थर्मल लोड उदाहरण की प्रारंभिक गणना। हीटिंग के लिए हीट लोड की गणना कैसे की जाती है

पर आरंभिक चरणकिसी भी अचल संपत्ति की गर्मी आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था, हीटिंग संरचना का डिजाइन और संबंधित गणना की जाती है। इमारत को गर्म करने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा और गर्मी की खपत का पता लगाने के लिए हीट लोड गणना करना अनिवार्य है। आधुनिक ताप उपकरणों की खरीद पर निर्णय लेने के लिए इन आंकड़ों की आवश्यकता होती है।

गर्मी आपूर्ति प्रणालियों का थर्मल भार

ऊष्मा भार की अवधारणा उस ऊष्मा की मात्रा को निर्धारित करती है जो किसी आवासीय भवन में या अन्य उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु पर स्थापित ताप उपकरणों द्वारा दी जाती है। उपकरण स्थापित करने से पहले, यह गणना अनावश्यक से बचने के लिए की जाती है वित्तीय खर्चऔर अन्य समस्याएं जो ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं हीटिंग सिस्टम.

गर्मी आपूर्ति डिजाइन के मुख्य ऑपरेटिंग मापदंडों को जानने के बाद, हीटिंग उपकरणों के कुशल कामकाज को व्यवस्थित करना संभव है। गणना हीटिंग सिस्टम का सामना करने वाले कार्यों के कार्यान्वयन और एसएनआईपी में निर्धारित मानदंडों और आवश्यकताओं के साथ इसके तत्वों के अनुपालन में योगदान करती है।

जब हीटिंग के लिए गर्मी भार की गणना की जाती है, तो थोड़ी सी भी गलती बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है, क्योंकि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, स्थानीय आवास और सांप्रदायिक सेवा विभाग सीमा और अन्य खपत मानकों को मंजूरी देता है जो सेवाओं की लागत निर्धारित करने का आधार बन जाएगा। .



आधुनिक हीटिंग सिस्टम पर कुल ताप भार में कई बुनियादी पैरामीटर शामिल हैं:

  • गर्मी आपूर्ति संरचना पर भार;
  • फर्श हीटिंग सिस्टम पर लोड, अगर इसे घर में स्थापित करने की योजना है;
  • प्राकृतिक और / या मजबूर वेंटिलेशन सिस्टम पर भार;
  • गर्म पानी की आपूर्ति प्रणाली पर भार;
  • विभिन्न तकनीकी जरूरतों से जुड़ा भार।

थर्मल भार की गणना के लिए वस्तु के लक्षण

हीटिंग पर सही ढंग से गणना की गई गर्मी का भार निर्धारित किया जा सकता है, बशर्ते कि गणना प्रक्रिया में बिल्कुल सब कुछ, यहां तक ​​\u200b\u200bकि थोड़ी सी भी बारीकियों को ध्यान में रखा जाएगा।



विवरण और मापदंडों की सूची काफी व्यापक है:

  • उद्देश्य और संपत्ति का प्रकार. गणना के लिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस भवन को गर्म किया जाएगा - एक आवासीय या गैर-आवासीय भवन, एक अपार्टमेंट (यह भी पढ़ें: "")। भवन का प्रकार गर्मी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित भार दर पर निर्भर करता है, और तदनुसार, गर्मी की आपूर्ति की लागत;
  • स्थापत्य विशेषताएं. दीवारों, छत, फर्श और खिड़की, दरवाजे और बालकनी के उद्घाटन के आयामों जैसे बाहरी बाड़ के आयामों को ध्यान में रखा जाता है। इमारत की मंजिलों की संख्या, साथ ही बेसमेंट, एटिक्स और उनकी अंतर्निहित विशेषताओं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है;
  • आदर्श तापमान व्यवस्थाघर के हर कमरे के लिए. तापमान एक लिविंग रूम या प्रशासनिक भवन के क्षेत्र में लोगों के आरामदायक रहने के लिए निहित है (पढ़ें: "");
  • बाहरी बाड़ के डिजाइन की विशेषताएं, मोटाई और निर्माण सामग्री के प्रकार, गर्मी-इन्सुलेट परत की उपस्थिति और इसके लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों सहित;
  • परिसर का उद्देश्य. यह विशेषता औद्योगिक भवनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक कार्यशाला या अनुभाग के लिए तापमान की स्थिति के प्रावधान के संबंध में कुछ शर्तें बनाना आवश्यक है;
  • विशेष परिसर की उपलब्धता और उनकी विशेषताएं। यह लागू होता है, उदाहरण के लिए, पूल, ग्रीनहाउस, स्नानागार, आदि पर;
  • रखरखाव की डिग्री. गर्म पानी की आपूर्ति, केंद्रीकृत हीटिंग, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आदि की उपस्थिति/अनुपस्थिति;
  • गर्म शीतलक के सेवन के लिए अंकों की संख्या. उनमें से अधिक, पूरे हीटिंग संरचना पर अधिक से अधिक थर्मल भार डाला गया;
  • इमारत में या घर में रहने वाले लोगों की संख्या. से दिया गया मूल्यसीधे आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करता है, जिसे गर्मी भार की गणना के लिए सूत्र में ध्यान में रखा जाता है;
  • वस्तु की अन्य विशेषताएं. यदि यह एक औद्योगिक भवन है, तो वे कैलेंडर वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या, प्रति पाली श्रमिकों की संख्या हो सकती हैं। एक निजी घर के लिए, वे इसमें कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे, स्नानघर आदि को ध्यान में रखते हैं।

गर्मी भार की गणना

भवन के ताप भार की गणना उस चरण में हीटिंग के संबंध में की जाती है जब किसी उद्देश्य की अचल संपत्ति वस्तु को डिजाइन किया जा रहा हो। अनावश्यक खर्च को रोकने और सही हीटिंग उपकरण चुनने के लिए यह आवश्यक है।

गणना करते समय, मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखा जाता है, साथ ही साथ GOST, TCH, SNB भी।

थर्मल पावर के मूल्य का निर्धारण करते समय, कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

भविष्य में अनावश्यक वित्तीय लागतों को रोकने के लिए एक निश्चित डिग्री मार्जिन के साथ भवन के थर्मल भार की गणना आवश्यक है।

गर्मी की आपूर्ति की व्यवस्था करते समय ऐसे कार्यों की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण आवास. ऐसी संपत्ति में स्थापना अतिरिक्त उपकरणऔर हीटिंग संरचना के अन्य तत्व अविश्वसनीय रूप से महंगे होंगे।

थर्मल भार की गणना की विशेषताएं

परिसर में हवा के तापमान और आर्द्रता के परिकलित मान और गर्मी हस्तांतरण गुणांक विशेष साहित्य में या से पाए जा सकते हैं तकनीकी दस्तावेजनिर्माताओं द्वारा उनके उत्पादों पर लागू किया जाता है, जिसमें हीटिंग इकाइयां भी शामिल हैं।

किसी भवन के कुशल ताप को सुनिश्चित करने के लिए उसके ताप भार की गणना के लिए मानक विधि में ताप उपकरणों (हीटिंग रेडिएटर्स) से अधिकतम ऊष्मा प्रवाह का लगातार निर्धारण, प्रति घंटे अधिकतम ऊष्मा ऊर्जा खपत (पढ़ें: "") शामिल हैं। एक निश्चित अवधि के दौरान ऊष्मा शक्ति की कुल खपत को जानना भी आवश्यक है, उदाहरण के लिए, ताप के मौसम के दौरान।

थर्मल लोड की गणना, जो हीट एक्सचेंज में शामिल उपकरणों के सतह क्षेत्र को ध्यान में रखती है, का उपयोग विभिन्न अचल संपत्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। यह गणना विकल्प आपको सिस्टम के मापदंडों की सबसे सही गणना करने की अनुमति देता है, जो कुशल हीटिंग प्रदान करेगा, साथ ही घरों और इमारतों का ऊर्जा सर्वेक्षण भी करेगा। यह एक औद्योगिक सुविधा की ऑन-ड्यूटी गर्मी आपूर्ति के मापदंडों को निर्धारित करने का एक आदर्श तरीका है, जिसका अर्थ है गैर-काम के घंटों के दौरान तापमान में कमी।



थर्मल लोड की गणना के तरीके

आज तक, थर्मल भार की गणना कई मुख्य विधियों का उपयोग करके की जाती है, जिनमें शामिल हैं:

  • समेकित संकेतकों का उपयोग करके गर्मी के नुकसान की गणना;
  • भवन में स्थापित हीटिंग और वेंटिलेशन उपकरणों के गर्मी हस्तांतरण का निर्धारण;
  • संलग्न संरचनाओं के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों की गणना, साथ ही वायु ताप से जुड़े अतिरिक्त नुकसान।

बढ़ी हुई गर्मी भार गणना

भवन के थर्मल लोड की एक विस्तृत गणना का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां डिज़ाइन की गई वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है या आवश्यक डेटा वास्तविक विशेषताओं के अनुरूप नहीं होता है।

ऐसी हीटिंग गणना करने के लिए, एक सरल सूत्र का उपयोग किया जाता है:

Qmax from.=αxVxq0x(tv-tn.r.) x10-6, जहां:

  • α एक सुधार कारक है जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं को ध्यान में रखता है जहां इमारत का निर्माण किया जा रहा है (इसका उपयोग तब किया जाता है जब डिजाइन तापमान शून्य से 30 डिग्री नीचे होता है);
  • q0 - गर्मी की आपूर्ति की विशिष्ट विशेषता, जिसे वर्ष के दौरान सबसे ठंडे सप्ताह के तापमान (तथाकथित "पांच दिन") के आधार पर चुना जाता है। यह भी देखें: "एक इमारत की विशिष्ट हीटिंग विशेषता की गणना कैसे की जाती है - सिद्धांत और व्यवहार";
  • V भवन का बाहरी आयतन है।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, ऊष्मा भार की एक विस्तृत गणना की जाती है।

गणना के लिए थर्मल भार के प्रकार

गणना करते समय और उपकरण चुनते समय, विभिन्न थर्मल भारों को ध्यान में रखा जाता है:

  1. मौसमी भारनिम्नलिखित विशेषताओं के साथ:

    उन्हें गली में परिवेश के तापमान के आधार पर परिवर्तनों की विशेषता है;
    - उस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं के अनुसार जहां घर स्थित है, गर्मी ऊर्जा खपत की मात्रा में अंतर की उपस्थिति;
    - दिन के समय के आधार पर हीटिंग सिस्टम पर लोड में बदलाव। चूंकि बाहरी बाड़ में गर्मी प्रतिरोध होता है, इसलिए इस पैरामीटर को महत्वहीन माना जाता है;
    - दिन के समय के आधार पर वेंटिलेशन सिस्टम की गर्मी की खपत।

  2. स्थायी थर्मल भार. गर्मी की आपूर्ति और गर्म पानी की आपूर्ति प्रणाली की अधिकांश वस्तुओं में, उनका उपयोग पूरे वर्ष किया जाता है। उदाहरण के लिए, गर्म मौसम में, थर्मल ऊर्जा की लागत की तुलना में सर्दियों की अवधिकहीं-कहीं 30-35% कम हो गए हैं।
  3. सूखी गर्मी. अन्य समान उपकरणों के कारण थर्मल विकिरण और संवहन ताप विनिमय का प्रतिनिधित्व करता है। यह पैरामीटर सूखे बल्ब तापमान का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यह दीवारों और छत में दरारों की उपस्थिति के कारण खिड़कियों और दरवाजों, वेंटिलेशन सिस्टम, विभिन्न उपकरणों, वायु विनिमय सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। कमरे में मौजूद लोगों की संख्या का भी ध्यान रखें।
  4. अव्यक्त गर्मी. यह वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बनता है। तापमान एक गीले बल्ब थर्मामीटर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। किसी भी इच्छित कमरे में, आर्द्रता का स्तर इससे प्रभावित होता है:

    एक साथ कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या;
    - तकनीकी या अन्य उपकरणों की उपलब्धता;
    - भवन के लिफाफे में दरारों और दरारों के माध्यम से हवा का प्रवाह।



थर्मल लोड नियंत्रक

औद्योगिक और के लिए आधुनिक बॉयलरों का सेट घरेलू उद्देश्यआरटीएन (थर्मल लोड रेगुलेटर) शामिल हैं। इन उपकरणों (फोटो देखें) को एक निश्चित स्तर पर हीटिंग यूनिट की शक्ति को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उनके संचालन के दौरान कूदने और डुबकी की अनुमति नहीं है।

आरटीएच आपको हीटिंग बिलों पर बचत करने की अनुमति देता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में कुछ सीमाएं होती हैं और उन्हें पार नहीं किया जा सकता है। यह औद्योगिक उद्यमों के लिए विशेष रूप से सच है। तथ्य यह है कि थर्मल भार की सीमा से अधिक के लिए दंड लगाया जाना चाहिए।

स्वतंत्र रूप से एक परियोजना बनाना और उन प्रणालियों पर भार की गणना करना काफी मुश्किल है जो एक इमारत में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग प्रदान करते हैं, इसलिए यह अवस्थाकाम आमतौर पर विशेषज्ञों द्वारा भरोसा किया जाता है। सच है, यदि आप चाहें, तो आप गणना स्वयं कर सकते हैं।

जीएवी - औसत खपत गर्म पानी.

व्यापक गर्मी भार गणना

थर्मल लोड से संबंधित मुद्दों के सैद्धांतिक समाधान के अलावा, डिजाइन के दौरान कई व्यावहारिक गतिविधियां की जाती हैं। व्यापक थर्मल सर्वेक्षण में छत, दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों सहित सभी भवन संरचनाओं की थर्मोग्राफी शामिल है। इस काम के लिए धन्यवाद, घर या औद्योगिक भवन की गर्मी के नुकसान को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करना और उन्हें ठीक करना संभव है।

थर्मल इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वास्तविक तापमान अंतर क्या होगा जब एक निश्चित मात्रा में गर्मी संलग्न संरचनाओं के क्षेत्र के एक "वर्ग" से गुजरती है। थर्मोग्राफी भी निर्धारित करने में मदद करती है

थर्मल सर्वेक्षण के लिए धन्यवाद, एक निश्चित समय अवधि में किसी विशेष इमारत के लिए गर्मी भार और गर्मी के नुकसान के बारे में सबसे विश्वसनीय डेटा प्राप्त होता है। व्यावहारिक गतिविधियाँ आपको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति देती हैं कि सैद्धांतिक गणना क्या नहीं दिखा सकती है - समस्या क्षेत्रभविष्य की इमारत।

पूर्वगामी से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्म पानी की आपूर्ति, हीटिंग और वेंटिलेशन के लिए गर्मी भार की गणना, हीटिंग सिस्टम की हाइड्रोलिक गणना के समान, बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें निश्चित रूप से गर्मी की व्यवस्था शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। अपने घर में या अन्य उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु पर आपूर्ति प्रणाली। जब काम करने के लिए दृष्टिकोण सही ढंग से किया जाता है, तो हीटिंग संरचना का परेशानी मुक्त संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, और बिना किसी अतिरिक्त लागत के।

किसी भवन के हीटिंग सिस्टम पर ताप भार की गणना का वीडियो उदाहरण:


किसी भी विशेषज्ञ से पूछें कि इमारत में हीटिंग सिस्टम को ठीक से कैसे व्यवस्थित किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आवासीय है या औद्योगिक। और पेशेवर जवाब देगा कि मुख्य बात सही गणना करना और डिजाइन को सही ढंग से करना है। हम बात कर रहे हैं, विशेष रूप से, हीटिंग पर गर्मी भार की गणना के बारे में। थर्मल ऊर्जा की खपत की मात्रा, और इसलिए ईंधन, इस सूचक पर निर्भर करता है। अर्थात आर्थिक संकेतकतकनीकी विशिष्टताओं के बगल में खड़े हो जाओ।

सटीक गणना करने से आप न केवल प्राप्त कर सकते हैं पूरी सूचीस्थापना कार्य के लिए आवश्यक दस्तावेज, लेकिन आवश्यक उपकरण, अतिरिक्त घटकों और सामग्रियों का चयन करने के लिए भी।

थर्मल भार - परिभाषा और विशेषताएं

आमतौर पर "हीटिंग पर हीट लोड" शब्द का क्या अर्थ है? यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो भवन में स्थापित सभी ताप उपकरणों से निकलती है। काम के उत्पादन के साथ-साथ अनावश्यक उपकरणों और सामग्रियों की खरीद के लिए अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए, प्रारंभिक गणना आवश्यक है। इसके साथ, आप सभी कमरों में गर्मी स्थापित करने और वितरित करने के नियमों को समायोजित कर सकते हैं, और यह आर्थिक और समान रूप से किया जा सकता है।

लेकिन वह सब नहीं है। बहुत बार, विशेषज्ञ सटीक संकेतकों पर भरोसा करते हुए गणना करते हैं।वे घर के आकार और निर्माण की बारीकियों से संबंधित हैं, जो इमारत के तत्वों की विविधता और थर्मल इन्सुलेशन और अन्य चीजों की आवश्यकताओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हैं। यह सटीक संकेतक हैं जो गणनाओं को सही ढंग से करना संभव बनाते हैं और तदनुसार, पूरे परिसर में थर्मल ऊर्जा के वितरण के लिए जितना संभव हो सके आदर्श के करीब विकल्प प्राप्त करते हैं।

लेकिन अक्सर गणना में त्रुटियां होती हैं, जिससे समग्र रूप से हीटिंग का अक्षम संचालन होता है। कभी-कभी ऑपरेशन के दौरान न केवल सर्किट, बल्कि सिस्टम के कुछ हिस्सों को भी फिर से करना आवश्यक होता है, जिससे अतिरिक्त लागत आती है।

सामान्य रूप से ताप भार की गणना को कौन से पैरामीटर प्रभावित करते हैं? यहां लोड को कई पदों में विभाजित करना आवश्यक है, जिसमें शामिल हैं:

  • प्रणाली केंद्रीय हीटिंग.
  • अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम, अगर कोई घर में स्थापित है।
  • वेंटिलेशन सिस्टम - मजबूर और प्राकृतिक दोनों।
  • भवन की गर्म पानी की आपूर्ति।
  • अतिरिक्त घरेलू जरूरतों के लिए शाखाएँ। उदाहरण के लिए, सौना या स्नान, पूल या शॉवर।

मुख्य विशेषताएं

पेशेवर किसी भी तिपहिया की दृष्टि नहीं खोते हैं जो गणना की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, हीटिंग सिस्टम की विशेषताओं की एक बड़ी सूची जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहां उनमें से कुछ दिए गए हैं:

  1. संपत्ति या उसके प्रकार का उद्देश्य। यह आवासीय भवन या औद्योगिक भवन हो सकता है। हीट आपूर्तिकर्ताओं के पास मानक होते हैं जो भवन के प्रकार द्वारा वितरित किए जाते हैं। वे अक्सर गणना करने में मौलिक हो जाते हैं।
  2. भवन का स्थापत्य भाग। इसमें संलग्न तत्व (दीवारें, छत, छत, फर्श), उनके समग्र आयाम, मोटाई शामिल हो सकते हैं। सभी प्रकार के उद्घाटनों - बालकनियों, खिड़कियों, दरवाजों आदि को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। तहखाने और अटारी की उपस्थिति को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
  3. प्रत्येक कमरे के लिए अलग से तापमान शासन। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक घर के लिए समग्र तापमान की आवश्यकताएं गर्मी वितरण की सटीक तस्वीर नहीं देती हैं।
  4. परिसर की नियुक्ति। यह मुख्य रूप से उत्पादन की दुकानों पर लागू होता है, जिन्हें तापमान शासन के सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है।
  5. विशेष परिसर की उपलब्धता। उदाहरण के लिए, आवासीय निजी घरों में यह स्नान या सौना हो सकता है।
  6. डिग्री तकनीकी उपकरण. एक वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की उपस्थिति, गर्म पानी की आपूर्ति और उपयोग किए जाने वाले हीटिंग के प्रकार को ध्यान में रखा जाता है।
  7. उन बिंदुओं की संख्या जिनके माध्यम से गर्म पानी लिया जाता है। और इस तरह के अधिक बिंदु, हीटिंग सिस्टम जितना अधिक ताप भार के संपर्क में आता है।
  8. साइट पर लोगों की संख्या। इनडोर आर्द्रता और तापमान जैसे मानदंड इस सूचक पर निर्भर करते हैं।
  9. अतिरिक्त संकेतक। आवासीय परिसर में, कोई बाथरूम, अलग कमरे, बालकनियों की संख्या में अंतर कर सकता है। पर औद्योगिक भवन- कामकाजी पारियों की संख्या, वर्ष में जितने दिन दुकान स्वयं तकनीकी श्रृंखला में काम करती है।

भार की गणना में क्या शामिल है

ताप योजना

हीटिंग के लिए थर्मल भार की गणना भवन के डिजाइन चरण में की जाती है। लेकिन साथ ही, विभिन्न मानकों के मानदंडों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, भवन के संलग्न तत्वों की गर्मी का नुकसान। इसके अलावा, सभी कमरों को अलग से ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, यह वह शक्ति है जो शीतलक को गर्म करने के लिए आवश्यक है। हम यहां आपूर्ति वेंटिलेशन को गर्म करने के लिए आवश्यक तापीय ऊर्जा की मात्रा जोड़ते हैं। इसके बिना, गणना बहुत सटीक नहीं होगी। हम उस ऊर्जा को भी जोड़ते हैं जो स्नान या पूल के लिए पानी गर्म करने पर खर्च होती है। विशेषज्ञों को हीटिंग सिस्टम के आगे के विकास को ध्यान में रखना चाहिए। अचानक, कुछ वर्षों में, आप अपने निजी घर में तुर्की हम्माम की व्यवस्था करने का निर्णय लेंगे। इसलिए, भार में कुछ प्रतिशत जोड़ना आवश्यक है - आमतौर पर 10% तक।

अनुशंसा! देश के घरों के लिए "मार्जिन" के साथ थर्मल भार की गणना करना आवश्यक है। यह रिजर्व है जो भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय लागतों से बचने की अनुमति देगा, जो अक्सर कई शून्य की मात्रा से निर्धारित होते हैं।

गर्मी भार की गणना की विशेषताएं

वायु पैरामीटर, या बल्कि, इसका तापमान, GOSTs और SNiPs से लिया जाता है। यहां, गर्मी हस्तांतरण गुणांक का चयन किया जाता है। वैसे, सभी प्रकार के उपकरणों (बॉयलर, हीटिंग रेडिएटर्स, आदि) के पासपोर्ट डेटा को बिना किसी असफलता के ध्यान में रखा जाता है।

पारंपरिक ताप भार गणना में आमतौर पर क्या शामिल होता है?

  • सबसे पहले, अधिकतम प्रवाहताप उपकरणों (रेडिएटर) से आने वाली तापीय ऊर्जा।
  • दूसरे, हीटिंग सिस्टम के संचालन के 1 घंटे के लिए अधिकतम गर्मी की खपत।
  • तीसरा, एक निश्चित अवधि के लिए कुल गर्मी खर्च होती है। आमतौर पर मौसमी अवधि की गणना की जाती है।

यदि इन सभी गणनाओं को मापा जाता है और समग्र रूप से सिस्टम के गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र के साथ तुलना की जाती है, तो घर को गर्म करने की दक्षता का काफी सटीक संकेतक प्राप्त किया जाएगा।लेकिन आपको छोटे विचलन को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, रात में गर्मी की खपत को कम करना। के लिए औद्योगिक सुविधाएंसप्ताहांत और छुट्टियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

थर्मल भार निर्धारित करने के तरीके

अंडरफ्लोर हीटिंग डिजाइन

वर्तमान में, विशेषज्ञ थर्मल भार की गणना के लिए तीन मुख्य विधियों का उपयोग करते हैं:

  1. मुख्य गर्मी के नुकसान की गणना, जहां केवल समेकित संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है।
  2. संलग्न संरचनाओं के मापदंडों के आधार पर संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है। यह आमतौर पर आंतरिक हवा को गर्म करने के नुकसान में जोड़ा जाता है।
  3. हीटिंग नेटवर्क में शामिल सभी प्रणालियों की गणना की जाती है। यह हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों है।

एक और विकल्प है, जिसे बढ़े हुए कैलकुलेशन कहा जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब मानक गणना के लिए आवश्यक कोई बुनियादी संकेतक और भवन पैरामीटर नहीं होते हैं। यही है, वास्तविक विशेषताएं डिजाइन से भिन्न हो सकती हैं।

ऐसा करने के लिए, विशेषज्ञ एक बहुत ही सरल सूत्र का उपयोग करते हैं:

क्यू अधिकतम से। \u003d α x V x q0 x (tv-tn.r.) x 10 -6

α निर्माण के क्षेत्र (तालिका मान) के आधार पर एक सुधार कारक है
वी - बाहरी विमानों पर भवन का आयतन
q0 - विशिष्ट सूचकांक द्वारा हीटिंग सिस्टम की विशेषता, आमतौर पर वर्ष के सबसे ठंडे दिनों से निर्धारित होती है

थर्मल लोड के प्रकार

हीटिंग सिस्टम की गणना और उपकरणों के चयन में उपयोग किए जाने वाले थर्मल लोड की कई किस्में हैं। उदाहरण के लिए, मौसमी भार, जिसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं निहित हैं:

  1. पूरे हीटिंग सीजन में बाहरी तापमान में बदलाव।
  2. उस क्षेत्र की मौसम संबंधी विशेषताएं जहां घर बनाया गया था।
  3. दिन के दौरान हीटिंग सिस्टम पर लोड में कूदता है। यह सूचक आमतौर पर "मामूली भार" की श्रेणी में आता है, क्योंकि संलग्न तत्व सामान्य रूप से हीटिंग पर बहुत अधिक दबाव को रोकते हैं।
  4. इमारत के वेंटिलेशन सिस्टम से जुड़ी तापीय ऊर्जा से जुड़ी हर चीज।
  5. थर्मल भार जो पूरे वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, गर्मी के मौसम में गर्म पानी की खपत की तुलना में केवल 30-40% कम हो जाता है सर्दियों का समयसाल का।
  6. सूखी गर्मी। यह सुविधा घरेलू हीटिंग सिस्टम में निहित है, जहां काफी बड़ी संख्या में संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, खिड़की और दरवाजे खोलने की संख्या, घर में रहने वाले या स्थायी रूप से रहने वाले लोगों की संख्या, वेंटिलेशन, विभिन्न दरारों और अंतराल के माध्यम से वायु विनिमय। इस मान को निर्धारित करने के लिए एक शुष्क थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है।
  7. गुप्त तापीय ऊर्जा। एक ऐसा शब्द भी है, जिसे वाष्पीकरण, संघनन आदि से परिभाषित किया जाता है। संकेतक को निर्धारित करने के लिए एक गीले बल्ब थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है।

थर्मल लोड नियंत्रक

प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रक, तापमान सीमा - 5-50 C

आधुनिक ताप इकाइयाँऔर उपकरणों को विभिन्न नियामकों के एक सेट के साथ प्रदान किया जाता है, जिसके साथ आप थर्मल लोड को बदल सकते हैं, ताकि सिस्टम में थर्मल ऊर्जा में गिरावट और छलांग से बचा जा सके। अभ्यास से पता चला है कि नियामकों की मदद से न केवल लोड को कम करना संभव है, बल्कि हीटिंग सिस्टम को भी लाना संभव है। तर्कसंगत उपयोगईंधन। और यह इस मुद्दे का विशुद्ध रूप से आर्थिक पक्ष है। यह औद्योगिक सुविधाओं के लिए विशेष रूप से सच है, जहां अत्यधिक ईंधन खपत के लिए काफी बड़ा जुर्माना देना पड़ता है।

यदि आप अपनी गणना की शुद्धता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करें।

आइए कुछ और फ़ार्मुलों को देखें जो इससे संबंधित हैं विभिन्न प्रणालियाँ. उदाहरण के लिए, वेंटिलेशन और गर्म पानी की व्यवस्था। यहां आपको दो सूत्र चाहिए:

Qin। \u003d qin.V (tn.-tv।) - यह वेंटिलेशन पर लागू होता है।
यहां:
तमिलनाडु और टीवी - हवा का तापमान बाहर और अंदर
क्यूवी - विशिष्ट संकेतक
वी - भवन का बाहरी आयतन

Qgvs। \u003d 0.042rv (tg.-tx।) Pgav - गर्म पानी की आपूर्ति के लिए, जहां

tg.-tx - गर्म तापमान और ठंडा पानी
आर - जल घनत्व
c - अधिकतम भार का औसत से अनुपात, जो GOSTs द्वारा निर्धारित किया जाता है
पी - उपभोक्ताओं की संख्या
Gav - औसत गर्म पानी की खपत

जटिल गणना

निपटान के मुद्दों के संयोजन में, थर्मोटेक्निकल ऑर्डर का अध्ययन आवश्यक रूप से किया जाता है। इसके लिए, विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो गणना के लिए सटीक संकेतक देते हैं। उदाहरण के लिए, इसके लिए खिड़की और दरवाजे के खुलने, छत, दीवारों आदि की जांच की जाती है।

यह वह परीक्षा है जो उन बारीकियों और कारकों को निर्धारित करने में मदद करती है जो गर्मी के नुकसान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, थर्मल इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स तापमान अंतर को सटीक रूप से दिखाएगा जब एक निश्चित मात्रा में थर्मल ऊर्जा भवन के लिफाफे के 1 वर्ग मीटर से गुजरती है।

इसलिए गणना करते समय व्यावहारिक माप अपरिहार्य हैं। यह भवन संरचना में बाधाओं के लिए विशेष रूप से सच है। इस संबंध में, सिद्धांत यह नहीं दिखा पाएगा कि कहां और क्या गलत है। और अभ्यास दिखाएगा कि कहां आवेदन करना है विभिन्न तरीकेगर्मी के नुकसान से सुरक्षा। और इस संबंध में गणना स्वयं अधिक सटीक होती जा रही है।

विषय पर निष्कर्ष

अनुमानित ताप भार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है जो घर के हीटिंग सिस्टम को डिजाइन करने की प्रक्रिया में प्राप्त होता है। यदि आप मामले को समझदारी से लेते हैं और सब कुछ खर्च करते हैं आवश्यक गणनासही ढंग से, आप गारंटी दे सकते हैं कि हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से काम करेगा। और साथ ही, अति ताप और अन्य लागतों पर बचत करना संभव होगा जिन्हें आसानी से टाला जा सकता है।

इस लेख का विषय थर्मल लोड है। हम यह पता लगाएंगे कि यह पैरामीटर क्या है, यह किस पर निर्भर करता है और इसकी गणना कैसे की जा सकती है। इसके अलावा, लेख थर्मल प्रतिरोध के कई संदर्भ मान प्रदान करेगा विभिन्न सामग्रीगणना के लिए आवश्यक हो सकता है।

यह क्या है

शब्द अनिवार्य रूप से सहज ज्ञान युक्त है। गर्मी भार गर्मी ऊर्जा की मात्रा है जो एक इमारत, अपार्टमेंट या अलग कमरे में एक आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

अधिकतम प्रति घंटा हीटिंग लोड इस प्रकार गर्मी की मात्रा है जिसे सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में एक घंटे के लिए सामान्यीकृत मापदंडों को बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।

कारकों

तो, एक इमारत की गर्मी की मांग को क्या प्रभावित करता है?

  • दीवार सामग्री और मोटाई।यह स्पष्ट है कि 1 ईंट (25 सेंटीमीटर) की एक दीवार और 15-सेंटीमीटर फोम कोट के नीचे वातित कंक्रीट की एक दीवार बहुत अलग मात्रा में थर्मल ऊर्जा को गुजरने देगी।
  • छत की सामग्री और संरचना। सपाट छतसे प्रबलित कंक्रीट स्लैबऔर गर्मी के नुकसान के मामले में एक इन्सुलेटेड अटारी भी काफी अलग होगा।
  • वेंटिलेशन एक और महत्वपूर्ण कारक है।इसका प्रदर्शन, गर्मी वसूली प्रणाली की उपस्थिति या अनुपस्थिति इस बात को प्रभावित करती है कि निकास हवा में कितनी गर्मी खो जाती है।
  • ग्लेज़िंग क्षेत्र।उल्लेखनीय रूप से ठोस दीवारों की तुलना में खिड़कियों और कांच के अग्रभागों के माध्यम से अधिक गर्मी खो जाती है।

हालांकि: ऊर्जा-बचत छिड़काव के साथ ट्रिपल-घुटा हुआ खिड़कियां और कांच कई बार अंतर को कम करते हैं।

  • आपके क्षेत्र में विद्रोह का स्तर,बाहरी कोटिंग द्वारा सौर ताप के अवशोषण की डिग्री और कार्डिनल बिंदुओं के सापेक्ष भवन के विमानों का उन्मुखीकरण। किनारे के मामले- एक घर जो दिन भर अन्य इमारतों द्वारा छायांकित रहता है और एक घर जो एक काली दीवार और एक काली ढलान वाली छत के साथ उन्मुख होता है अधिकतम क्षेत्रदक्षिण।

  • इनडोर और आउटडोर के बीच तापमान डेल्टागर्मी हस्तांतरण के लिए एक निरंतर प्रतिरोध पर इमारत के लिफाफे के माध्यम से गर्मी के प्रवाह को निर्धारित करता है। सड़क पर +5 और -30 पर, घर अलग मात्रा में गर्मी खो देगा। यह, निश्चित रूप से, तापीय ऊर्जा की आवश्यकता को कम करेगा और भवन के अंदर के तापमान को कम करेगा।
  • अंत में, एक परियोजना को अक्सर शामिल करना पड़ता है आगे के निर्माण की संभावनाएं. मान लीजिए, यदि वर्तमान ताप भार 15 किलोवाट है, लेकिन निकट भविष्य में इसे घर में एक अछूता बरामदा संलग्न करने की योजना है, तो इसे थर्मल पावर के मार्जिन के साथ खरीदना तर्कसंगत है।

वितरण

जल तापन के मामले में, ऊष्मा स्रोत का चरम ताप उत्पादन घर के सभी ताप उपकरणों के ताप उत्पादन के योग के बराबर होना चाहिए। बेशक, वायरिंग भी एक अड़चन नहीं बननी चाहिए।

कमरों में हीटिंग उपकरणों का वितरण कई कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है:

  1. कमरे का क्षेत्रफल और उसकी छत की ऊंचाई;
  2. भवन के अंदर का स्थान। घर के मध्य में स्थित कमरों की तुलना में कोने और अंत के कमरे अधिक गर्मी खो देते हैं।
  3. ऊष्मा स्रोत से दूरी। व्यक्तिगत निर्माण में, इस पैरामीटर का अर्थ है केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में बॉयलर से दूरी अपार्टमेंट इमारत- इस तथ्य से कि बैटरी आपूर्ति या रिटर्न रिसर से जुड़ी है और जिस मंजिल पर आप रहते हैं।

स्पष्टीकरण: कम बॉटलिंग वाले घरों में, राइजर जोड़े में जुड़े होते हैं। आपूर्ति पक्ष पर, तापमान कम हो जाता है जब आप पहली मंजिल से अंतिम तक बढ़ते हैं, क्रमशः इसके विपरीत, इसके विपरीत।

टॉप बॉटलिंग के मामले में तापमान कैसे वितरित किया जाएगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है।

  1. वांछित कमरे का तापमान। बाहरी दीवारों के माध्यम से गर्मी को छानने के अलावा, तापमान के असमान वितरण के साथ इमारत के अंदर, विभाजन के माध्यम से थर्मल ऊर्जा का प्रवास भी ध्यान देने योग्य होगा।
  1. इमारत के बीच में रहने वाले कमरे के लिए - 20 डिग्री;
  2. घर के कोने या छोर में रहने वाले कमरे के लिए - 22 डिग्री। उच्च तापमान, अन्य बातों के अलावा, दीवारों को जमने से रोकता है।
  3. रसोई के लिए - 18 डिग्री। इसमें आमतौर पर शामिल हैं एक बड़ी संख्या कीस्वयं के ताप स्रोत - रेफ्रिजरेटर से इलेक्ट्रिक स्टोव तक।
  4. एक बाथरूम और एक संयुक्त बाथरूम के लिए, मानदंड 25C है।

वायु तापन के मामले में, एक अलग कमरे में प्रवेश करने वाली ऊष्मा का प्रवाह निर्धारित होता है throughputहवाई आस्तीन। आम तौर पर, सरलतम तरीकासमायोजन - थर्मामीटर द्वारा तापमान नियंत्रण के साथ समायोज्य वेंटिलेशन ग्रिल की स्थिति का मैनुअल समायोजन।

अंत में, अगर हम वितरित ताप स्रोतों (विद्युत या गैस convectors, इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग, के साथ हीटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्रारेड हीटरऔर एयर कंडीशनर) आवश्यक तापमान व्यवस्था बस थर्मोस्टैट पर सेट की जाती है। आपको केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उपकरणों की चरम तापीय शक्ति कमरे के चरम गर्मी के नुकसान के स्तर पर है।

गणना के तरीके

प्रिय पाठक, क्या आपके पास अच्छी कल्पना है? आइए एक घर की कल्पना करें। इसे एक अटारी और लकड़ी के फर्श के साथ 20-सेंटीमीटर बीम से एक लॉग हाउस होने दें।

मेरे दिमाग में जो चित्र उत्पन्न हुआ है उसे मानसिक रूप से बनाएं और निर्दिष्ट करें: भवन के आवासीय भाग का आयाम 10 * 10 * 3 मीटर के बराबर होगा; दीवारों में हम 8 खिड़कियां और 2 दरवाजे काटेंगे - सामने और भीतरी आंगन में। और अब चलो अपना घर... बता दें, करेलिया के कोंडोपोगा शहर में, जहां ठंढ के चरम पर तापमान -30 डिग्री तक गिर सकता है।

हीटिंग पर गर्मी भार का निर्धारण कई तरह से किया जा सकता है जिसमें परिणामों की जटिलता और विश्वसनीयता बदलती है। आइए तीन सबसे सरल का उपयोग करें।

विधि 1

वर्तमान एसएनआईपी हमें गणना करने का सबसे आसान तरीका प्रदान करता है। एक किलोवाट थर्मल पावर प्रति 10 एम 2 लिया जाता है। परिणामी मूल्य क्षेत्रीय गुणांक से गुणा किया जाता है:

  • के लिए दक्षिणी क्षेत्र(काला सागर तट, क्रास्नोडार क्षेत्र) परिणाम को 0.7 - 0.9 से गुणा किया जाता है।
  • मास्को और . की मध्यम ठंडी जलवायु लेनिनग्राद क्षेत्रआपको 1.2-1.3 के गुणांक का उपयोग करने के लिए बाध्य करेगा। ऐसा लगता है कि हमारा कोंडोपोगा इस जलवायु समूह में आ जाएगा।
  • अंत में, सुदूर उत्तर के सुदूर पूर्व के लिए, नोवोसिबिर्स्क के लिए गुणांक 1.5 से लेकर ओम्याकॉन के लिए 2.0 तक है।

इस पद्धति का उपयोग करके गणना करने के निर्देश अविश्वसनीय रूप से सरल हैं:

  1. घर का क्षेत्रफल 10*10=100 m2 है।
  2. ऊष्मा भार का आधार मान 100/10=10 kW है।
  3. हम क्षेत्रीय गुणांक 1.3 से गुणा करते हैं और घर में आराम बनाए रखने के लिए आवश्यक 13 किलोवाट थर्मल पावर प्राप्त करते हैं।

हालाँकि: यदि हम ऐसी सरल तकनीक का उपयोग करते हैं, तो त्रुटियों और अत्यधिक ठंड की भरपाई के लिए कम से कम 20% का मार्जिन बनाना बेहतर है। दरअसल, 13 kW की तुलना अन्य तरीकों से प्राप्त मूल्यों से करना सांकेतिक होगा।

विधि 2

यह स्पष्ट है कि गणना की पहली विधि के साथ, त्रुटियाँ बहुत बड़ी होंगी:

  • विभिन्न इमारतों में छत की ऊंचाई बहुत भिन्न होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमें एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक निश्चित मात्रा को गर्म करना है, और संवहन हीटिंग के साथ, छत के नीचे गर्म हवा एकत्र की जाती है - एक महत्वपूर्ण कारक।
  • खिड़कियां और दरवाजे दीवारों की तुलना में अधिक गर्मी देते हैं।
  • अंत में, सभी के लिए एक आकार में कटौती करना एक स्पष्ट गलती होगी शहर का अपार्टमेंट(और भवन के अंदर इसके स्थान की परवाह किए बिना) और निजी घर, जो दीवारों के नीचे, ऊपर और पीछे नहीं है गर्म अपार्टमेंटपड़ोसी, और सड़क।

खैर, विधि को ठीक करते हैं।

  • आधार मूल्य के लिए, हम कमरे के आयतन का 40 वाट प्रति घन मीटर लेते हैं।
  • गली की ओर जाने वाले प्रत्येक दरवाजे के लिए, इसमें जोड़ें आधार मूल्य 200 वाट। 100 प्रति खिड़की।
  • में कोने और अंतिम अपार्टमेंट के लिए अपार्टमेंट इमारतहम दीवारों की मोटाई और सामग्री के आधार पर 1.2 - 1.3 के गुणांक का परिचय देते हैं। हम इसका उपयोग चरम मंजिलों के लिए भी करते हैं यदि तहखाने और अटारी खराब रूप से अछूता रहता है। एक निजी घर के लिए, हम मूल्य को 1.5 से गुणा करते हैं।
  • अंत में, हम पिछले मामले की तरह ही क्षेत्रीय गुणांक लागू करते हैं।

करेलिया में हमारा घर कैसा चल रहा है?

  1. आयतन 10*10*3=300 m2 है।
  2. थर्मल पावर का बेस वैल्यू 300*40=12000 वाट है।
  3. आठ खिड़कियां और दो दरवाजे। 12000+(8*100)+(2*200)=13200 वाट।
  4. निजी घर। 13200*1.5=19800। हमें अस्पष्ट रूप से संदेह होने लगता है कि पहली विधि के अनुसार बॉयलर की शक्ति का चयन करते समय, हमें फ्रीज करना होगा।
  5. लेकिन अभी भी एक क्षेत्रीय गुणांक है! 19800*1.3=25740। कुल मिलाकर, हमें 28 किलोवाट के बॉयलर की आवश्यकता है। सरल तरीके से प्राप्त पहले मूल्य के साथ अंतर दुगना है।

हालाँकि: व्यवहार में, ऐसी शक्ति की आवश्यकता केवल कुछ दिनों के चरम ठंढ पर ही होगी। मुख्य ताप स्रोत की शक्ति को कम मूल्य तक सीमित करना और एक बैकअप हीटर (उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रिक बॉयलर या कई गैस convectors) खरीदना अक्सर एक स्मार्ट निर्णय होता है।

विधि 3

अपनी चापलूसी न करें: वर्णित विधि भी बहुत अपूर्ण है। हमने सशर्त रूप से दीवारों और छत के थर्मल प्रतिरोध को ध्यान में रखा; आंतरिक और बाहरी हवा के बीच तापमान डेल्टा को भी केवल क्षेत्रीय गुणांक में ही ध्यान में रखा जाता है, यानी बहुत लगभग। गणना को सरल बनाने की कीमत एक बड़ी त्रुटि है।

याद रखें कि इमारत के अंदर एक स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए, हमें इमारत के लिफाफे और वेंटिलेशन के माध्यम से सभी नुकसानों के बराबर तापीय ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है। काश, यहाँ हमें डेटा की विश्वसनीयता का त्याग करते हुए, अपनी गणनाओं को कुछ सरल करना होगा। अन्यथा, परिणामी सूत्रों को बहुत सारे कारकों को ध्यान में रखना होगा जिन्हें मापना और व्यवस्थित करना मुश्किल है।

सरलीकृत सूत्र इस तरह दिखता है: क्यू = डीटी / आर, जहां क्यू इमारत के लिफाफे के 1 एम 2 द्वारा खोई गई गर्मी की मात्रा है; डीटी इनडोर और आउटडोर तापमान के बीच तापमान डेल्टा है, और आर गर्मी हस्तांतरण का प्रतिरोध है।

नोट: हम बात कर रहे हैं दीवारों, फर्शों और छतों के माध्यम से गर्मी के नुकसान के बारे में। औसतन 40% गर्मी वेंटिलेशन के माध्यम से खो जाती है। गणना को सरल बनाने के लिए, हम इमारत के लिफाफे के माध्यम से गर्मी के नुकसान की गणना करेंगे, और फिर उन्हें 1.4 से गुणा करेंगे।

तापमान डेल्टा को मापना आसान है, लेकिन आपको थर्मल प्रतिरोध पर डेटा कहां से मिलता है?

काश - केवल निर्देशिकाओं से। यहां कुछ लोकप्रिय समाधानों के लिए एक तालिका दी गई है।

  • तीन ईंटों (79 सेंटीमीटर) की दीवार में 0.592 एम 2 * सी / डब्ल्यू का गर्मी हस्तांतरण प्रतिरोध होता है।
  • 2.5 ईंटों की दीवार - 0.502।
  • दो ईंटों में दीवार - 0.405।
  • ईंट की दीवार (25 सेंटीमीटर) - 0.187।
  • 25 सेंटीमीटर के लॉग व्यास के साथ लॉग केबिन - 0.550।
  • वही, लेकिन 20 सेमी - 0.440 के व्यास वाले लॉग से।
  • 20-सेंटीमीटर बीम से एक लॉग हाउस - 0.806।
  • लकड़ी से बना एक लॉग हाउस 10 सेमी मोटा - 0.353।
  • इन्सुलेशन के साथ फ्रेम की दीवार 20 सेंटीमीटर मोटी खनिज ऊन — 0,703.
  • 20 सेंटीमीटर मोटी फोम या वातित कंक्रीट की दीवार - 0.476।
  • वही, लेकिन मोटाई के साथ 30 सेमी - 0.709 तक बढ़ गया।
  • प्लास्टर 3 सेमी मोटा - 0.035।
  • छत या अटारी फर्श — 1,43.
  • लकड़ी का फर्श - 1.85।
  • लकड़ी से बना डबल दरवाजा - 0.21।

चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। हमारे पास क्या विकल्प हैं?

  • ठंढ के चरम पर तापमान डेल्टा 50 डिग्री (+20 अंदर और -30 बाहर) के बराबर होगा।
  • एक वर्ग मीटर फर्श के माध्यम से गर्मी का नुकसान 50 / 1.85 (लकड़ी के फर्श का गर्मी हस्तांतरण प्रतिरोध) \u003d 27.03 वाट होगा। पूरी मंजिल के माध्यम से - 27.03 * 100 \u003d 2703 वाट।
  • आइए छत के माध्यम से गर्मी के नुकसान की गणना करें: (50/1.43)*100=3497 वाट।
  • दीवारों का क्षेत्रफल (10*3)*4=120 m2 है। चूंकि हमारी दीवारें 20 सेमी बीम से बनी हैं, इसलिए आर पैरामीटर 0.806 है। दीवारों के माध्यम से गर्मी का नुकसान (50/0.806)*120=7444 वाट है।
  • अब प्राप्त मान जोड़ें: 2703+3497+7444=13644। छत, फर्श और दीवारों के माध्यम से हमारे घर को कितना नुकसान होगा।

नोट: शेयरों की गणना न करने के लिए वर्ग मीटर, हमने दरवाजों के साथ दीवारों और खिड़कियों की तापीय चालकता में अंतर की उपेक्षा की।

  • फिर 40% वेंटिलेशन नुकसान जोड़ें। 13644*1.4=19101। इस गणना के अनुसार, हमारे लिए 20 किलोवाट का बॉयलर पर्याप्त होना चाहिए।

निष्कर्ष और समस्या समाधान

जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने हाथों से गर्मी भार की गणना करने के लिए उपलब्ध तरीके बहुत महत्वपूर्ण त्रुटियां देते हैं। सौभाग्य से, अतिरिक्त बॉयलर शक्ति चोट नहीं पहुंचाएगी:

  • कम बिजली पर गैस बॉयलर दक्षता में लगभग कोई गिरावट नहीं के साथ काम करते हैं, और संघनक बॉयलर आंशिक भार पर सबसे किफायती मोड तक पहुंचते हैं।
  • यही बात सौर बॉयलरों पर भी लागू होती है।
  • किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक हीटिंग उपकरण में हमेशा 100 प्रतिशत की दक्षता होती है (बेशक, यह ताप पंपों पर लागू नहीं होता है)। भौतिकी याद रखें: बनाने में खर्च नहीं की गई सारी शक्ति यांत्रिक कार्य(अर्थात, गुरुत्वाकर्षण के वेक्टर के खिलाफ द्रव्यमान की गति) अंततः हीटिंग पर खर्च की जाती है।

एकमात्र प्रकार के बॉयलर जिनके लिए नाममात्र की शक्ति से कम पर संचालन को contraindicated है, ठोस ईंधन है। उनमें शक्ति समायोजन एक आदिम तरीके से किया जाता है - भट्ठी में हवा के प्रवाह को सीमित करके।

इसका परिणाम क्या है?

  1. ऑक्सीजन की कमी से ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। अधिक राख और कालिख बनती है, जो बॉयलर, चिमनी और वातावरण को प्रदूषित करती है।
  2. अपूर्ण दहन का परिणाम बॉयलर दक्षता में गिरावट है। यह तर्कसंगत है: आखिरकार, बॉयलर जलने से पहले अक्सर ईंधन छोड़ देता है।

हालांकि, यहां भी एक सरल और सुरुचिपूर्ण तरीका है - हीटिंग सर्किट में एक गर्मी संचायक को शामिल करना। 3000 लीटर तक की क्षमता वाला एक गर्मी-अछूता टैंक आपूर्ति और वापसी पाइपलाइनों के बीच जुड़ा हुआ है, उन्हें खोलता है; इस मामले में, एक छोटा सर्किट बनता है (बॉयलर और बफर टैंक के बीच) और एक बड़ा (टैंक और हीटर के बीच)।

ऐसी योजना कैसे काम करती है?

  • प्रज्वलन के बाद, बॉयलर नाममात्र की शक्ति पर काम करता है। उसी समय, प्राकृतिक या मजबूर परिसंचरण के कारण, इसका हीट एक्सचेंजर बफर टैंक को गर्मी देता है। ईंधन के जलने के बाद, छोटे सर्किट में परिसंचरण बंद हो जाता है।
  • अगले कुछ घंटों में, शीतलक एक बड़े सर्किट के साथ चलता है। बफर टैंक धीरे-धीरे संचित गर्मी को रेडिएटर्स या पानी के गर्म फर्श पर छोड़ देता है।

निष्कर्ष

हमेशा की तरह, कुछ अतिरिक्त जानकारीगर्मी भार की गणना कैसे की जा सकती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख के अंत में वीडियो देखें। गर्म सर्दियाँ!

डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम (डीएच) में हीट नेटवर्क विभिन्न ताप उपभोक्ताओं को गर्मी की आपूर्ति करते हैं। गर्मी भार की महत्वपूर्ण विविधता के बावजूद, इसे समय में प्रवाह की प्रकृति के अनुसार दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: 1) मौसमी; 2) पूरे वर्ष दौर।

मौसमी भार में परिवर्तन मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है: बाहरी तापमान, हवा की दिशा और गति, सौर विकिरण, वायु आर्द्रता, आदि। मुख्य भूमिका निभाई जाती है बाहरी तापमान. मौसमी भार में अपेक्षाकृत स्थिर दैनिक पैटर्न और एक परिवर्तनीय वार्षिक भार पैटर्न होता है। मौसमी गर्मी भार में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग शामिल हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के भार में साल भर का चरित्र नहीं होता है। हीटिंग और वेंटिलेशन शीतकालीन गर्मी भार हैं। एयर कंडीशनिंग के लिए गर्मी की अवधिकृत्रिम ठंड की आवश्यकता है। यदि यह कृत्रिम ठंड अवशोषण या इजेक्शन विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो सीएचपीपी को अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन ताप भार प्राप्त होता है, जो हीटिंग की दक्षता में वृद्धि में योगदान देता है।

साल भर के भार में प्रक्रिया भार और गर्म पानी की आपूर्ति शामिल है। एकमात्र अपवाद कुछ उद्योग हैं, जो मुख्य रूप से कृषि कच्चे माल (उदाहरण के लिए, चीनी) के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, जिनका काम आमतौर पर मौसमी होता है।

तकनीकी भार अनुसूची औद्योगिक उद्यमों की रूपरेखा और उनके संचालन के तरीके पर निर्भर करती है, और गर्म पानी की आपूर्ति भार अनुसूची आवासीय और सार्वजनिक भवनों के सुधार, जनसंख्या की संरचना और उसके कार्य दिवस के साथ-साथ संचालन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक उपयोगिताओं की विधा - स्नान, धुलाई। इन भारों में एक परिवर्तनशील दैनिक कार्यक्रम होता है। तकनीकी भार और गर्म पानी की आपूर्ति के भार का वार्षिक ग्राफ भी कुछ हद तक मौसम पर निर्भर करता है। एक नियम के रूप में, संसाधित कच्चे माल के उच्च तापमान के कारण गर्मियों में भार सर्दियों की तुलना में कम होता है और नल का पानी, साथ ही गर्मी पाइपलाइनों और औद्योगिक पाइपलाइनों के कम गर्मी के नुकसान के कारण।

जिला हीटिंग सिस्टम के संचालन के तरीके के डिजाइन और विकास में प्राथमिक कार्यों में से एक गर्मी भार के मूल्यों और प्रकृति को निर्धारित करना है।

इस घटना में कि जिला हीटिंग प्रतिष्ठानों को डिजाइन करते समय ग्राहकों की गर्मी-खपत प्रतिष्ठानों की परियोजनाओं के आधार पर अनुमानित गर्मी की खपत पर कोई डेटा नहीं है, गर्मी भार की गणना समग्र संकेतकों के आधार पर की जाती है। ऑपरेशन के दौरान, गणना किए गए थर्मल लोड के मूल्यों को वास्तविक लागतों के अनुसार समायोजित किया जाता है। समय के साथ, यह प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक सिद्ध थर्मल विशेषता स्थापित करना संभव बनाता है।

हीटिंग का मुख्य कार्य एक निश्चित स्तर पर परिसर के आंतरिक तापमान को बनाए रखना है। ऐसा करने के लिए, इमारत की गर्मी के नुकसान और गर्मी के लाभ के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। एक इमारत के थर्मल संतुलन की स्थिति को समानता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है

कहाँ पे क्यू- इमारत की कुल गर्मी का नुकसान; क्यू टी- बाहरी बाड़ों के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण द्वारा गर्मी का नुकसान; क्यू एच- बाहरी बाड़ों में लीक के माध्यम से कमरे में प्रवेश करने वाली ठंडी हवा के कारण घुसपैठ से गर्मी का नुकसान; क्यूओ- हीटिंग सिस्टम के माध्यम से भवन को गर्मी की आपूर्ति; क्यू टीबी - आंतरिक गर्मी अपव्यय।

इमारत की गर्मी का नुकसान मुख्य रूप से पहले कार्यकाल पर निर्भर करता है क्यू आरइसलिए, गणना की सुविधा के लिए, भवन की गर्मी के नुकसान को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

(5)

जहां μ= क्यूऔर /क्यू टी- घुसपैठ का गुणांक, जो बाहरी बाड़ के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण द्वारा गर्मी के नुकसान के लिए घुसपैठ से गर्मी के नुकसान का अनुपात है।

आंतरिक ऊष्मा का स्रोत QTV, in आवासीय भवनआमतौर पर लोग, खाना पकाने के उपकरण (गैस, बिजली और अन्य स्टोव), प्रकाश जुड़नार हैं। ये ऊष्मा विमोचन प्रकृति में बड़े पैमाने पर यादृच्छिक होते हैं और इन्हें किसी भी तरह से समय पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, पूरे भवन में गर्मी लंपटता समान रूप से वितरित नहीं की जाती है।

सभी गर्म परिसरों में आवासीय क्षेत्रों में एक सामान्य तापमान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, हीटिंग नेटवर्क के हाइड्रोलिक और तापमान शासन आमतौर पर सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात। शून्य ताप उत्सर्जन (क्यू टीबी = 0) के साथ अंतरिक्ष हीटिंग के मोड के अनुसार।

उन कमरों में आंतरिक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकने के लिए जहां आंतरिक ताप उत्पादन महत्वपूर्ण है, कुछ हीटरों को समय-समय पर बंद करना या उनके माध्यम से शीतलक के प्रवाह को कम करना आवश्यक है।

इस समस्या का गुणात्मक समाधान केवल व्यक्तिगत स्वचालन से ही संभव है, अर्थात। हीटिंग डिवाइस और वेंटिलेशन हीटर पर सीधे ऑटोरेगुलेटर स्थापित करते समय।

औद्योगिक भवनों में आंतरिक ऊष्मा विमोचन का स्रोत विभिन्न प्रकार के थर्मल और बिजली संयंत्र और तंत्र (भट्ठी, ड्रायर, इंजन, आदि) हैं। आंतरिक गर्मी लंपटता औद्योगिक उद्यमकाफी स्थिर और अक्सर गणना के एक महत्वपूर्ण अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं हीटिंग लोडइसलिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए गर्मी आपूर्ति के तरीके को विकसित करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बाहरी बाड़ों के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण द्वारा गर्मी का नुकसान, जे / एस या केकेसी / एच, सूत्र का उपयोग करके गणना द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

(6)

कहाँ पे एफ- व्यक्तिगत बाहरी बाड़ का सतह क्षेत्र, मी; को- बाहरी बाड़, डब्ल्यू / (एम 2 के) या केकेसी / (एम 2 एच डिग्री सेल्सियस) का गर्मी हस्तांतरण गुणांक; t - हवा के तापमान का अंतर आंतरिक और . से बाहरी पक्षलिफाफे का निर्माण, °С।

बाहरी आयाम वाले भवन के लिए वी,मी, योजना में परिधि आर,मी, योजना में क्षेत्र एस,मी, और ऊंचाई लीमी, समीकरण (6) प्रोफेसर द्वारा प्रस्तावित सूत्र में आसानी से कम हो जाता है। एन.एस. एर्मोलेव।

चाहे वह एक औद्योगिक भवन हो या आवासीय भवन, आपको सक्षम गणना करने और हीटिंग सिस्टम सर्किट का आरेख तैयार करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर, विशेषज्ञ हीटिंग सर्किट पर संभावित गर्मी भार की गणना के साथ-साथ खपत किए गए ईंधन की मात्रा और उत्पन्न गर्मी की गणना पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं।

थर्मल लोड: यह क्या है?

यह शब्द दी गई गर्मी की मात्रा को संदर्भित करता है। गर्मी भार की प्रारंभिक गणना हीटिंग सिस्टम के घटकों की खरीद और उनकी स्थापना के लिए अनावश्यक लागतों से बचने की अनुमति देगी। साथ ही, यह गणना पूरे भवन में आर्थिक रूप से और समान रूप से उत्पन्न गर्मी की मात्रा को सही ढंग से वितरित करने में मदद करेगी।

इन गणनाओं में कई बारीकियाँ हैं। उदाहरण के लिए, जिस सामग्री से भवन बनाया गया है, थर्मल इन्सुलेशन, क्षेत्र इत्यादि। विशेषज्ञ अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो उतने कारकों और विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

त्रुटियों और अशुद्धियों के साथ गर्मी भार की गणना से हीटिंग सिस्टम का अक्षम संचालन होता है। यहां तक ​​​​कि ऐसा भी होता है कि आपको पहले से ही काम कर रहे ढांचे के वर्गों को फिर से करना पड़ता है, जो अनिवार्य रूप से अनियोजित खर्चों की ओर जाता है। हां, और आवास और सांप्रदायिक संगठन गर्मी के भार के आंकड़ों के आधार पर सेवाओं की लागत की गणना करते हैं।

मुख्य कारक

एक आदर्श रूप से गणना की गई और डिज़ाइन की गई हीटिंग सिस्टम को कमरे में निर्धारित तापमान को बनाए रखना चाहिए और परिणामी गर्मी के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। भवन में हीटिंग सिस्टम पर ताप भार के संकेतक की गणना करते समय, आपको ध्यान में रखना होगा:

भवन का उद्देश्य: आवासीय या औद्योगिक।

संरचना के संरचनात्मक तत्वों की विशेषताएं। ये खिड़कियां, दीवारें, दरवाजे, छत और वेंटिलेशन सिस्टम हैं।

आवास आयाम। यह जितना बड़ा होगा, हीटिंग सिस्टम उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। क्षेत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए खिड़की खोलना, दरवाजे, बाहरी दीवारें और प्रत्येक आंतरिक स्थान का आयतन।

विशेष प्रयोजनों के लिए कमरों की उपस्थिति (स्नान, सौना, आदि)।

तकनीकी उपकरणों के साथ उपकरणों की डिग्री। यही है, गर्म पानी की आपूर्ति, वेंटिलेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम के प्रकार की उपस्थिति।

एक कमरे के लिए। उदाहरण के लिए, भंडारण के लिए डिज़ाइन किए गए कमरों में, किसी व्यक्ति के लिए आरामदायक तापमान बनाए रखना आवश्यक नहीं है।

गर्म पानी की आपूर्ति के साथ अंकों की संख्या। उनमें से अधिक, जितना अधिक सिस्टम लोड होता है।

घुटा हुआ सतहों का क्षेत्र। फ्रेंच खिड़कियों वाले कमरे काफी मात्रा में गर्मी खो देते हैं।

अतिरिक्त शर्तें। आवासीय भवनों में, यह कमरों, बालकनियों और लॉजिया और बाथरूम की संख्या हो सकती है। औद्योगिक में - एक कैलेंडर वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या, पाली, तकनीकी श्रृंखला उत्पादन प्रक्रियाआदि।

क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियाँ। गर्मी के नुकसान की गणना करते समय, सड़क के तापमान को ध्यान में रखा जाता है। यदि अंतर महत्वहीन हैं, तो मुआवजे पर थोड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की जाएगी। जबकि खिड़की के बाहर -40 डिग्री सेल्सियस पर इसके लिए महत्वपूर्ण खर्च की आवश्यकता होगी।

मौजूदा तरीकों की विशेषताएं

गर्मी भार की गणना में शामिल पैरामीटर एसएनआईपी और गोस्ट में हैं। उनके पास विशेष गर्मी हस्तांतरण गुणांक भी हैं। हीटिंग सिस्टम में शामिल उपकरणों के पासपोर्ट से, एक विशिष्ट हीटिंग रेडिएटर, बॉयलर आदि के बारे में डिजिटल विशेषताओं को लिया जाता है। और पारंपरिक रूप से भी:

हीटिंग सिस्टम के संचालन के एक घंटे के लिए अधिकतम गर्मी की खपत,

एक रेडिएटर से अधिकतम ऊष्मा प्रवाह,

एक निश्चित अवधि में कुल गर्मी लागत (अक्सर - एक मौसम); यदि आपको लोड की एक घंटे की गणना की आवश्यकता है हीटिंग नेटवर्क, तो गणना दिन के दौरान तापमान के अंतर को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

की गई गणना की तुलना पूरे सिस्टम के गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र से की जाती है। सूचकांक काफी सटीक है। कुछ विचलन होता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक भवनों के लिए, सप्ताहांत और छुट्टियों पर, और आवासीय भवनों में - रात में गर्मी ऊर्जा की खपत में कमी को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

हीटिंग सिस्टम की गणना के तरीकों में सटीकता के कई डिग्री हैं। त्रुटि को कम से कम करने के लिए, जटिल गणनाओं का उपयोग करना आवश्यक है। यदि लक्ष्य हीटिंग सिस्टम की लागत का अनुकूलन नहीं करना है तो कम सटीक योजनाओं का उपयोग किया जाता है।

बुनियादी गणना के तरीके

आज तक, किसी भवन को गर्म करने पर ताप भार की गणना निम्न में से किसी एक तरीके से की जा सकती है।

तीन मुख्य

  1. गणना के लिए समेकित संकेतकों को लिया जाता है।
  2. भवन के संरचनात्मक तत्वों के संकेतकों को आधार के रूप में लिया जाता है। यहां, गर्म होने वाली हवा की आंतरिक मात्रा की गणना भी महत्वपूर्ण होगी।
  3. हीटिंग सिस्टम में शामिल सभी वस्तुओं की गणना और सारांश किया जाता है।

एक अनुकरणीय

चौथा विकल्प भी है। इसमें काफी बड़ी त्रुटि है, क्योंकि संकेतक बहुत औसत लिए जाते हैं, या वे पर्याप्त नहीं हैं। यहाँ सूत्र है - Q से \u003d q 0 * a * V H * (t EH - t NPO), जहाँ:

  • क्ष 0 - भवन की विशिष्ट तापीय विशेषता (अक्सर सबसे ठंडी अवधि द्वारा निर्धारित),
  • ए - सुधार कारक (क्षेत्र पर निर्भर करता है और तैयार तालिकाओं से लिया जाता है),
  • वी एच बाहरी विमानों से गणना की गई मात्रा है।

एक साधारण गणना का उदाहरण

मानक मानकों वाले भवन के लिए (छत की ऊंचाई, कमरे का आकार और अच्छा थर्मल इन्सुलेशन विशेषताओं) आप क्षेत्र के आधार पर एक कारक द्वारा सही किए गए मापदंडों का एक साधारण अनुपात लागू कर सकते हैं।

मान लीजिए कि एक आवासीय भवन आर्कान्जेस्क क्षेत्र में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर है। मी। गर्मी का भार 17 * 1.6 \u003d 27.2 kW / h के बराबर होगा।

थर्मल लोड की ऐसी परिभाषा कई को ध्यान में नहीं रखती है महत्वपूर्ण कारक. उदाहरण के लिए, प्रारुप सुविधायेइमारतों, तापमान, दीवारों की संख्या, दीवारों और खिड़की के उद्घाटन के क्षेत्रों का अनुपात आदि। इसलिए, ऐसी गणना गंभीर हीटिंग सिस्टम परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

यह उस सामग्री पर निर्भर करता है जिससे वे बने हैं। सबसे अधिक बार आज, द्विधात्वीय, एल्यूमीनियम, स्टील का उपयोग किया जाता है, बहुत कम बार कच्चा लोहा रेडिएटर. उनमें से प्रत्येक का अपना हीट ट्रांसफर इंडेक्स (थर्मल पावर) है। बाईमेटल रेडिएटर्स 500 मिमी की कुल्हाड़ियों के बीच की दूरी के साथ, औसतन उनके पास 180 - 190 वाट होते हैं। एल्यूमीनियम रेडिएटर्स का प्रदर्शन लगभग समान होता है।

वर्णित रेडिएटर्स के गर्मी हस्तांतरण की गणना एक खंड के लिए की जाती है। स्टील प्लेट रेडिएटर गैर-वियोज्य हैं। इसलिए, उनका गर्मी हस्तांतरण पूरे डिवाइस के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक दो-पंक्ति रेडिएटर की 1,100 मिमी चौड़ी और 200 मिमी ऊँची तापीय शक्ति 1,010 W होगी, और एक स्टील पैनल रेडिएटर 500 मिमी चौड़ा और 220 मिमी ऊँचा 1,644 W होगा।

क्षेत्र द्वारा हीटिंग रेडिएटर की गणना में निम्नलिखित बुनियादी पैरामीटर शामिल हैं:

छत की ऊंचाई (मानक - 2.7 मीटर),

थर्मल पावर (प्रति वर्ग मीटर - 100 डब्ल्यू),

एक बाहरी दीवार।

इन गणनाओं से पता चलता है कि प्रत्येक 10 वर्ग मीटर के लिए। मी को 1,000 डब्ल्यू थर्मल पावर की आवश्यकता होती है। यह परिणाम एक खंड के ताप उत्पादन से विभाजित होता है। जवाब है आवश्यक धनरेडिएटर खंड।

हमारे देश के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तरी क्षेत्रों के लिए, घटते और बढ़ते गुणांक विकसित किए गए हैं।

औसत गणना और सटीक

वर्णित कारकों को देखते हुए, औसत गणना निम्न योजना के अनुसार की जाती है। यदि 1 वर्ग के लिए। मी को 100 डब्ल्यू ऊष्मा प्रवाह की आवश्यकता होती है, फिर 20 वर्ग मीटर का एक कमरा। मी 2,000 वाट प्राप्त करना चाहिए। आठ खंडों का रेडिएटर (लोकप्रिय द्विधात्वीय या एल्यूमीनियम) लगभग 2,000 को 150 से विभाजित करता है, हमें 13 खंड मिलते हैं। लेकिन यह थर्मल लोड की एक बढ़ी हुई गणना है।

सटीक वाला थोड़ा डराने वाला लगता है। दरअसल, कुछ भी जटिल नहीं है। यहाँ सूत्र है:

क्यू टी \u003d 100 डब्ल्यू / एम 2 × एस (कमरे) एम 2 × क्यू 1 × क्यू 2 × क्यू 3 × क्यू 4 × क्यू 5 × क्यू 6 × क्यू 7,कहाँ पे:

  • क्यू 1 - ग्लेज़िंग का प्रकार (साधारण = 1.27, डबल = 1.0, ट्रिपल = 0.85);
  • क्यू 2 - दीवार इन्सुलेशन (कमजोर या अनुपस्थित = 1.27, 2-ईंट की दीवार = 1.0, आधुनिक, उच्च = 0.85);
  • क्यू 3 - फर्श क्षेत्र में खिड़की के उद्घाटन के कुल क्षेत्रफल का अनुपात (40% = 1.2, 30% = 1.1, 20% - 0.9, 10% = 0.8);
  • क्यू 4 - बाहरी तापमान (न्यूनतम मान लिया जाता है: -35 o C = 1.5, -25 o C = 1.3, -20 o C = 1.1, -15 o C = 0.9, -10 o C = 0.7);
  • क्यू 5 - कमरे में बाहरी दीवारों की संख्या (चारों = 1.4, तीन = 1.3, कोने का कमरा = 1.2, एक = 1.2);
  • क्यू 6 - गणना कक्ष के ऊपर गणना कक्ष का प्रकार (ठंडा अटारी = 1.0, गर्म अटारी = 0.9, आवासीय गर्म कमरा = 0.8);
  • क्यू 7 - छत की ऊंचाई (4.5 मीटर = 1.2, 4.0 मीटर = 1.15, 3.5 मीटर = 1.1, 3.0 मीटर = 1.05, 2.5 मीटर = 1.3)।

वर्णित विधियों में से किसी का उपयोग करके, एक अपार्टमेंट इमारत के ताप भार की गणना करना संभव है।

अनुमानित गणना

ये शर्तें हैं। न्यूनतम तापमानठंड के मौसम में - -20 ओ सी। कमरा 25 वर्ग। मी ट्रिपल ग्लेज़िंग के साथ, डबल-लीफ विंडो, 3.0 मीटर की छत की ऊंचाई, दो-ईंट की दीवारें और एक बिना गरम अटारी। गणना इस प्रकार होगी:

क्यू \u003d 100 डब्ल्यू / एम 2 × 25 मीटर 2 × 0.85 × 1 × 0.8 (12%) × 1.1 × 1.2 × 1 × 1.05।

परिणाम, 2 356.20, 150 से विभाजित है। नतीजतन, यह पता चला है कि निर्दिष्ट मापदंडों के साथ एक कमरे में 16 वर्गों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

यदि गीगाकैलोरी में गणना की आवश्यकता है

एक खुले हीटिंग सर्किट पर गर्मी ऊर्जा मीटर की अनुपस्थिति में, भवन को गर्म करने के लिए गर्मी भार की गणना सूत्र क्यू \u003d वी * (टी 1 - टी 2) / 1000 द्वारा की जाती है, जहां:

  • वी - हीटिंग सिस्टम द्वारा खपत पानी की मात्रा, टन या एम 3 में गणना की जाती है,
  • टी 1 - ओ सी में मापा गया गर्म पानी का तापमान दिखाने वाली संख्या, और गणना के लिए, सिस्टम में एक निश्चित दबाव के अनुरूप तापमान लिया जाता है। इस सूचक का अपना नाम है - थैलेपी। यदि तापमान संकेतकों को व्यावहारिक रूप से हटाना संभव नहीं है, तो वे औसत संकेतक का सहारा लेते हैं। यह 60-65 o C की सीमा में है।
  • टी 2 - ठंडे पानी का तापमान। सिस्टम में इसे मापना काफी मुश्किल है, इसलिए निरंतर संकेतक विकसित किए गए हैं जो सड़क पर तापमान शासन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में, ठंड के मौसम में, यह सूचक 5 के बराबर लिया जाता है, गर्मियों में - 15।
  • 1,000 गीगाकैलोरी में तुरंत परिणाम प्राप्त करने का गुणांक है।

बंद सर्किट के मामले में, ऊष्मा भार (gcal/h) की गणना अलग तरीके से की जाती है:

क्यू \u003d α * क्यू ओ * वी * (टी इन - टी एनआर) * (1 + के एनआर) * 0.000001,कहाँ पे


ऊष्मा भार की गणना कुछ हद तक बढ़ जाती है, लेकिन यह वह सूत्र है जो तकनीकी साहित्य में दिया गया है।

तेजी से, हीटिंग सिस्टम की दक्षता बढ़ाने के लिए, वे इमारतों का सहारा लेते हैं।

ये काम रात में किए जाते हैं। अधिक सटीक परिणाम के लिए, आपको कमरे और गली के बीच तापमान अंतर का निरीक्षण करना चाहिए: यह कम से कम 15 o होना चाहिए। फ्लोरोसेंट और गरमागरम लैंप बंद हैं। कालीनों और फर्नीचर को अधिकतम तक हटाने की सलाह दी जाती है, वे कुछ त्रुटि देते हुए डिवाइस को नीचे गिरा देते हैं।

सर्वेक्षण धीरे-धीरे किया जाता है, डेटा सावधानी से दर्ज किया जाता है। योजना सरल है।

काम का पहला चरण घर के अंदर होता है। डिवाइस को धीरे-धीरे दरवाजे से खिड़कियों तक ले जाया जाता है, जिससे विशेष ध्यानकोनों और अन्य जोड़ों।

दूसरा चरण एक थर्मल इमेजर के साथ इमारत की बाहरी दीवारों की जांच है। जोड़ों की अभी भी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, विशेष रूप से छत के साथ संबंध।

तीसरा चरण डाटा प्रोसेसिंग है। सबसे पहले, डिवाइस ऐसा करता है, फिर रीडिंग को कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां संबंधित प्रोग्राम प्रोसेसिंग को पूरा करते हैं और परिणाम देते हैं।

यदि सर्वेक्षण एक लाइसेंस प्राप्त संगठन द्वारा किया गया था, तो यह कार्य के परिणामों के आधार पर अनिवार्य सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट जारी करेगा। यदि काम व्यक्तिगत रूप से किया गया था, तो आपको अपने ज्ञान और संभवतः इंटरनेट की मदद पर भरोसा करने की आवश्यकता है।

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