основные параметры отопления.

    Избыточность и точный расчет

    Стоит с самого начала оговорить одну тонкость расчетов: абсолютно точные значения потерь тепла через пол, потолок и стены, которые приходится компенсировать системе отопления, вычислить практически невозможно. Можно говорить лишь о той или иной степени достоверности оценок.

    Причина — в том, что на теплопотери влияет слишком много факторов:

    • Тепловое сопротивление капитальных стен и всех слоев отделочных материалов.
    • Наличие или отсутствие мостиков холода.
    • Роза ветров и расположение дома на рельефе местности.
    • Работа вентиляции (которая, в свою очередь, опять-таки зависит от силы и направления ветра).
    • Степень инсоляции окон и стен.

    Есть и хорошие новости. Практически все современные отопительные котлы и системы распределенного отопления (теплые полы, электрические и газовые конвектора и т.д.) снабжаются термостатами, дозирующими расход тепла в зависимости от температуры в помещении.

    С практической стороны это означает, что избыточная тепловая мощность повлияет лишь на режим работы отопления: скажем, 5 КВт*ч тепла будут отданы не за один час непрерывной работы с мощностью 5 КВт, а за 50 минут работы с мощностью 6 КВт. Следующие 10 минут котел или другой нагревательный прибор проведет в режиме ожидания, не потребляя электроэнергию или энергоноситель.

    Следовательно: в случае вычисления тепловой нагрузки наша задача — определить ее минимально допустимое значение.

    Единственное исключение из общего правила связано с работой классических твердотопливных котлов и обусловлено тем, что снижение их тепловой мощности связано с серьезным падением КПД из-за неполного сгорания топлива. Проблема решается установкой в контур теплоаккумулятора и дросселированием отопительных приборов термоголовками.

    Котел после растопки работает на полной мощности и с максимальным КПД до полного прогорания угля или дров; затем накопленное теплоаккумулятором тепло дозировано расходуется на поддержание оптимальной температуры в помещении.

    Большая часть прочих нуждающихся в расчете параметров тоже допускает некоторую избыточность. Впрочем, об этом — в соответствующих разделах статьи.

    Перечень параметров

    Итак, что нам, собственно, предстоит считать?

    • Общую тепловую нагрузку на отопление дома. Она соответствует минимально необходимой мощности котла или суммарной мощности приборов в распределенной системе отопления.
    • Потребность в тепле отдельной комнаты.
    • Количество секций секционного радиатора и размер регистра, соответствующий определенному значению тепловой мощности.

    Обратите внимание: для готовых отопительных приборов (конвекторов, пластинчатых радиаторов и т.д.) производители обычно указывают полную тепловую мощность в сопроводительной документации.

    • Диаметр трубопровода, способного в случае водяного отопления обеспечить необходимый тепловой поток.
    • Параметры циркуляционного насоса, приводящего в движение теплоноситель в контуре с заданными параметрами.
    • Размер расширительного бака, компенсирующего тепловое расширение теплоносителя.

    Перейдем к формулам.

    Один из основных факторов, влияющих на ее значение — степень утепления дома. СНиП 23-02-2003, регламентирующий тепловую защиту зданий, нормирует этот фактор, выводя рекомендованные значения теплового сопротивления ограждающих конструкций для каждого региона страны.

    Мы приведем два способа выполнения подсчетов: для зданий, соответствующих СНиП 23-02-2003, и для домов с ненормированным тепловым сопротивлением.

    Нормированное тепловое сопротивление

    Инструкция по расчету тепловой мощности в этом случае выглядит так:

    • За базовое значение берутся 60 ватт на 1 м3 полного (включая стены) объема дома.
    • Для каждого из окон к этому значению дополнительно добавляется 100 ватт тепла . Для каждой ведущей на улицу двери — 200 ватт.

    • Для компенсации увеличивающихся в холодных регионах потерь используется дополнительный коэффициент.

    Давайте в качестве примера выполним расчет для дома размерами 12*12*6 метров с двенадцатью окнами и двумя дверьми на улицу, расположенного в Севастополе (средняя температура января — +3С).

    1. Отапливаемый объем составляет 12*12*6=864 кубометра.
    2. Базовая тепловая мощность составляет 864*60=51840 ватт.
    3. Окна и двери несколько увеличат ее: 51840+(12*100)+(2*200)=53440.
    4. Исключительно мягкий климат, обусловленный близостью моря, заставит нас использовать региональный коэффициент, равный 0,7. 53440*0,7=37408 Вт. Именно на это значение и можно ориентироваться.

    Ненормированное тепловое сопротивление

    Что делать, если качество утепления дома заметно лучше или хуже рекомендованного? В этом случае для оценки тепловой нагрузки можно использовать формулу вида Q=V*Dt*K/860.

    В ней:

    • Q — заветная тепловая мощность в киловаттах.
    • V — отапливаемый объем в кубометрах.
    • Dt — разница температур между улицей и домом. Обычно берется дельта между рекомендованным СНиП значением для внутренних помещений (+18 — +22С) и средним минимумом уличной температуры в наиболее холодный месяц за последние несколько лет.

    Уточним: рассчитывать на абсолютный минимум в принципе правильнее; однако это будет означать избыточные расходы на котел и отопительные приборы, полная мощность которых будет востребована лишь раз в несколько лет. Цена незначительного занижения расчетных параметров — некоторое падение температуры в помещении в пик холодов, которое несложно компенсировать включением дополнительных обогревателей.

    • К — коэффициент утепления, который можно взять из приведенной ниже таблицы. Промежуточные значения коэффициента выводятся аппроксимацией.

    Давайте повторим вычисления для нашего дома в Севастополе, уточнив, что его стены представляют собой кладку толщиной 40 см из ракушечника (пористой осадочной породы) без внешней отделки, а остекление выполнено однокамерными стеклопакетами.

    1. Коэффициент утепления примем равным 1,2.
    2. Объем дома мы вычислили ранее; он равен 864 м3.
    3. Внутреннюю температуру примем равной рекомендованным СНиП для регионов с нижним пиком температур выше -31С — +18 градусам. Сведения о среднем минимуме любезно подскажет всемирно известная интернет-энциклопедия: он равен -0,4С.
    4. Расчет, таким образом, будет иметь вид Q = 864 * (18 — -0,4) * 1,2 / 860 = 22,2 КВт.

    Как легко заметить, подсчет дал результат, отличающийся от полученного по первому алгоритму в полтора раза. Причина, прежде всего в том, что средний минимум, использованный нами, заметно отличается от абсолютного минимума (около -25С). Увеличение дельты температур в полтора раза ровно во столько же раз увеличит оценочную потребность здания в тепле.

    Гигакалории

    В расчетах количества тепловой энергии, получаемой зданием или помещением, наряду с киловатт-часами используется еще одна величина — гигакалория. Она соответствует количеству тепла, необходимому для нагрева 1000 тонн воды на 1 градус при давлении в 1 атмосферу.

    Как пересчитать киловатты тепловой мощности в гигакалории потребляемого тепла? Все просто: одна гигакалория равна 1162,2 КВт*ч. Таким образом, при пиковой мощности источника тепла в 54 КВт максимальная часовая нагрузка на отопление составит 54/1162,2=0,046 Гкал*час.

    Полезно: для каждого региона страны местными властями нормируется потребление тепла в гигакалориях на квадратный метр площади в течение месяца. Среднее по РФ значение — 0,0342 Гкал/м2 в месяц.

    Комната

    Как подсчитать потребность в тепле для отдельной комнаты? Здесь используются те же схемы расчетов, что для дома в целом, с единственной поправкой. Если к комнате примыкает отапливаемое помещение без собственных отопительных приборов, оно включается в расчет.

    Так, если к комнате размером 4*5*3 метра примыкает коридор размером 1,2*4*3 метра, тепловая мощность отопительного прибора рассчитывается для объема в 4*5*3+1,2*4*3=60+14,4=74,4 м3.

    Отопительные приборы

    Секционные радиаторы

    В общем случае информацию о тепловом потоке на одну секцию всегда можно найти на сайте производителя.

    Если он неизвестен, можно ориентироваться на следующие приблизительные значения:

    • Чугунная секция — 160 Вт.
    • Биметаллическая секция — 180 Вт.
    • Алюминиевая секция — 200 Вт.

    Как всегда, есть ряд тонкостей. При боковом подключении радиатора с 10 и более секциями разброс температур между ближними к подводке и концевыми секциями будет весьма значительным.

    Впрочем: эффект сведется на нет, если подводки подключить диагонально или снизу вниз.

    Кроме того, обычно производители отопительных приборов указывают мощность для вполне конкретной дельты температур между радиатором и воздухом, равной 70 градусам. Зависимость теплового потока от Dt линейна: если батарея на 35 градусов горячее воздуха, тепловая мощность батареи будет ровно вдвое меньше заявленной.

    Скажем, при температуре воздуха в комнате, равной +20С, и температуре теплоносителя в +55С мощность алюминиевой секции стандартного размера будет равна 200/(70/35)=100 ваттам. Для того, чтобы обеспечить мощность в 2 КВт, понадобится 2000/100=20 секций.

    Регистры

    Особняком в списке отопительных приборов стоят самодельные регистры.

    На фото — отопительный регистр.

    Производители по понятным причинам не могут указать их тепловую мощность; однако ее несложно вычислить своими руками.

    • Для первой секции регистра (горизонтальной трубы известных размеров) мощность равна произведению ее наружного диаметра и длины в метрах, дельты температур между теплоносителем и воздухом в градусах и постоянного коэффициента 36,5356.
    • Для последующих секций, находящихся в восходящем потоке теплого воздуха, используется дополнительный коэффициент 0,9.

    Давайте разберем очередной пример — вычислим значение теплового потока для четырехрядного регистра с диаметром секции 159 мм, длиной 4 метра и температурой в 60 градусов в комнате с внутренней температурой +20С.

    1. Дельта температур в нашем случае равна 60-20=40С.
    2. Переводим диаметр трубы в метры. 159 мм = 0,159 м.
    3. Вычисляем тепловую мощность первой секции. Q = 0,159*4*40*36,5356 = 929,46 ватт.
    4. Для каждой последующей секции мощность будет равна 929,46*0,9=836,5 Вт.
    5. Суммарная мощность составит 929,46 + (836,5*3)=3500 (с округлением) ватт.

    Диаметр трубопровода

    Как определить минимальное значение внутреннего диаметра трубы розлива или подводки к отопительному прибору? Не станем лезть в дебри и воспользуемся таблицей, содержащей готовые результаты для разницы между подачей и обраткой в 20 градусов. Именно это значение характерно для автономных систем.

    Максимальная скорость потока теплоносителя не должна превышать 1,5 м/с во избежание появления шумов; чаще ориентируются на скорость в 1 м/с.

    Внутренний диаметр, мм Тепловая мощность контура, Вт при скорости потока, м/с
    0,6 0,8 1
    8 2450 3270 4090
    10 3830 5110 6390
    12 5520 7360 9200
    15 8620 11500 14370
    20 15330 20440 25550
    25 23950 31935 39920
    32 39240 52320 65400
    40 61315 81750 102190
    50 95800 127735 168670

    Скажем, для котла мощностью 20 КВт минимальный внутренний диаметр розлива при скорости потока в 0,8 м/с будет равен 20 мм.

    Обратите внимание: внутренний диаметр близок к ДУ (условному проходу) . Пластиковые и металлопластиковые трубы обычно маркируются наружным диаметром, который на 6-10 мм больше внутреннего. Так, полипропиленовая труба размером 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм.

    Циркуляционный насос

    Нам важны два параметра насоса: его напор и производительность. В частном доме при любой разумной протяженности контура вполне достаточно минимального для наиболее дешевых насосов напора в 2 метра (0,2 кгс/см2): именно это значение перепада обеспечивает циркуляцию системы отопления многоквартирных домов.

    Необходимая производительность вычисляется по формуле G=Q/(1,163*Dt).

    В ней:

    • G — производительность (м3/час).
    • Q — мощность контура, в который устанавливается насос (КВт).
    • Dt — перепад температур между прямым и обратным трубопроводами в градусах (в автономной системе типично значение Dt=20С).

    Для контура, тепловая нагрузка на который составляет 20 киловатт, при стандартной дельте температур расчетная производительность составит 20/(1,163*20)=0,86 м3/час.

    Расширительный бак

    Один из параметров, нуждающихся в расчете для автономной системы — объем расширительного бачка.

    Точный расчет основывается на довольно длинном ряде параметров:

    • Температуре и типе теплоносителя. Коэффициент расширения зависит не только от степени нагрева батарей, но и от того, чем они заполнены: водно-гликолевые смеси расширяются сильнее.
    • Максимально рабочем давлении в системе.
    • Давлении зарядки бачка, зависящем, в свою очередь, от гидростатического давления контура (высоты верхней точки контура над расширительным баком).

    Есть, однако, один нюанс, позволяющий сильно упростить расчет. Если занижение объема бачка приведет в лучшем случае к постоянному срабатыванию предохранительного клапана, а в худшем — к разрушению контура, то его избыточный объем ничем не повредит.

    Именно поэтому обычно берется бак с литражом, равным 1/10 суммарного количества теплоносителя в системе.

    Подсказка: чтобы узнать объем контура, достаточно заполнить его водой и слить ее в мерную посуду.

    Заключение

    Надеемся, что приведенные схемы вычислений упростят жизнь читателю и избавят его от многих проблем. Как обычно, прикрепленное к статье видео предложит его вниманию дополнительную информацию.

    Похожие статьи