Как найти тепловой расчет

При эксплуатации здания нежелателен как перегрев, так и промерзание. Определить золотую середину позволит теплотехнический расчет, который не менее важен, чем вычисление экономичности, прочности, стойкости к огню, долговечности.

Исходя из теплотехнических норм, климатических характеристик, паро – и влагопроницаемости осуществляется выбор материалов для сооружения ограждающих конструкций. Как выполнить этот расчет, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

  • Цель теплотехнического расчета
  • Параметры для выполнения расчетов
  • Формулы для производства расчета
    • Потери через ограждающие конструкции
    • Недостатки расчета по площади
    • Потери через вентиляцию дома
    • Пример теплотехнического расчета №1
    • Пример теплотехнического расчета №2
    • Пример теплотехнического расчета №3
    • Пример теплорасчета №4
  • Выводы и полезное видео по теме

Цель теплотехнического расчета

От теплотехнических особенностей капитальных ограждений здания зависит многое. Это и влажность конструктивных элементов, и температурные показатели, которые влияют на наличие или отсутствие конденсата на межкомнатных перегородках и  перекрытиях.

Расчет покажет, будут ли поддерживаться стабильные температурные и влажностные характеристики при плюсовой и минусовой температуре. В перечень этих характеристик входит и такой показатель, как количество тепла, теряющегося ограждающими конструкциями строения в холодный период.

Нельзя начинать проектирование, не имея всех этих данных. Опираясь на них, выбирают толщину стен и перекрытий, последовательность слоев.

Температурные показатели по сведениям ГОСТ

По регламенту ГОСТ 30494-96 температурные значения внутри помещений. В среднем она равна 21⁰. При этом относительная влажность обязана пребывать в комфортных рамках, а это в среднем 37%. Наибольшая скорость перемещения массы воздуха — 0,15 м/с

Теплотехнический расчет ставит перед собой цели определить:

  1. Идентичны ли конструкции заявленным запросам с точки зрения тепловой защиты?
  2. Настолько полно обеспечивается комфортный микроклимат внутри здания?
  3. Обеспечивается ли оптимальная тепловая защита конструкций?

Основной принцип — соблюдение баланса разности температурных показателей атмосферы внутренних конструкций ограждений и помещений. Если его не соблюдать, тепло будут поглощать эти поверхности, а внутри температура останется очень низкой.

На внутреннюю температуру не должны существенно влиять изменения теплового потока. Эту характеристику называют теплоустойчивостью.

Путем выполнения теплового расчета определяют оптимальные пределы (минимальный и максимальный) габаритов стен, перекрытий по толщине. Это является гарантией эксплуатации здания на протяжении длительного периода как без экстремальных промерзаний конструкций, так и перегревов.

Параметры для выполнения расчетов

Чтобы выполнить теплорасчет, нужны исходные параметры.

Зависят они от ряда характеристик:

  1. Назначения постройки и ее типа.
  2. Ориентировки вертикальных ограждающих конструкций относительно направленности к сторонам света.
  3. Географических параметров будущего дома.
  4. Объема здания, его этажности, площади.
  5. Типов и размерных данных дверных, оконных проемов.
  6. Вида отопления и его технических параметров.
  7. Количества постоянных жильцов.
  8. Материала вертикальных и горизонтальных оградительных конструкций.
  9. Перекрытия верхнего этажа.
  10. Оснащения горячим водоснабжением.
  11. Вида вентиляции.

Учитываются при расчете и другие конструктивные особенности строения. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций не должна способствовать чрезмерному охлаждению внутри дома и снижать теплозащитные характеристики элементов.

Потери тепла вызывает и переувлажнение стен, а кроме того, это влечет за собой сырость, отрицательно влияющую на долговечность здания.

В процессе расчета, прежде всего, определяют теплотехнические данные стройматериалов, из которых изготавливаются ограждающие элементы строения. Помимо этого, определению подлежит приведенное сопротивление теплопередачи и сообразность его нормативному значению.

Формулы для производства расчета

Утечки тепла, теряемого домом, можно разделить на две основные части: потери через ограждающие конструкции и потери, вызванные функционированием вентиляционной системы. Кроме того, тепло теряется при сбросе теплой воды в канализационную систему.

Потери через ограждающие конструкции

Для материалов, из которых устроены ограждающие конструкции, нужно найти величину показателя теплопроводности Кт (Вт/м х градус). Они есть в соответствующих справочниках.

Теперь, зная толщину слоев, по формуле: R = S/Кт, высчитывают термическое сопротивление каждой единицы. Если конструкция многослойная, все полученные значения складывают.

Потери через ограждающие конструкции

Размеры тепловых потерь проще всего определить путем сложения тепловых течений через ограждающие конструкции, которые собственно и образуют это здание

Руководствуясь такой методикой, к учету принимают тот момент, что материалы, составляющие конструкции, имеют неодинаковую структуру. Также учитывается, что поток тепла, проходящий сквозь них, имеет разную специфику.

Для каждой отдельной конструкции теплопотери определяют по формуле:

Q = (A / R) х dT

Здесь:

  • А — площадь в м².
  • R — сопротивление конструкции теплопередаче.
  • dT — разность температур снаружи и изнутри. Определять ее нужно для самого холодного 5- дневного периода.

Выполняя расчет таким образом, можно получить результат только для самого холодного пятидневного периода. Общие теплопотери за весь холодный сезон определяют путем учета параметра dT, учитывая температуру не самую низкую, а среднюю.

Карта влажности

В какой степени усваивается тепло, а также теплоотдача зависит от влажности климата в регионе. По этой причине при вычислениях применяют карты влажности

Далее, высчитывают количество энергии, необходимой для компенсации потерь тепла, ушедшего как через ограждающие конструкции, так и через вентиляцию. Оно обозначается символом W.

Для этого есть формула:

W = ((Q + Qв) х 24 х N)/1000

В ней N — длительность отопительного периода в днях.

Недостатки расчета по площади

Расчет, основанный на площадном показателе, не отличается большой точностью. Здесь не принят во внимание такой параметр, как климат, температурные показатели как минимальные, так и максимальные, влажность. Из-за игнорирования многих важных моментов расчет имеет значительные погрешности.

Часто стараясь перекрыть их, в проекте предусматривают «запас».

Если все же для расчета выбран этот способ, нужно учитывать следующие нюансы:

  1. При высоте вертикальных ограждений до трех метров и наличии не более двух проемов на одной поверхности, результат лучше умножить на 100 Вт.
  2. Если в проект заложен балкон, два окна либо лоджия, умножают в среднем на 125 Вт.
  3. Когда помещения промышленные или складские, применяют множитель 150 Вт.
  4. В случае расположения радиаторов вблизи окон, их проектную мощность увеличивают на 25%.

Формула по площади имеет вид:

Q=S х 100 (150) Вт.

Здесь Q — комфортный уровень тепла в здании, S — площадь с отоплением в м². Числа 100 или 150 — удельная величина тепловой энергии, расходуемой для нагрева 1 м².

Потери через вентиляцию дома

Ключевым параметром в этом случае является кратность воздухообмена. При условии, что стены дома паропроницаемые, эта величина равна единице.

Потери по вентиляции

Проникновение холодного воздуха в дом осуществляется по приточной вентиляции. Вытяжная вентиляция способствует уходу теплого воздуха. Снижает потери через вентиляцию рекуператор-теплообменник. Он не допускает ухода тепла вместе с выходящим воздухом, а входящие потоки он нагревает

Предусматривается полное обновление воздуха внутри здания за один час. Здания, построенные по стандарту DIN, имеют стены с пароизоляцией, поэтому здесь кратность воздухообмена принимают равной двум.

Есть формула, по которой определяют теплопотери через систему вентиляции:

Qв = (V х Кв : 3600) х Р х С х dT

Здесь символы обозначают следующее:

  1. Qв — теплопотери.
  2. V — объем комнаты в мᶾ.
  3. Р — плотность воздуха. еличина ее принимается равной 1,2047 кг/мᶾ.
  4. Кв — кратность воздухообмена.
  5. С — удельная теплоемкость. Она равна 1005 Дж/кг х С.

По итогам этого расчета можно определить мощность теплогенератора отопительной системы. В случае слишком высокого значения мощности выходом из ситуации может стать устройство вентиляции с рекуператором. Рассмотрим несколько примеров для домов из разных материалов.

Пример теплотехнического расчета №1

Рассчитаем жилой дом, находящийся в 1 климатическом районе (Россия), подрайон 1В. Все данные взяты из таблицы 1 СНиП 23-01-99. Наиболее холодная температура, наблюдающаяся на протяжении пяти дней обеспеченностью 0,92 — tн = -22⁰С.

В соответствии со СНиП отопительный период (zоп) продолжается 148 суток. Усредненная температура на протяжении отопительного периода при среднесуточных температурных показателях воздуха на улице 8⁰ — tот = -2,3⁰. Температура снаружи в отопительный сезон — tht = -4,4⁰.

Расчет теплопотерь

Теплопотери дома — важнейший момент на этапе его проектирования. От итогов расчета зависит и выбор стройматериалов, и утеплителя. Нулевых потерь не бывает, но стремиться нужно к тому, чтобы они были максимально целесообразными

Оговорено условие, что в комнатах дома должна быть обеспечена температура 22⁰. Дом имеет два этажа и стены толщиной 0,5 м. Высота его — 7 м, габариты в плане — 10 х 10 м. Материал вертикальных ограждающих конструкций — теплая керамика. Для нее коэффициент теплопроводности — 0,16 Вт/м х С.

В качестве наружного утеплителя, толщиной 5 см, использована минеральная вата. Значение Кт для нее — 0,04 Вт/м х С. Количество оконных проемов в доме — 15 шт. по 2,5 м² каждое.

Теплопотери через стены

Прежде всего, нужно определить термическое сопротивление как керамической стены, так и утеплителя. В первом случае R1 = 0,5 : 0,16 = 3,125 кв. м х С/Вт. Во втором — R2 = 0,05 : 0,04 = 1,25 кв. м х С/Вт. В целом для вертикальной ограждающей конструкции: R = R1 + R2 = 3.125 + 1.25 = 4.375 кв. м х С/Вт.

Так как теплопотери имеют прямо пропорциональную взаимосвязь с площадью ограждающих конструкций, рассчитываем площадь стен:

А = 10 х 4 х 7 – 15 х 2,5 = 242,5 м²

Теперь можно определить потери тепла через стены:

Qс = (242,5 : 4.375) х (22 – (-22)) = 2438,9 Вт.

Теплопотери через горизонтальные ограждающие конструкции рассчитывают аналогично. В итоге все результаты суммируют.

Теплопотери через подвал

Если есть подвал, то теплопотери через фундамент и пол будут меньшими, поскольку в расчете участвует температура грунта, а не наружного воздуха

Если подвал под полом первого этажа отапливается, пол можно не утеплять. Стены подвала все же лучше обшить утеплителем, чтобы тепло не уходило в грунт.

Определение потерь через вентиляцию

Чтобы упростить расчет, не учитывают толщину стен, а просто определяют объем воздуха внутри:

V = 10х10х7 = 700 мᶾ.

При кратности воздухообмена Кв = 2, потери тепла составят:

Qв = (700 х 2) : 3600) х 1,2047 х 1005 х (22 – (-22)) = 20 776 Вт.

Если Кв = 1:

Qв = (700 х 1) : 3600) х 1,2047 х 1005 х (22 – (-22)) = 10 358 Вт.

Эффективную вентиляцию жилых домов обеспечивают роторные и пластинчатые рекуператоры. КПД у первых выше, он достигает 90%.

Пример теплотехнического расчета №2

Требуется произвести расчет потерь сквозь стену из кирпича толщиной 51 см. Она утеплена 10-сантиметровым слоем минеральной ваты. Снаружи — 18⁰, внутри — 22⁰. Габариты стены — 2,7 м по высоте и 4 м по длине. Единственная наружная стена помещения ориентирована на юг, внешних дверей нет.

Для кирпича коэффициент теплопроводности Кт = 0,58 Вт/мºС, для минеральной ваты — 0,04 Вт/мºС. Термическое сопротивление:

R1 = 0,51 : 0,58 = 0,879 кв. м х С/Вт. R2 = 0,1 : 0,04 = 2,5 кв. м х С/Вт. В целом для вертикальной ограждающей конструкции: R = R1 + R2 = 0.879 + 2,5 = 3.379 кв. м х С/Вт.

Площадь внешней стены А = 2,7 х 4 = 10,8 м²

Потери тепла через стену:

Qс = (10,8 : 3.379) х (22 – (-18)) = 127,9 Вт.

Для расчета потерь через окна применяют ту же формулу, но термическое сопротивление их, как правило, указано в паспорте и рассчитывать его не нужно.

Теплопотери через окна

В теплоизоляции дома окна — «слабое звено». Через них уходит довольно большая доля тепла. Уменьшат потери многослойные стеклопакеты, теплоотражающие пленки, двойные рамы, но даже это не поможет избежать теплопотерь полностью

Если в доме окна с размерами 1,5 х 1,5 м ² энергосберегающие, ориентированы на Север, а термическое сопротивление равно 0,87 м2°С/Вт, то потери составят:

Qо = (2,25 : 0,87) х (22 – (-18)) = 103,4 т.

Пример теплотехнического расчета №3

Выполним тепловой расчет деревянного бревенчатого здания с фасадом, возведенным из сосновых бревен слоем толщиной 0,22 м. Коэффициент для этого материала — К=0,15. В этой ситуации теплопотери составят:

R = 0,22 : 0,15 = 1,47 м² х ⁰С/Вт.

Самая низкая температура пятидневки — -18⁰, для комфорта в доме задана температура 21⁰. Разница составит 39⁰. Если исходить из площади 120 м², получится результат:

Qс = 120 х 39 : 1,47 = 3184 Вт.

Для сравнения определим потери кирпичного дома. Коэффициент для силикатного кирпича — 0,72.

R = 0,22 : 0,72 = 0,306 м² х ⁰С/Вт.
Qс = 120 х 39 : 0,306 = 15 294 Вт.

В одинаковых условиях деревянный дом более экономичный. Силикатный кирпич для возведения стен здесь не подходит вовсе.

Теплопотери в деревянном доме

Деревянное строение имеет высокую теплоемкость. Его ограждающие конструкции долго хранят комфортную температуру. Все же, даже бревенчатый дом нужно утеплять и лучше сделать это и изнутри, и снаружи

Строители и архитекторы рекомендуют обязательно делать теплорасчет при устройстве отопления для грамотного подбора оборудования и на стадии проектирования дома для выбора подходящей системы утепления.

Пример теплорасчета №4

Дом будет построен в Московской области. Для расчета взята стена, созданная из пеноблоков. Как утеплитель применен экструдированный пенополистирол. Отделка конструкции — штукатурка с двух сторон. Структура ее — известково-песчаная.

Пенополистирол имеет плотность 24 кг/мᶾ.

Относительные показатели влажности воздуха в комнате — 55% при усредненной температуре 20⁰. Толщина слоев:

  • штукатурка — 0,01 м;
  • пенобетон — 0,2 м;
  • пенополистирол — 0,065 м.

Задача — отыскать нужное сопротивление теплопередаче и фактическое. Необходимое Rтр определяют, подставив значения в выражение:

Rтр=a х ГСОП+b

где ГОСП — это градусо-сутки сезона отопления, а и b — коэффициенты, взятые из таблицы №3 Свода Правил 50.13330.2012. Поскольку здание жилое, a равно 0,00035, b = 1,4.

ГСОП высчитывают по формуле, взятой из того же СП:

ГОСП = (tв – tот) х zот.

В этой формуле tв = 20⁰, tот = -2,2⁰, zот — 205 — отопительный период в сутках. Следовательно:

ГСОП = ( 20 – (-2,2)) х 205 = 4551⁰ С х сут.;

Rтр = 0,00035 х 4551 + 1,4 = 2,99 м2 х С/Вт.

Используя таблицу №2 СП50.13330.2012, определяют коэффициенты теплопроводности для каждого пласта стены:

  • λб1 = 0,81 Вт/м ⁰С;
  • λб2 = 0,26 Вт/м ⁰С;
  • λб3 = 0,041 Вт/м ⁰С;
  • λб4 = 0,81 Вт/м ⁰С.

Полное условное сопротивление теплопередаче Rо, равно сумме сопротивлений всех слоев. Рассчитывают его по формуле:

Формула для расчета

Эта формула взята из СП 50.13330.2012. Здесь 1/ав – это противодействие тепловосприятию внутренних поверхностей. 1/ан — то же наружных, δ / λ — сопротивление термическое слоя

Подставив значения получают: Rо усл. = 2,54 м2°С/Вт. Rф определяют путем умножения Rо на коэффициент r, равный 0.9:

Rф = 2,54 х 0,9 = 2,3 м2 х °С/Вт.

Результат обязывает изменить конструкцию ограждающего элемента, поскольку фактическое тепловое сопротивление меньше расчетного.

Существует множество компьютерных сервисов, ускоряющих и упрощающих расчеты.

Теплотехнические расчеты напрямую связаны с определением точки росы. Что это такое и как найти ее значение узнаете из рекомендуемой нами статьи.

Выводы и полезное видео по теме

Выполнение теплотехнического расчета при помощи онлайн-калькулятора:

Правильный теплотехнический расчет:

Грамотный теплотехнический расчет позволит оценить результативность утепления наружных элементов дома, определить мощность необходимого отопительного оборудования.

Как результат, можно сэкономить при покупке материалов и нагревательных приборов. Лучше заранее знать, справиться ли техника с нагревом и кондиционированием строения, чем покупать все наугад.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите о том, как теплотехнический расчет помог вам выбрать обогревательное оборудование нужной мощности или систему утепления. Не исключено, что ваша информация пригодится посетителям сайта.

Содержание

Зачем нужен расчет тепловой энергии

Расчет потребления тепловой энергии на отопление по объему здания

Годовой расчет расхода тепла на отопление

Снижение расхода теплоэнергии в квартире

Расчет тепловой энергии на отопление по площади

Измерение общих теплопотерь дома

Расчет теплопотерь через стены и перекрытия

Расчет количества поступающего тепла через окна

Коротко о главном

Каждую зиму жители сталкиваются с необходимостью отапливать свое жилье. Чтобы система отопления работала эффективно, должна быть применена методика расчета тепловой энергии на отопление. Эти вычисления помогут адаптировать систему обогрева под условия на улице и дома, сохранив нужное количество тепло в помещении.

Основные теплопотери в частном доме

Потери тепла

Зачем нужен расчет тепловой энергии

Среднее месячное значение расхода тепла в России приближенно к 0,9342 Гкал на 1 кв. м. В зависимости от погоды показатель в разных регионах может значительно отличаться.

1 Гкал равна 1162,2 кВт/ч. Чтобы нагреть 1 тонну воды на 1 градус, требуется 1 Гкал энергии.

Измерения в квартирах

В современных многоквартирных домах устанавливают счетчики, измеряющие количество затрачиваемой энергии в отопительный сезон. Они могут быть общедомовыми и индивидуальными для установки в квартире. При втором варианте потребуется проведение двух стояков – подающего и обратного – с разводкой коллекторной, горизонтальной.

Возможность установить теплосчетчик есть не всегда, тогда как считается тепловая энергия на отопление без него: по площади отапливаемого помещения.

Купить теплосчетчик можно в нашем интернет-магазине.

Измерения в домах и административных зданиях

Расчет тепла на отопление помещения позволяет получить следующие данные:

  • почасовой расход топлива, м3/ч;
  • расход топлива за год, м3/год;
  • почасовой тепловой расход, Гкал/ч;
  • тепловой расход за год, Гкал/год;
  • требуемая мощность оборудования для обогрева.
Норматив потребления тепловой энергии

Пример вычислений расхода энергии

Расчет потребления тепловой энергии на отопление по объему здания

Расчет потребления тепловой энергии на отопление по объему помещения можно произвести с учетом различных отрезков времени: например, за год или за час. Чтобы определить показатель потребления за час, нужно воспользоваться формулой: Qр.от = q x V (tв – tрн ) х 10-6, где

  • Qр.от – часовое потребление энергии, Гкал/ч;
  • q – удельное тепловое значение сооружения, м3°С;
  • V – объем дома по наружному периметру;
  • tв – температура в помещении;
  • tрн – температура снаружи.

Годовой расчет расхода тепла на отопление

Как рассчитать тепловую энергию на отопление за год: использовать формулу Qгод.от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро, где

  • Qгод.от – годовой расход энергии, Гкал/год;
  • Qотр – максимальный расход ресурсов в течение часа, Гкал/ч;
  • Zот – время работы отопительного оборудования в день, ч;
  • Тв – температура внутри отапливаемого помещения;
  • Тсо – среднее температура воздуха на улице за отопительный период;
  • Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции;
  • Po – продолжительность отопительного периода.

Снижение расхода теплоэнергии в квартире

Чтобы уменьшить затраты на энергию в квартирном здании, можно выполнить несколько действий.

Центральная система отопления многоквартирного дома

Схема централизованного отопления

Дросселировать батареи

Снизится проходимость и температура радиаторов, потому и уменьшатся траты.

С появлением металлопластиковых труб понижение давления таким способом стало популярным. Металлическую трубу диаметром 3/4 дюйма меняют на металлопластиковую диаметром 20 мм. Ее внутреннее сечение составляет 16 мм. Диаметр можно дополнительно уменьшить переходным фитингом в 14 мм.

В обвязке батарей применяют и металлопластиковые трубы диаметром 16 мм, что оставляет в проходимости фитинга лишь 8 мм. Такое сужение и называют эффектом дросселирования. Он может приводить к большой разнице температур на каждом этаже здания.

Заказать установку радиаторов отопления можно в нашей компании. Чтобы ознакомиться со стоимостью работ и порядком оказания услуги и связаться со специалистом, перейдите в раздел «услуги».

Установить термостат

В целях экономии можно установить термостат. Его крепят на обратную трубу. Прибор контролирует температуру воздуха внутри помещения. При ее повышении выше допустимого значения расход теплоносителя снизится.

Расчет тепловой энергии на отопление по площади

Чтобы произвести расчет количества тепла на отопление помещения частного дома, необходимо учитывать тип используемого топлива:

  • природный газ;
  • дизельное топливо;
  • сжиженный газ;
  • угольная продукция;
  • пеллеты;
  • электричество.
Классификация топлива

Классификация энергетического топлива

Чтобы рассчитать расход и стоимость топлива, необходимо знать:

  • общую площадь дома или части, которая будет отапливаться;
  • удельный расход вентиляции и энергии за отопительный сезон.

Расчет потерь на вентиляцию и отопление

Существует формула, которая учитывает больше факторов, принимая во внимание и расход на вентиляцию: Qwnот=[Qwnгод -(Qбытгод+Qинсгод)vz]Bwn(1-ξ).

  • Qотгод – расход энергии, кВт/ч;
  • Qwnгод – количество теплопотери за отопительный сезон, кВт/ч;
  • Qбытгод – бытовые поступления тепла за отопительный период, кВт/ч;
  • Qинсгод – поступление энергии из внешних источников, таких как солнечный свет или фонари, кВт/ч;
  • v – снижение поступлений тепла за счет тепловой инерции ограждений;
  • z – коэффициент эффективности регулирования теплоподачи в системе;
  • Bwn – дополнительный расход тепла, связанный с трубопроводами, которые проложены через неотапливаемые зоны, потреблением других приборов, зарадиаторными участками с повышенным температурным показателем в угловых участках;
  • ξ – снижение теплопотребления за счет поквартирного контроля расхода.
Формула тепловых потерь

Расчет теплопотерь

Коэффициент снижения поступлений тепла за счет тепловых свойств ограждений рассчитывают по формуле: v = 0,7+0,000025(ГСОП-1000). ГСОП – градусо-сутки за сезон.

ГСОП вычисляют по формуле: ГСОП – (tв – tот) * zот, в которой

  • tв – температура внутри помещений;
  • tот – среднесуточная температура воздуха снаружи;
  • zот – продолжительность отопительного сезона.

Значения эффективности регулирования теплоподачи в системе (z)

  • 0,5 – централизованное регулирование из котельной или теплопункта, отсутствие авторегуляторов и термостатов;
  • 0,7 – система регуляторами на вводе с поправкой на внутренний температурный показатель, отсутствие термостатов;
  • 0,85 – однотрубный контур с термостатами без регулировки на вводе;
  • 0,9 – однотрубная система с авторегулировкой и термостатами, однотрубный контур с пофасадной регулировкой без термостатов, двухтрубный контур с термостатами без регулировки на вводе;
  • 0,95 – двухтрубная система с авторегулировкой и термостатами;
  • 1,0 – однотрубный контур с пофасадным регулированием и термостатическими приборами, однотрубный контур с поквартирной горизонтальной разводкой.

В видео приводят пример расчета теплопотерь

Дополнительный расход тепла (Bwn)

  • 1,05 – здания с чердаками и подвальными помещениями, которые отапливаются, с поквартирными генераторами тепла;
  • 1,07 – здания с чердаками и подвальными помещениями, которые отапливаются;
  • 1,11 – сооружения башенного типа;
  • 1,13 – протяженные здания с большим количеством секций.

Значение снижения теплопотребления (ξ)

  • 0,1 – централизованные системы с измерением на котле или стояке;
  • 0,15 – квартирные системы с счетчиком тепла для каждой квартиры.

Измерение общих теплопотерь дома

Общую теплопотерю дома определяют по формуле: Qтпгод=Qогргод + Qинф год:

  • Qтпгод – теплопотери, кВт/ч;
  • Qогргод – потери через стены за сезон;
  • Qинфгод – теплопотери вентиляции с учетом инфильтрации (поступления воздуха снаружи) за сезон.

Расчет теплопотерь через стены и перекрытия

Трансмиссионные потери тепла, выходящего через ограждающие поверхности, вычисляют по формуле: Qогргод= 24*10-³*Kтр*ГСОП*Аогр.сум

  • Qогргод – теплопотери, кВт/ч;
  • Kтр – общий коэффициент передачи тепла через наружные стены помещения.

Модель для расчетов

Общий коэффициент передачи тепла через наружные стены помещения (Ктр)

Рассчитывают по формуле: Ктр=(nAст/Rпрп.ст+nAок/Rпрп.ок+nAдв/Rпрп.дв+nAпок/Rпрп.пок+nAчерд/Rпрп.черд+nAцок/Rпрп.цок+nAпр/Rпрп.пр)/Аогр.сум

  • Ктр – общий коэффициент передачи тепла через наружные стены, Вт/(м2·°С);
  • Aст – площадь помещения по наружному периметру;
  • Rпрп.ст – сопротивление стен снаружи теплопередаче (исключение составляют проемы);
  • Аок – площадь проемов (окна);
  • Rпрп.ок – сопротивление окон и проемов теплопередаче;
  • Адв – площадь наружных дверей;
  • Rпрп.дв – сопротивление наружных дверей теплопередаче;
  • Апокр – площадь совмещенных покрытий (например, эркеров);
  • Rпрп.пок – сопротивление совмещенных покрытий теплопередаче;
  • Ачерд – площадь чердачного перекрытия;
  • Rпрп.черд – сопротивление чердачного перекрытия теплопередаче;
  • Ацок – площадь цокольного перекрытия;
  • Rпрп.цок – сопротивление цокольного перекрытия теплопередаче;
  • Апр – площадь перекрытия над проездной частью и под эркерами;
  • Rпрп.пр – сопротивление перекрытий над проездной частью и под эркерами теплопередаче;
  • n – показатель положения наружных поверхностей по отношению к воздуху снаружи;
  • Аогр.сум – сумма показателей площади всех наружных стен отапливаемого здания;
  • ГСОП – градусо-сутки за сезон.

Ознакомиться с примером расчета тепловых характеристик можно при просмотре ролика

Для отапливаемых цокольных этажей или для проектов с полом по грунту значения Ацок и Rпрп.цок заменяют площадью и удельным сопротивлением теплопередаче стен, граничащих с грунтом, а также поверхности полов.

Показатель положения наружных поверхностей по отношению к воздуху снаружи (n)

  • 1 – наружные поверхности, стены, перекрытия, контактирующие с воздухом снаружи;
  • 0,9 – перекрытия над охлажденными подвальными помещениями и чердаками, граничащие с воздухом снаружи.

Для отапливаемых подвальных помещений и чердаков с разводкой отопительных систем и водоснабжения расчет проводят по формуле: n = (tв – tв*)/(tв – tнр), где

  • tв – температура воздуха внутри;
  • tв* – температура воздуха в подвале или на чердаке;
  • tнр – температура воздуха снаружи.
Потери тепла через стены

Теплоотдача ограждающих поверхностей

Расчет количества поступающего тепла через окна

Чтобы вычислить количество тепла от света фонарей и солнечных лучей, проникающего в комнату через окна, нужно воспользоваться формулой: Qинсгод=τ1ок*t2ок(Аок1*I1+Аок2*I2+Аок3*I3+Aок4*I4)+τ1фон*τ2фон*Aфон*Iгор

  • Qинсгод – количество тепла от солнечных лучей и фонарей, кВт/ч;
  • τ1фон, τ1ок – относительное проникновение солнечных лучей по техпаспорту, если такого нет, мансардные окна и прочие проемы с уклоном свыше 45 градусов считают вертикальными окнами, менее 45 градусов – зенитными фонарями;
  • t2фон, t2ок – уровень затенения проемов непрозрачными элементами;
  • Aок4, Aок3, Аок2, Aок1 – площадь проемов фасада;
  • Aфон – площадь проемов зенитных фонарей;
  • I4, I3, I2, I1 – величина радиации при облачности по вертикальным сторонам здания;
  • Iгор – величина радиации при облачности по горизонтальным поверхностям.
Процент тепловых потерь

Тепловые потери в процентном отношении

Коротко о главном

Расчеты затрат тепловой энергии для систем отопления включают в себя вычисления количества тепла от солнечных лучей, проникающих внутрь помещения, тепловой отдачи ограждающих поверхностей, тепловых затрат на вентиляцию. Для подведения подсчетов можно использовать стандартные значения, прописанные в тех. паспорте здания, а также формулы.

Проводили ли вы расчеты тепловой энергии на отопление? Какие результаты получили?

Содержание

  1. Как рассчитать гкал на отопление — правильная формула расчета
  2. Общие принципы выполнения расчетов гкал
  3. Порядок вычислений при расчете потребляемого тепла
  4. Иные способы вычислений объема тепла
  5. Итог всех вычислений
  6. АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
  7. Расчет тепловой энергии для закрытой системы
  8. Расчет тепловой энергии для открытой системы
  9. Рассмотрим первый вариант. Если температура холодной воды Tхв учитывается теплоснабжающей организацией на источнике тепловой энергии (для расчетов берется среднемесячная температура холодной воды на источнике), то конфигурация тепловычислителя должна соответствовать формуле 2). В этом случае помимо Qи=М1(h1-h2) в теплоснабжающую организацию должны быть предоставлены данные по расходу М2 и температуре Т2 для схемы рис. 2, для расчета Qгвс. Тогда полная тепловая энергия будет рассчитана теплоснабжающей организацией по следующей формуле: 5) Q=Qи+Qгвс или Q=М1(h1-h2)+(М1-М2)(h2-hхв) Должны быть предоставлены данные по расходам М3 и М4, тогда полная тепловая энергия будет рассчитана теплоснабжающей организацией по следующей формуле: 6) Q=М1(h1-h2)+(М3-М4)(h2-hхв) Должны быть предоставлены данные по расходам М3 и М4, тогда полная тепловая энергия будет рассчитана теплоснабжающей организацией по следующей формуле: 6) Q=М3(h1-h2)+(М3-М4)(h2-hхв) Если на тепловом узле измеряется непосредственно Мгвс, то расчет производиться по следующей формуле: 7) Q=М1(h1-h2)+Мгвс(h2-hхв) Важное замечание! Конфигурация тепловычислителя в этом случае должна соответствовать формуле 2) как для закрытой системы.
  10. Рассмотрим второй вариант
  11. Как правильно провести расчет тепловой энергии на отопление
  12. Что нужно для расчета
  13. Тепловой расчет
  14. Формула расчета
  15. Размеры комнат и этажность здания
  16. Гидравлический расчет
  17. Заключение по теме

Как рассчитать гкал на отопление — правильная формула расчета

Зачастую одной из проблем, с которой сталкиваются потребители как в частных постройках, так и в многоквартирных домах, заключается в том, что расход тепловой энергии, получаемой в процессе отопления жилища, является очень большим. Для того чтобы избавить себя от необходимости переплаты за излишнее тепло и для экономии финансов следует определить с тем, как именно должен проходить расчет количества тепла на отопление. Решить это помогут обычные вычисления, с помощью которых станет ясно, какой объем должно иметь поступающее в радиаторы тепло. Именно об этом далее и пойдет речь.

Общие принципы выполнения расчетов гкал

Расчет квт для отопления подразумевает выполнение специальных вычислений, порядок которых регламентирован особыми нормативными актами. Ответственность за них лежит на коммунальных организациях, которые способны помочь при выполнении данной работы и дать ответ касательно того, как рассчитать гкал на отопление и расшифровка гкал.

Безусловно, подобная проблема будет полностью исключена в случае наличия в жилом помещении счетчика на горячую воду, так как именно в этом приборе имеются уже заранее выставленные показания, отображающие полученное тепло. Умножив эти результаты на установленный тариф, модно получить конечный параметр расходуемого тепла.

Порядок вычислений при расчете потребляемого тепла

При отсутствии такого устройства, как счетчик на горячую воду, формула расчета тепла на отопление должна быть следующей: Q = V * (T1 – T2) / 1000. переменные в данном случае отображают такие значения, как:

  • Q в данном случае — это общий объем энергии тепла;
  • V – показатель потребления горячей воды, который измеряется либо в тоннах, либо в кубических метрах;
  • T1 – температурный параметр горячей воды (измеряется в привычных градусах Цельсия). В данном случае более уместно будет брать в расчет ту температуру, которая характерна для определенного рабочего давления. Этот показатель имеет специальное название – энтальпия. Но в случае отсутствия требуемого датчика можно принять за основу ту температуру, которая будет максимально приближена к энтальпии. Как правило, ее средний показатель варьируется в пределах от 60 до 65°C;
  • T2 в этой формуле – температурный показатель холодной воды, который также измеряется в градусах Цельсия. Ввиду того, что попасть к трубопроводу с холодной водой весьма проблематично, подобные значения определяются постоянными величинами, которые отличаются в зависимости от погодных условий за пределами жилища. К примеру, в зимнее время года, то есть в самый разгар отопительного сезона, эта величина составляет 5°C, а летом, когда отопительный контур отключен – 15°C;
  • 1000 – это обычный коэффициент, при помощи которого можно получить результат в гигакалориях, что более точно, а не в обычных калориях.

Расчет гкал на отопление в закрытой системе, которая является более удобной для эксплуатации, должен проходить несколько иным образом. Формула расчета отопления помещения с закрытой системой является следующей: Q = ((V1 * (T1 – T)) — (V2 * (T2 – T))) / 1000.

  • Q – все тот же объем тепловой энергии;
  • V1 – это параметр расхода теплоносителя в подающей трубе (источником тепла может выступать как обычная вода, так и водяной пар);
  • V2 – объем расхода воды в трубопроводе отвода;
  • T1 – температурное значение в трубе подачи теплоносителя;
  • T2 – показатель температуры на выходе;
  • T – температурный параметр холодной воды.

Можно сказать, что расчет теплоэнергии на отопление в данном случае зависит от двух значений: первое из них отображает поступившее в систему тепло, измеряемое в калориях, а второе – тепловой параметр при отводе теплоносителя по обратному трубопроводу.

Иные способы вычислений объема тепла

Рассчитать количества поступающего в отопительную систему тепла можно и другими способами.

Формула расчета за отопление в данном случае может несколько отличаться от вышеупомянутой и иметь два варианта:

  1. Q = ((V1 * (T1 — T2)) + (V1 — V2) * (T2 – T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 — T2)) + (V1 — V2) * (T1 – T)) / 1000.

Все значения переменных в этих формулах являются теми же, что и ранее.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что расчет киловатт отопления вполне можно выполнить своими собственными силами. Однако не стоит забывать о консультации со специальными организациями, ответственными за подачу тепла в жилища, поскольку их принципы и система расчетов могут быть абсолютно другими и состоять из совершенного иного комплекса мероприятий.

Решившись конструировать в частном доме систему так называемого «теплого пола», нужно быть готовым к тому, что процедура расчета объема тепла будет значительно сложнее, так как в данном случае следует учитывать не только особенности отопительного контура, но и предусмотреть параметры электрической сети, от которой и будет подогреваться пол. При этом и организации, отвечающие за контроль над такими монтажными работами, будут совершенно иными.

Многие хозяева зачастую сталкиваются с проблемой, связанной с переводом нужного количества килокалорий в киловатты, что обусловлено использованием многими вспомогательными пособиями измерительных единиц в международной системе, называемой «Си». Здесь требуется запомнить, что коэффициент, переводящий килокалории в киловатты, будет составлять 850, то есть, говоря более простым языком, 1 кВт – это 850 ккал. Такой порядок расчетов значительно проще, поскольку высчитать нужный объем гигакалорий не составит труда – приставка «гига» означает «миллион», следовательно, 1 гигакалория – 1 миллион калорий.

Для того чтобы избежать ошибок в вычислениях, важно помнить, что абсолютно все современные тепловые счетчики имеют некоторую погрешность, при этом зачастую в допустимых пределах. Расчет такой погрешности также можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись следующей формулой: R = (V1 — V2) / (V1+V2) * 100, где R – погрешность общедомового счетчика на отопление. V1 и V2 – это уже упомянутые выше параметры расхода воды в системе, а 100 – коэффициент, отвечающий за перевод полученного значения в проценты.
В соответствии с эксплуатационными нормами максимально допустимая погрешность может составлять 2%, но обычно этот показатель в современных приборах не превышает 1%.

Итог всех вычислений

Правильно выполненный расчет потребления тепловой энергии – это залог экономного расхода финансовых средств, затрачиваемых на отопление. Приводя пример среднего значения, можно отметить, что при обогреве жилой постройки площадью в 200 м² в соответствии с вышеописанными формулами вычислений объем тепла будет составлять приблизительно 3 гкал за один месяц. Таким образом, приняв во внимание тот факт, что стандартный отопительный сезон длится полгода, то за шесть месяцев объем расхода будет составлять 18 гкал.

Безусловно, все мероприятия по расчету тепла гораздо удобнее и проще выполнять в частных постройках, нежели в многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, где простым оборудованием обойтись не получится.
Таким образом, можно сказать, что все расчеты по определению расхода энергии тепла в конкретном помещении вполне могут быть выполнены своими силами (прочитайте также: «Годовой расход тепла на отопление загородного дома «). Важно лишь, чтобы данные были просчитаны максимально точно, то есть по специально предназначенным для этого математическим формулам, а все процедуры были согласованы с особыми органами, контролирующими проведение подобных мероприятий. Помощь в вычислениях также могут оказать профессиональные мастера, регулярно занимающиеся такой работой и имеющие в наличии различные видеоматериалы, подробно описывающие весь процесс расчетов, а также фото образцов отопительных систем и схемы по их подключению.

АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчеты между потребителем и теплоснабжающей организацией по теплопотреблению и использованию горячей воды производятся в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 1995г.» [1].
Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании приборов узла учета потребителя по формуле:
1) Q=Qи+Qп+(Мп+Мгвс+Му)*(h2-hхв)*10-3
где h – энтальпия воды при температуре Т.
Qи=М1(h1-h2) – рассчитываемая тепловая энергия на основе измерений температур и расхода по подающему трубопроводу
Qп – тепловые потери от границы балансовой принадлежности системы до узла учета, рис.10. Указывается в договоре с теплоснабжающей организацией.
Мп – масса теплоносителя израсходованного на подпитку систем отопления (учитывается только для систем независимого типа рис. 3 )
Мгвс – масса теплоносителя израсходованного на ГВС, определяется по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплопотребления рис.2, 7, 8. для систем с циркуляцией рис.6 Мгвс определяется как разность расходов Мгвс=М3-М4).
Му – масса утечки сетевой воды в системах теплопотребления определяется как разность Му=М1-(М2+Мгвс).
Т2 – температура в обратном трубопроводе потребителя Тхв – температура холодной воды на источнике.

Расчет тепловой энергии для закрытой системы

Рассмотрим алгоритмы расчета тепловой энергии для закрытой системы. При такой схеме теплоснабжающей организации предоставляются данные по теплопотреблению, полученные с тепловычислителя по формуле 2).
2) Qи=М1(h1-h2)
Подпитка в закрытой системе отсутствует Мп=0.
Расчет утечки производиться по показаниям расходомеров как Му=М1-М2. В большинстве случаев для закрытых систем Му принимается равным нулю или рассчитывается теплоснабжающей организацией. Тогда в этом случае формула 1) преобразуется к следующему виду:
3) Q=Qи+Qп.
Конфигурация тепловычислителя для рассматриваемого случая с закрытой системой должна соответствовать формуле 2).

Расчет тепловой энергии для открытой системы

Рассмотрим открытую систему теплопотребления.
Для открытой системы теплопотребления существует несколько вариантов учета потребляемой тепловой энергии. Данная ситуация связана с учетом температуры холодной воды, так как она должна измеряться на источнике тепловой энергии, а не у потребителя.
Если принять Му=0 и Мп=0, Qп=0, то формулу 1) можно представить в следующем виде Q=Qи+Qгвс, где
4) Qгвс=Мгвс(h2-hхв).
Масса теплоносителя, расходуемая на ГВС должна определятся по водомеру Мгвс (рис.7, 8 ) или определяется как разность расходов Мгвс=М1-М2 (рис.2), а для схем представленных на рис.6, 9 определяется как разность Мгвс=М3-М4.

Рассмотрим первый вариант.
Если температура холодной воды Tхв учитывается теплоснабжающей организацией на источнике тепловой энергии (для расчетов берется среднемесячная температура холодной воды на источнике), то конфигурация тепловычислителя должна соответствовать формуле 2). В этом случае помимо Qи=М1(h1-h2) в теплоснабжающую организацию должны быть предоставлены данные по расходу М2 и температуре Т2 для схемы рис. 2, для расчета Qгвс. Тогда полная тепловая энергия будет рассчитана теплоснабжающей организацией по следующей формуле:
5) Q=Qи+Qгвс или Q=М1(h1-h2)+(М1-М2)(h2-hхв)
Должны быть предоставлены данные по расходам М3 и М4, тогда полная тепловая энергия будет рассчитана теплоснабжающей организацией по следующей формуле:
6) Q=М1(h1-h2)+(М3-М4)(h2-hхв)
Должны быть предоставлены данные по расходам М3 и М4, тогда полная тепловая энергия будет рассчитана теплоснабжающей организацией по следующей формуле:
6) Q=М3(h1-h2)+(М3-М4)(h2-hхв)
Если на тепловом узле измеряется непосредственно Мгвс, то расчет производиться по следующей формуле:
7) Q=М1(h1-h2)+Мгвс(h2-hхв)
Важное замечание!
Конфигурация тепловычислителя в этом случае должна соответствовать формуле 2) как для закрытой системы.

Рассмотрим второй вариант

При согласовании с теплоснабжающей организацией температура холодной воды Тхв может задаваться константой в тепловычислителе (зимой Тхв как правило задается 5 градусов, в неотопительный сезон 15 градусов). В этом случае тепловычислитель должен иметь конфигурацию для открытой системы с формулой 5).
В некоторых тепловычислителях представлен другой вариант формулы 5).
При Мгвс=М1-М2 формулу 5) можно преобразовать к виду
Q=М1(h1-h2)+(М1-М2)(h2-hхв)=
=М1h1-М1h2+М1h2-М1hхв-М2h2+М2hхв=
=М1h1-М1hхв-М2h2+М2hхв=
=М1(h1-hхв)-М2(h2-hхв)
Формулы Q=М1(h1-h2)+(М1-М2)(h2-hхв),
Q=М2(h1- h2)+(М1-М2)(h1-hхв),
Q=М1(h1-hхв)-М2(h2-hхв) идентичны при Мгвс=М1-М2.
Важное замечание!
Конфигурация тепловычислителя в этом случае должна соответствовать формуле 5) как для открытой системы с установленной температурой холодной воды Тхв в отопительный сезон 5 градусов в неотопительный 15 градусов.

Как правильно провести расчет тепловой энергии на отопление

Формула расчета тепловой энергии

Расход тепловой энергии на отопление

Система отопления вашего дома должна быть собрана грамотно. Только так можно гарантировать эффективное ее функционирование, экономию топлива, высокую теплоотдачу и бесшумность работы. Все четыре качества определяют степень комфортного проживания зимой внутри дома. Поэтому расчет тепла — это необходимая процедура.

Чтобы правильно провести расчет, нужны знания формул и различных коэффициентов, которые основываются на состоянии дома в целом.

Что нужно для расчета

Так называемый тепловой расчет проводится в несколько этапов:

  1. Сначала необходимо определить тепловые потери самого здания. Обычно теплопотери рассчитываются для помещений, у которых есть хотя бы одна внешняя стена. Этот показатель поможет определить мощность отопительного котла и радиаторов.
  2. Затем определяется температурный режим. Здесь надо учитывать взаимосвязь трех позиций, а точнее, трех температур — котла, радиаторов и воздуха в помещении. Оптимальный вариант в той же последовательности — 75С-65С-20С. Он является основой европейского стандарта EN 442.
  3. С учетом теплопотерь помещения определяется мощность отопительных батарей.
  4. Следующий этап — гидравлический расчет. Именно он позволит точно определить все метрические характеристики элементов системы отопления — диаметр труб, фитингов, запорной арматуры и прочее. Плюс на основе расчета будет выбран расширительный бак и циркуляционный насос.
  5. Рассчитывается мощность отопительного котла.
  6. И последний этап — это определение общего объема отопительной системы. То есть, сколько теплоносителя понадобится, чтобы заполнить ее. Кстати, объем расширительного бачка тоже будет определяться исходя из этого показателя. Добавим, что объем отопления поможет узнать, хватит ли объема (количества литров) расширительного бака, который встроен в отопительный котел, или придется приобретать дополнительную емкость.

Кстати, по поводу тепловых потерь. Существуют определенные нормы, которые выставлены специалистами в качестве стандарта. Этот показатель, а, точнее, соотношение, определяет будущую эффективную работу всей отопительной системы в целом. Это соотношение равно — 50/150 Вт/м². То есть здесь используется соотношение мощности системы и отапливаемой площади помещения.

Тепловой расчет

Итак, перед тем как рассчитывать систему отопления собственного дома, вы должны выяснить некоторые данные, которые касаются самой постройки.

  • Из проекта дома вы узнаете размеры отапливаемых помещений — высоту стен, площадь, количество оконных и дверных проемов, а также их размеры.
  • Как расположен дом относительно сторон света. Не забывайте про среднюю температуру зимой в вашем регионе.
  • Из какого материала сооружено само здание. Особое внимание наружным стенам.
  • Обязательно определяем составляющие от пола до грунта, куда входит фундамент здания.
  • То же самое относится и к верхним элементам, то есть к потолку, кровле и перекрытиям .

Именно эти параметры строения позволят вам перейти к проведению гидравлического расчета. Скажем прямо, вся вышеописанная информация доступна, так что проблем с ее сбором не должно возникнуть.

Формула расчета

Нормативы расхода тепловой энергии

Тепловые нагрузки рассчитываются с учетом мощности отопительного агрегата и тепловых потерь здания. Поэтому, чтобы определить мощность проектируемого котла, необходимо теплопотери здания умножить на повышающий коэффициент 1,2. Это своеобразный запас, равный 20%.

Для чего необходим такой коэффициент? С его помощью можно:

  • Прогнозировать падение давления газа в магистрали. Ведь зимой потребителей прибавляется, и каждый старается взять топлива больше, чем остальные.
  • Варьировать температурный режим внутри помещений дома.

Добавим, что тепловые потери не могут распределяться по всей конструкции здания равномерно. Разность показателей может быть достаточно большой. Вот некоторые примеры:

  • Через наружные стены покидает здание до 40% тепла.
  • Через полы — до 10%.
  • То же самое относится и к крыше.
  • Через вентиляционную систему — до 20%.
  • Через двери и окна — 10%.

Итак, с конструкцией здания разобрались и сделали одно очень важное заключение, что от архитектуры самого дома и места его расположения зависят потери тепла, которые необходимо компенсировать. Но многое также определяется и материалами стен, крыши и пола, а также наличием или отсутствием теплоизоляции. Это немаловажный фактор.

К примеру, определим коэффициенты, снижающие теплопотери, зависящие от оконных конструкций:

  • Обычные деревянные окна с обычными стеклами. Для расчета тепловой энергии в данном случае используется коэффициент, равный 1,27. То есть через такой вид остекления происходит утечка тепловой энергии, равной 27% от общего показателя.
  • Если установлены пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, то используется коэффициент 1,0.
  • Если установлены пластиковые окна из шестикамернного профиля и с трехкамерным стеклопакетом, то берется коэффициент 0,85.

Идем дальше, разбираясь с окнами. Существует определенная связь площади помещения и площади оконного остекления. Чем больше вторая позиция, тем выше тепловые потери здания. И здесь есть определенное соотношение:

  • Если площадь окон по отношению к площади пола имеет всего лишь 10%-ный показатель, то для расчета тепловой мощности системы отопления используется коэффициент 0,8.
  • Если соотношение располагается в диапазоне 10-19%, то применяется коэффициент 0,9.
  • При 20% — 1,0.
  • При 30% —2.
  • При 40% — 1,4.
  • При 50% — 1,5.

И это только окна. А есть еще влияние материалов, которые использовались в строительстве дома, на тепловые нагрузки. Расположим их в таблице, где стеновые материалы будут располагаться с уменьшением тепловых потерь, а значит, их коэффициент будет также снижаться:

Вид строительного материала

Как видите, разница от используемых материалов существенная. Поэтому еще на стадии проектирования дома необходимо точно определиться с тем, из какого материала он будет возводиться. Конечно, многие застройщики строят дом на основе бюджета, выделенного на строительство. Но при таких раскладках стоит пересмотреть его. Специалисты уверяют, что лучше вложиться первоначально, чтобы впоследствии пожинать плоды экономии от эксплуатации дома. Тем более что система отопления зимой составляет одну из главных статей расхода.

Размеры комнат и этажность здания

Формула расчета тепловой энергии

Схема системы отопления

Итак, продолжаем разбираться в коэффициентах, влияющих на формулу расчета тепла. Как влияют размеры помещения на тепловые нагрузки?

  • Если высота потолков в вашем доме не превышает 2,5 метра, то в расчете учитывается коэффициент 1,0.
  • При высоте 3 м уже берется 1,05. Незначительная разница, но она существенно влияет на тепловые потери, если общая площадь дома достаточно велика.
  • При 3,5 м — 1,1.
  • При 4,5 м —2.

А вот такой показатель, как этажность постройки, влияет на теплопотери помещения по-разному. Здесь необходимо учитывать не только количество этажей, но и место помещения, то есть, на каком этаже оно расположено. К примеру, если это комната на первом этаже, а сам дом имеет три-четыре этажа, то для расчета используется коэффициент 0,82.

При перемещении помещения в верхние этажи повышается и показатель теплопотерь. К тому же придется учитывать чердак — утеплен он или нет.

Как видите, чтобы точно подсчитать тепловые потери здания, необходимо определиться с различными факторами. И их все обязательно надо учитывать. Кстати, нами были рассмотрены не все факторы, снижающие или повышающие тепловые потери. Но сама формула расчета будет в основном зависеть от площади отапливаемого дома и от показателя, который называется удельным значением тепловых потерь. Кстати, в данной формуле оно стандартное и равно 100 Вт/м². Все остальные составляющие формулы — коэффициенты.

Гидравлический расчет

Итак, с теплопотерями определились, мощность отопительного агрегата подобрана, остается лишь определиться с объемом необходимого теплоносителя, а, соответственно, и с размерами, а также материалами используемых труб, радиаторов и запорной арматуры.

В первую очередь определяем объем воды внутри отопительной системы. Для этого потребуются три показателя:

  1. Общая мощность отопительной системы.
  2. Разница температур на выходе и входе в отопительный котел.
  3. Теплоемкость воды. Этот показатель стандартный и равен 4,19 кДж.

Гидравлический расчет системы отопления

Формула такова — первый показатель делим на два последних. Кстати, этот тип расчета может быть использован для любого участка системы отопления. Здесь важно разбить магистраль на части, чтобы в каждой скорость движения теплоносителя была одинаковой. Поэтому специалисты рекомендуют делать разбивку от одной запорной арматуры до другой, от одного радиатора отопления к другому.

Теперь переходим к расчету потерь напора теплоносителя, которые зависят от трения внутри трубной системы. Для этого используются всего две величины, которые в формуле перемножаются между собой. Это длина магистрального участка и удельные потери трения.

А вот потери напора в запорной арматуре рассчитываются совершенно по другой формуле. В ней учитываются такие показатели, как:

  • Плотность теплоносителя.
  • Его скорость в системе.
  • Суммарный показатель всех коэффициентов, которые присутствуют в данном элементе.

Чтобы все три показателя, которые выведены формулами, подходили к стандартным величинам, необходимо правильно подобрать диаметры труб. Для сравнения приведем пример нескольких видов труб, чтобы было понятно, как их диаметр влияет на тепловую отдачу.

  1. Металлопластиковая труба диаметром 16 мм. Ее тепловая мощность варьируется в диапазоне 2,8-4,5 кВт. Разность показателя зависит от температуры теплоносителя. Но учитывайте, что это диапазон, где установлены минимальный и максимальный показатель.
  2. Та же труба с диаметром 32 мм. В этом случае мощность варьируется в пределах 13-21 кВт.
  3. Труба из полипропилена. Диаметр 20 мм — диапазон мощности 4-7 кВт.
  4. Та же труба диаметром 32 мм — 10-18 кВт.

И последнее — это определение циркуляционного насоса. Чтобы теплоноситель равномерно распределялся по всей отопительной системе, необходимо, чтобы его скорость была не меньше 0,25 м/сек и не больше 1,5 м/сек. При этом давление не должно быть выше 20 МПа. Если скорость теплоносителя будет выше максимально предложенной величины, то трубная система будет работать с шумом. Если скорость будет меньше, то может произойти завоздушивание контура.

Заключение по теме

Для обычных потребителей, неспециалистов, не понимающих нюансов и особенностей теплотехнических расчетов, все, что было описано выше — тема непростая и где-то даже непонятная. И это на самом деле так. Ведь разобраться во всех тонкостях подбора того или иного коэффициента достаточно сложно. Вот почему расчет тепловой энергии, а точнее, расчет ее количества, если такая необходимость возникает, лучше доверить инженеру-теплотехнику. Но и не делать такой расчет нельзя. Вы сами смогли убедиться, что от него зависит достаточно широкий ряд показателей, которые влияют на правильность монтажа отопительной системы.

Как вам статья?

Расчет тепловой нагрузки на отопление здания

В холодное время года у нас в стране отопление зданий и сооружений составляют одну из основных статей расходов любого предприятия. И тут не важно жилое это помещение, производственное или складское. Везде нужно поддерживать постоянную плюсовую температуру, чтобы не замерзли люди, не вышло из строя оборудование или не испортилась продукция или материалы. В ряде случаев требуется провести расчет тепловой нагрузки на отопление того или иного зданий или всего предприятия в целом.

В каких случаях производят расчет тепловой нагрузки

  • для оптимизации расходов на отопление;
  • для сокращения расчетной тепловой нагрузки;
  • в том случае если изменился состав теплопотребляющего оборудования (отопительные приборы, системы вентиляции и т.п.);
  • для подтверждения расчетного лимита по потребляемой теплоэнергии;
  • в случае проектирования собственной системы отопления или пункта теплоснабжения;
  • если есть субабоненты, потребляющие тепловую энергию, для правильного ее распределения;
  • В случае подключения к отопительной системе новых зданий, сооружений, производственных комплексов;
  • для пересмотра или заключения нового договора с организацией, поставляющей тепловую энергию;
  • если организация получила уведомление, в котором требуется уточнить тепловые нагрузки в нежилых помещениях;
  • если организация нее имеет возможности установить приборы учета теплоэнергии;
  • в случае увеличения потребления теплоэнергии по непонятным причинам.

На каком основании может производиться перерасчет тепловой нагрузки на отопление здания

Приказ Министерства Регионального Развития № 610 от 28.12.2009 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (Скачать) закрепляет право потребителей теплоэнергии производить расчет и перерасчет тепловых нагрузок. Так же такой пункт обычно присутствует в каждом договоре с теплоснабжающей организацией. Если такого пункта нет, обсудите с вашими юристами вопрос его внесения в договор.

Но для пересмотра договорных величин потребляемой тепловой энергии должен быть предоставлен технический отчет с расчетом новых тепловых нагрузок на отопление здания, в котором должны быть приведены обоснования снижения потребления тепла. Кроме того, перерасчет тепловых нагрузок производиться после таких мероприятий как:

  • капитальный ремонт здания;
  • реконструкция внутренних инженерных сетей;
  • повышение тепловой защиты объекта;
  • другие энергосберегающие мероприятия.

Методика расчета

Для проведения расчета или перерасчета тепловой нагрузки на отопление зданий, уже эксплуатируемых или вновь подключаемых к системе отопления проводят следующие работы:

  1. Сбор исходных данные об объекте.
  2. Проведение энергетического обследования здания.
  3. На основании полученной после обследования информации производится расчет тепловой нагрузки на отопление, ГВС и вентиляцию.
  4. Составление технического отчета.
  5. Согласование отчета в организации, предоставляющей теплоэнергию.
  6. Заключение нового договора или изменение условий старого.

Сбор исходный данных об объекте тепловой нагрузки

Какие данные необходимо собрать или получить:

  1. Договор (его копия) на теплоснабжение со всеми приложениями.
  2. Справка оформленная на фирменном бланке о фактической численности сотрудников (в случае производственного зданий) или жителей (в случае жилого дома).
  3. План БТИ (копия).
  4. Данные по системе отопления: однотрубная или двухтрубная.
  5. Верхний или нижний розлив теплоносителя.

Все эти данные обязательны, т.к. на их основе будет производиться расчет тепловой нагрузки, так же вся информация попадет в итоговый отчет. Исходные данные, кроме того, помогут определиться со сроками и объемами работа. Стоимость же расчета всегда индивидуальна и может зависеть от таких факторов как:

  • площадь отапливаемых помещений;
  • тип системы отопления;
  • наличия горячего водоснабжения и вентиляции.

Энергетическое обследование здания

Энергоаудит подразумевает выезд специалистов непосредственно на объект. Это необходимо для того, чтобы провести полный осмотр системы отопления, проверить качество ее изоляции. Так же во время выезда собираются недостающие данные об объекте, которые невозможно получить кроме как по средствам визуального осмотра. Определяются типы используемых радиаторов отопления, их месторасположение и количество. Рисуется схема и прикладываются фотографии. Обязательно осматриваются подводящие трубы, измеряется их диаметр, определяется материал, из которого они изготовлены, как эти трубы подведены, где расположены стояки и т.п.

В результат такого энергетического обследования (энергоаудита) заказчик получит на руки подробный технический отчет и на основании этого отчета уже и будет проихводиться расчет тепловых нагрузок на отопление здания.

Технический отчет

Технический отчет по расчету тепловой нагрузки должен состоять из следующих разделов:

  1. Исходные данные об объекте.
  2. Схема расположения радиаторов отопления.
  3. Точки вывода ГВС.
  4. Сам расчет.
  5. Заключение по результатам энергоаудита, которое должно включать сравнительную таблицу максимальных текущих тепловых нагрузок и договорных.
  6. Приложения.
    1. Свидетельство членства в СРО энергоаудитора.
    2. Поэтажный план здания.
    3. Экспликация.
    4. Все приложения к договору по энергоснабжению.

После составления, технический отчет обязательно должен быть согласован с теплоснабжающей организацией, после чего вносятся изменения в текущий договор или заключается новый.

Пример расчета тепловых нагрузок объекта коммерческого назначения

Это помещение на первом этаже 4-х этажного здания. Месторасположение — г. Москва.

Исходные данные по объекту

Адрес объекта г. Москва
Этажность здания 4 этажа
Этаж на котором расположены обследуемые помещения первый
Площадь обследуемых помещений 112,9 кв.м.
Высота этажа 3,0 м
Система отопления Однотрубная
Температурный график 95-70 град. С
Расчетный температурный график для этажа на котором находится помещение 75-70 град. С
Тип розлива Верхний
Расчетная температура внутреннего воздуха + 20 град С
Отопительные радиаторы, тип, количество Радиаторы чугунные М-140-АО – 6 шт.
Радиатор биметаллический Global (Глобал) – 1 шт.
Диаметр труб системы отопления Ду-25 мм
Длина подающего трубопровода системы отопления L = 28,0 м.
ГВС отсутствует
Вентиляция отсутствует
Тепловая нагрузка по договору (час/год) 0,02/47,67 Гкал

Расчетная теплопередача установленных радиаторов отопления, с учетом всех потерь, составила 0,007457 Гкал/час.

Максимальный расход теплоэнергии на отопление помещения составил 0,001501 Гкал/час.

Итоговый максимальный расход — 0,008958 Гкал/час или 23 Гкал/год.

В итоге рассчитываем годовую экономию на отопление данного помещения: 47,67-23=24,67 Гкал/год. Таким образом можно сократить расходы на теплоэнергию почти вдвое. А если учесть, что текущая средняя стоимость Гкал в Москве составляет 1,7 тыс. рублей, то годовая экономию в денежном эквиваленте составит 42 тыс. рублей.

Формула расчета в Гкал

Расчет тепловой нагрузки на отопление здания в случае отсутствия счетчиков учета тепловой энергии производится по формуле Q = V * (Т1 — Т2) / 1000, где:

  • V – объем волы, которую потребляет система отопления, измеряется тоннами или куб.м.,
  • Т1 – температура горячей воды. Измеряется в С (градусы по Цельсию) и для вычислений берется температура, соответствующая определенному давлению в системе. Показатель этот имеет свое название – энтальпия. Если точно определить температуру нельзя то используют усредненные показатели 60-65 С.
  • Т2 – температура холодной воды. Зачастую ее измерить практически невозможно и в таком случае используют постоянные показатели, которые зависят от региона. К примеру, в одном из регионов, в холодное время года показатель будет равен 5, в теплое – 15.
  • 1 000 – коэффициент для получения результата расчета в Гкал.

Для системы отопления с закрытым контуром тепловая нагрузка (Гкал/час) рассчитывается другим способом: Qот = α * qо * V * (tв — tн.р) * (1 + Kн.р) * 0,000001, где:

  • α – коэффициент, призванный корректировать климатические условия. Берется в расчет, если уличная температура отличается от -30 С;
  • V – объем строения по наружным замерам;
  • – удельный отопительный показатель строения при заданной tн.р = -30 С, измеряется в Ккал/куб.м.*С;
  • – расчетная внутренняя температура в здании;
  • tн.р – расчетная уличная температура для составления проекта системы отопления;
  • Kн.р – коэффициент инфильтрации. Обусловлен соотношением тепловых потерь расчетного здания с инфильтрацией и теплопередачей через внешние конструктивные элементы при уличной температуре, которая задана в рамках составляемого проекта.

Расчет по радиаторам отопления на площадь

Укрупненный расчет

Если на 1 кв.м. площади требуется 100 Вт тепловой энергии, то помещение в 20 кв.м. должно получать 2 000 Вт. Типичный радиатор из восьми секций выделяет около 150 Вт тепла. Делим 2 000 на 150, получаем 13 секций. Но это довольно укрупненный расчет тепловой нагрузки.

Точный расчет

Точный расчет выполняется по следующей формуле: Qт = 100 Вт/кв.м. × S(помещения)кв.м. × q1 × q2 × q3 × q4 × q5 × q6× q7, где:

  • q1 – тип остекления: обычное =1,27; двойное = 1,0; тройное = 0,85;
  • q2 – стеновая изоляция: слабая, или отсутствующая = 1,27; стена выложенная в 2 кирпича = 1.0, современна, высокая = 0,85;
  • q3 – соотношение суммарной площади оконных проемов к площади пола: 40% = 1,2; 30% = 1,1; 20% — 0,9; 10% = 0,8;
  • q4 – минимальная уличная температура:  -35 С = 1,5; -25 С = 1,3; -20 С = 1,1; -15 С = 0,9; -10 С = 0,7;
  • q5 – число наружных стен в помещении: все четыре = 1.4, три = 1.3, угловая комната = 1.2, одна = 1.2;
  • q6 – тип расчетного помещения над расчетной комнатой: холодное чердачное = 1.0, теплое чердачное = 0.9, жилое отапливаемое помещение = 0.8;
  • q7 – высота потолков: 4,5 м = 1,2; 4,0 м = 1,15; 3,5 м = 1,1; 3,0 м = 1,05; 2,5 м = 1,3.

Видео инструкция по работе с калькулятором

Тепло в доме – важнейший элемент комфорта. Задача любого помещения создавать и поддерживать определенные температурные режимы. Понятно, что все эти технические условия должны закладываться и учитываться инженерами ещё на этапе проектирования сооружения. Однако, нередко мы имеем дело с уже построенным зданием — в этой ситуации наш калькулятор поможет провести расчет теплопотерь реально существующего дома или наружной стены квартиры  для проверки на соответствие нормам  и возможным последующем  утеплением.

Теплотехнический онлайн калькулятор – его задачи и возможности

Если говорить в целом, то наш онлайн калькулятор предназначен для реализации двух основных задач: расчет слоя утеплителя на стадии проекта, и проверка теплопотерь уже существующих ограждающих конструкции на их соответствие нормативным требованиям. Все остальные расчеты являются лишь уточнениями для решения двух вышеозначенных запросов.

Несомненно, важна финансовая составляющая – использование результатов калькуляции позволит Вам подобрать в необходимом количестве оптимальный материал для утепления постройки, т.е. не надо будет переплачивать, заказывая лишние объемы изоляции, иначе окупаемость их будет нецелесообразна. 

Теплотехнический расчет – методика и обоснование

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций учитывает массив законодательной базы РФ, строительных норм и правил, государственных стандартов, которые вполне применимы и для других стран СНГ (как это было в СССР). Вам нужно лишь выбрать Ваш город

klimat

Далее для расчета Вам нужно ввести слои ограждающий конструкции с помощью кнопки «Добавить слой». В появившимся окне выбираем нужные материалы в папках, или же можно найти их через поиск.

klimat

Тепловая защита здания, просчитанная с помощью нашего теплотехнического онлайн-калькулятора, имеет высокую степень достоверности.

Расчет точки росы

Точка росы – это момент перехода влаги из газообразного состояния в жидкое. Почему необходимо учитывать этот параметр в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций? Дело в том, что конденсат активно образуется именно в стенах, в тех плоскостях, где происходит соприкосновение холодного уличного воздуха с теплыми массами внутри помещения. Если влага начнет образовываться непосредственно на внутренних поверхностях, то очень скоро они потеряют свою целостность, эстетику а самое главное увеличится теплопроводность материалов.

Желательным (оптимальным) местом появления конденсата является наружная изоляция стен. С помощью нашей программы вы сможете рассчитать точку росы так, чтобы она выпадала конкретно на утеплителе.

Расчет тепловых потерь дома

Данный расчет позволит узнать теплопотери ограждающих конструкций за один час и за отопительный сезон с одного квадратного метра поверхности. Как и для всех остальных показателей — уточним базовые данные, которые требуются ввести при расчетах.

  • Географическое расположение квартиры, дома или перспективного строительного проекта – это необходимо для определения климатической зоны и связанных с ней характеристик (температурный режим, влажность и т.д.).  Вам нужно выбрать Ваш город из огромного списка стран СНГ.
  • Строительно-эксплуатационные параметры помещений и их предназначение – это важнейшие данные, помогающие максимально точно провести расчет толщины утеплителя для стен именно для данного типа помещения.
  • Указать слои конструкции – кирпич, пеноблок, наружная и внутренняя штукатурка, утеплитель и т.д. Калькулятор предлагает удобную опцию –возможность менять, добавлять или удалять слой, а также проводить расчеты по каждому из вариантов.  
  • Теплотехнический расчет онлайн имеет отличную визуализацию результатов. Для наглядности, часть информации представлена в виде графиков, таблиц, сносок.  Например, данный опцион позволяет варьировать температуру и влажность в разных помещениях в сторону повышения или понижения, что дает возможность провести сравнительный анализ и выбрать оптимальный расчет теплопотерь дома.

Стремитесь к 100% эфективности утепления и защиты от переувлажнения — это самые оптимальные цифры основанные на нормативных документах.

klimat

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти свой вкус стиля
  • Как найти шейха в интернете
  • Как найти диагонали на потолке
  • Как найти коричневого кота
  • Как исправить ндфл в отпуске в 1с