Alegerea unui regim de temperatură pentru încălzire: o descriere a parametrilor principali și exemple de calcul. Diagrama temperaturii sistemului de încălzire: familiarizarea cu modul de funcționare a încălzirii centrale

Salutare tuturor! Calculul graficului temperaturii de încălzire începe cu alegerea metodei de control. Pentru a alege o metodă de control este necesar să se cunoască raportul Qav.dhw/Qot. În această formulă, Qav.DHW este valoarea medie a consumului de căldură pentru alimentarea cu apă caldă a tuturor consumatorilor, Qot este sarcina totală calculată pentru încălzirea consumatorilor de energie termică ai raionului, orașului, orașului pentru care calculăm graficul temperaturii.

Qav.gvs găsim din formula Qav.gvs = Qmax.gvs / Kch. În această formulă, Qmax.dhws este sarcina totală calculată pentru alimentarea cu apă caldă a raionului, orașului, orașului pentru care este calculat graficul temperaturii. Kch este coeficientul denivelării orare, în general este corect să îl calculăm pe baza datelor reale. Dacă raportul Qav.DHW/Qot este mai mic de 0,15, atunci trebuie utilizat controlul central al calității în funcție de sarcina de încălzire. Adică, se aplică curba de temperatură a controlului central al calității pentru sarcina de încălzire. În marea majoritate a cazurilor, un astfel de program este utilizat pentru consumatorii de energie termică.

Să calculăm graficul temperaturii 130/70°C. Temperaturile apei din reteaua directa si retur in modul decantare-iarna sunt: ​​130°C si 70°C, temperatura apei la alimentarea cu apa calda tg = 65°C. Pentru a construi un grafic de temperatură pentru apa din rețea directă și retur, se obișnuiește să se ia în considerare următoarele moduri caracteristice: modul de decontare-iarnă, modul la o temperatură a apei rețelei de retur egală cu 65 ° C, modul la o temperatură de proiectare a aerului exterior pentru ventilație , modul la punctul de rupere a graficului de temperatură, modul la temperatura aerului exterior egală cu 8°C. Pentru a calcula T1 și T2, folosim următoarele formule:

Т1 = staniu + Δtр x Õˆ0,8 + (δtр – 0,5 x υр) x Õ;

T2 = staniu + Δtr x Õ ˆ0,8— 0,5 x υр x Õ;

unde staniul este temperatura de proiectare a aerului din cameră, staniu = 20 ˚С;

Õ - relativă sarcina de incalzire

Õ = staniu – tn/ staniu – t r.o;

unde tn este temperatura aerului exterior,
Δtр este capul de temperatură de proiectare în timpul transferului de căldură de la dispozitivele de încălzire.

Δtр = (95+70)/2 - 20 = 62,5 ˚С.

δtr este diferența de temperatură dintre apa din rețea directă și cea de retur în modul decontare - iarnă.
δtр = 130 - 70 = 60 °С;

υр - diferența dintre temperaturile apei încălzitorului la intrare și la ieșire în decontare - modul de iarnă.
υр = 95 - 70 = 25 °С.

Începem calculul.

1. Pentru regimul de aşezare-iarnă se cunosc cifrele: tо = -43 °С, T1 = 130 °С, T2 = 70 °С.

2. Mod, la o temperatură a apei din rețea de retur de 65 °C. Înlocuim parametrii cunoscuți în formulele de mai sus și obținem:

T1 = 20 + 62,5 x Õ ˆ0,8+ (60 – 0,5 x 25) x Õ = 20 + 62,5 x Õ ˆ0,8+ 47,5 x Õ,

T2 = 20 + 62,5 x Õ ˆ0,8– 12,5xÕ,

Temperatura de retur T2 pentru acest mod este de 65 C, deci: 65 = 20 + 62,5 x Õ ˆ0,8– 12,5 x Õ, determinăm Õ prin metoda aproximărilor succesive. Õ = 0,869. Apoi T1 \u003d 65 + 60 x 0,869 \u003d 117,14 ° C.
Temperatura exterioară va fi în acest caz: tn \u003d tin - Õ x (stan - tо) \u003d 20 - 0,869 x (20- (-43)) \u003d - 34,75 ° С.

3. Mod când tn = tvent = -30 °С:
Õot = (20- (-30))/(20- (-43)) = 50/63 = 0,794
T1 \u003d 20 + 62,5 x 0,794 ˆ0,8+ 47,05 x 0,794 \u003d 109,67 ° C
T2 \u003d T1 - 60 x Õ \u003d 109,67 - 60 x 0,794 \u003d 62,03 ° C.

4. Mod când Т1 = 65 °С (ruperea curbei de temperatură).
65 = 20 + 62,5 x ˆ0,8+ 47,5 x Õ, determinăm Õ prin metoda aproximărilor succesive. Õ = 0,3628.

T2 \u003d 65 - 60 x 0,3628 \u003d 43,23 ° С
În acest caz, temperatura aerului exterior tn = 20 - 0,3628 x (20- (-43)) = -2,86 ° С.

5. Mod când tn = 8 °С.
Õot \u003d (20-8) / (20- (-43)) \u003d 0,1905. Luând în considerare limitarea graficului de temperatură pentru alimentarea cu apă caldă, acceptăm Т1 = 65 °С. Temperatura T2 în conducta de retur în intervalul de la +8 ° С până la punctul de rupere al graficului este calculată prin formula:

unde t1’, t2’ sunt temperaturile apei din rețeaua directă și retur, excluzând întreruperea la ACM.
T2 \u003d 65 - (65 - 8) / (45,64 - 8) x (45,63 - 34,21) \u003d 47,7 ° C.

În acest sens, considerăm a fi finalizat calculul graficului de temperatură pentru modurile caracteristice. Alte temperaturi ale rețelei de alimentare și retur pentru intervalul de temperatură a aerului exterior sunt calculate în același mod.

Majoritatea apartamentelor din oraș sunt conectate la rețeaua de încălzire centrală. Principala sursă de căldură în marile orașe de obicei sunt centrale termice și CET. Un lichid de răcire este folosit pentru a furniza căldură în casă. De obicei, aceasta este apă. Este încălzit la o anumită temperatură și introdus în sistemul de încălzire. Dar temperatura din sistemul de încălzire poate fi diferită și este legată de indicatorii de temperatură ai aerului exterior.

Pentru a asigura în mod eficient apartamentele din oraș cu căldură, este necesară o reglementare. Tabelul de temperatură ajută la observarea modului de încălzire setat. Care este graficul temperaturii de încălzire, ce tipuri sunt, unde este utilizat și cum să o compilăm - articolul va spune despre toate acestea.

Sub graficul temperaturii se înțelege un grafic care arată modul necesar de temperatură a apei în sistemul de alimentare cu căldură, în funcție de nivelul temperaturii exterioare. Cel mai adesea programul regim de temperaturăîncălzirea este determinată pentru încălzire centrală. Conform acestui program, căldura este furnizată apartamentelor din oraș și altor obiecte care sunt folosite de oameni. Acest program permite temperatura optimași economisiți resurse la încălzire.

Când este necesară o diagramă de temperatură?

Pe lângă încălzirea centrală, programul este utilizat pe scară largă în sistemele de încălzire autonome casnice. Pe lângă necesitatea de a regla temperatura în cameră, programul este folosit și pentru a prevedea măsuri de siguranță în timpul funcționării sistemelor de încălzire casnică. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care instalează sistemul. Deoarece alegerea parametrilor echipamentului pentru încălzirea unui apartament depinde direct de graficul temperaturii.

Pe baza caracteristicilor climatice și a programului de temperatură al regiunii, sunt selectate un cazan și țevi de încălzire. Puterea radiatorului, lungimea sistemului și numărul de secțiuni depind și de temperatura stabilită de standard. La urma urmei, temperatura radiatoarelor de încălzire din apartament ar trebui să se încadreze în standard. O specificatii tehnice calorifere din fontă poate fi citit.

Ce sunt diagramele de temperatură?

Graficele pot varia. Standardul pentru temperatura bateriilor de incalzire a apartamentului depinde de optiunea aleasa.

Alegerea unui program specific depinde de:

  1. climatul regiunii;
  2. echipamente pentru camera cazanelor;
  3. tehnic și indicatori economici sistem de incalzire.

Alocați programe pentru sistemele de alimentare cu căldură cu una și două conducte.

Desemnați graficul temperaturii de încălzire cu două cifre. De exemplu, graficul temperaturii pentru încălzirea 95-70 este descifrat după cum urmează. Pentru sustinere temperatura dorită aerul din apartament, lichidul de răcire trebuie să intre în sistem cu o temperatură de +95 de grade și să iasă - cu o temperatură de +70 de grade. De obicei, această diagramă este folosită pentru incalzire autonoma. Toate casele vechi cu o înălțime de până la 10 etaje sunt proiectate pentru un program de încălzire de 95 70. Dar dacă casa are un număr mare de etaje, atunci programul de temperatură de încălzire de 130 70 este mai potrivit.

LA clădiri noi moderne la calcularea sistemelor de încălzire, cel mai adesea se adoptă programul 90-70 sau 80-60. Adevărat, o altă opțiune poate fi aprobată la discreția proiectantului. Cu cât temperatura aerului este mai mică, lichidul de răcire trebuie să aibă o temperatură mai mare la intrarea în sistemul de încălzire. Programul de temperatură este ales, de regulă, la proiectarea sistemului de încălzire al unei clădiri.

Caracteristici ale programării

Indicatorii graficului de temperatură sunt dezvoltați pe baza capacităților sistemului de încălzire, a cazanului de încălzire și a fluctuațiilor de temperatură de pe stradă. Prin crearea unui echilibru de temperatură, puteți utiliza sistemul cu mai multă atenție, ceea ce înseamnă că va dura mult mai mult. Într-adevăr, în funcție de materialele conductelor, de combustibilul folosit, nu toate dispozitivele sunt întotdeauna capabile să reziste la schimbări bruște de temperatură.

Atunci când alegeți temperatura optimă, acestea sunt de obicei ghidate de următorii factori:


Trebuie remarcat faptul că temperatura apei din bateriile de încălzire centrală trebuie să fie astfel încât să încălzească bine clădirea. Pentru camere diferite au fost elaborate standarde diferite. De exemplu, pentru un apartament rezidențial, temperatura aerului nu trebuie să fie mai mică de +18 grade. În grădinițe și spitale, această cifră este mai mare: +21 de grade.

Când temperatura bateriilor de încălzire din apartament este scăzută și nu permite încăperii să se încălzească până la +18 grade, proprietarul apartamentului are dreptul de a contacta serviciul de utilități pentru a crește eficiența încălzirii.

Deoarece temperatura din cameră depinde de sezon și de caracteristicile climatice, standardul de temperatură pentru încălzirea bateriilor poate fi diferit. Încălzirea apei în sistemul de alimentare cu căldură al clădirii poate varia de la +30 la +90 de grade. Când temperatura apei din sistemul de încălzire este peste +90 de grade, atunci începe descompunerea vopsea, praf. Prin urmare, este interzisă încălzirea lichidului de răcire peste acest semn. standardele sanitare.

Trebuie spus că temperatura aerului exterior calculată pentru proiectarea încălzirii depinde de diametrul conductelor de distribuție, de dimensiunea dispozitivelor de încălzire și de debitul de lichid de răcire din sistemul de încălzire. Există un tabel special de temperaturi de încălzire care facilitează calculul programului.

Temperatura optimă a bateriilor de încălzire, ale căror norme sunt stabilite în conformitate cu graficul temperaturii de încălzire, vă permite să creați conditii confortabileşedere. Mai multe detalii despre radiatoare bimetalice se gaseste incalzire.

Programul de temperatură este setat pentru fiecare sistem de încălzire.

Datorită lui, temperatura din casă se menține la un nivel optim. Graficele pot varia. În dezvoltarea lor sunt luați în considerare mulți factori. Orice program înainte de a fi pus în practică necesită aprobarea instituției abilitate a orașului.

Diagrama de temperatură a sistemului de încălzire 95 -70 grade Celsius este cea mai solicitată diagramă de temperatură. În general, putem spune cu încredere că toate sistemele de încălzire centrală funcționează în acest mod. Singurele excepții sunt clădirile cu încălzire autonomă.

Dar chiar și în sistemele autonome pot exista excepții la utilizarea cazanelor în condensație.

La utilizarea cazanelor care funcționează pe principiul condensului, curbele de temperatură de încălzire tind să fie mai scăzute.

Aplicarea cazanelor în condensare

De exemplu, când capacitate maximă pentru un cazan în condensare va exista un regim de 35-15 grade. Acest lucru se datorează faptului că cazanul extrage căldură din gazele de evacuare. Într-un cuvânt, cu alți parametri, de exemplu, același 90-70, nu va putea funcționa eficient.

Proprietățile distinctive ale cazanelor în condensare sunt:

  • Eficiență ridicată;
  • rentabilitatea;
  • eficienta optima la sarcina minima;
  • calitatea materialelor;
  • preț mare.

Ați auzit de multe ori că randamentul unui cazan în condensare este de aproximativ 108%. Într-adevăr, manualul spune același lucru.

Dar cum poate fi asta, pentru că suntem încă cu bancă a învățat că mai mult de 100% nu se întâmplă.

  1. Chestia este că atunci când se calculează randamentul cazanelor convenționale, exact 100% este luat ca maxim.
    Dar cele obișnuite pur și simplu aruncă gaze de ardere în atmosferă, iar cele cu condensare utilizează o parte din căldura ieșită. Acesta din urmă va merge la încălzire în viitor.
  2. Căldura care va fi utilizată și utilizată în a doua rundă și adăugată la randamentul cazanului. De obicei, un cazan în condensare utilizează până la 15% din gazele de ardere, această cifră este ajustată la randamentul cazanului (aproximativ 93%). Rezultatul este un număr de 108%.
  3. Fără îndoială, recuperarea căldurii este lucru necesar, dar centrala în sine pentru o astfel de muncă costă mulți bani.
    Pretul mare al cazanului datorita inoxului echipamente de schimb de căldură, care utilizează căldura în ultimul traseu al coșului de fum.
  4. Dacă în locul unui astfel de echipament din inox puneți un echipament obișnuit de fier, atunci acesta va deveni inutilizabil după o perioadă foarte scurtă de timp. Deoarece umiditatea conținută în gazele de ardere are proprietăți agresive.
  5. Caracteristica principală a cazanelor în condensație este că ating eficiența maximă cu sarcini minime.
    Cazanele convenționale (), dimpotrivă, ating vârful economiei la sarcină maximă.
  6. Frumusețea ei proprietate utilă este că pe toată perioada de încălzire, sarcina pe încălzire nu este întotdeauna maximă.
    Pe durata a 5-6 zile, un cazan obișnuit funcționează la maximum. Prin urmare, un cazan convențional nu poate egala performanța unui cazan în condensare, care are performanțe maxime la sarcini minime.

Puteți vedea o fotografie a unui astfel de cazan puțin mai sus, iar un videoclip cu funcționarea acestuia poate fi găsit cu ușurință pe Internet.

sistem convențional de încălzire

Este sigur să spunem că programul de temperatură de încălzire de 95 - 70 este cel mai solicitat.

Acest lucru se explică prin faptul că toate casele care primesc căldură din surse centrale de căldură sunt proiectate să funcționeze în acest mod. Și avem peste 90% din astfel de case.

Principiul de funcționare a unei astfel de producții de căldură are loc în mai multe etape:

  • sursă de căldură (cazană raională), produce încălzirea apei;
  • apa incalzita, prin reteaua principala si de distributie, se deplaseaza catre consumatori;
  • in locuinta consumatorilor, cel mai adesea la subsol, prin unitate de lift apa caldă este amestecată cu apa din sistemul de încălzire, așa-numita retur, a cărei temperatură nu depășește 70 de grade, și apoi încălzită la o temperatură de 95 de grade;
  • apa încălzită în continuare (cea care are 95 de grade) trece prin încălzitoarele sistemului de încălzire, încălzește incinta și se întoarce din nou la lift.

Sfat. Dacă aveți o casă cooperativă sau o societate de coproprietari de case, atunci puteți configura liftul cu propriile mâini, dar acest lucru necesită să urmați cu strictețe instrucțiunile și să calculați corect șaiba de accelerație.

Sistem de încălzire slab

Foarte des auzim că încălzirea oamenilor nu funcționează bine și camerele lor sunt reci.

Pot exista multe motive pentru aceasta, cele mai frecvente sunt:

  • programa sistem de temperaturăîncălzirea nu este respectată, liftul poate fi calculat incorect;
  • sistemul de încălzire a casei este puternic poluat, ceea ce afectează foarte mult trecerea apei prin coloane;
  • radiatoare de încălzire neclare;
  • schimbarea neautorizată a sistemului de încălzire;
  • izolarea termică slabă a pereților și ferestrelor.

O greșeală comună este o duză de lift dimensionată incorect. Ca urmare, funcția de amestecare a apei și funcționarea întregului ascensor în ansamblu este perturbată.

Acest lucru se poate întâmpla din mai multe motive:

  • neglijență și lipsă de pregătire a personalului de exploatare;
  • calcule efectuate incorect în departamentul tehnic.

Pe parcursul multor ani de funcționare a sistemelor de încălzire, oamenii se gândesc rareori la necesitatea curățării sistemelor de încălzire. În general, acest lucru se aplică clădirilor care au fost construite în timpul Uniunii Sovietice.

Toate sistemele de încălzire trebuie să fie spălare hidropneumaticăîn fața tuturor sezonul de incalzire. Dar acest lucru se observă numai pe hârtie, deoarece ZhEK-urile și alte organizații efectuează aceste lucrări numai pe hârtie.

Ca urmare, pereții ridicătorilor se înfundă, iar acestea din urmă devin mai mici în diametru, ceea ce încalcă hidraulica întregului sistem de încălzire în ansamblu. Cantitatea de căldură transmisă scade, adică cineva pur și simplu nu are suficientă.

Puteți face purjare hidropneumatică cu propriile mâini, este suficient să aveți un compresor și o dorință.

Același lucru este valabil și pentru curățarea caloriferelor. Pe parcursul multor ani de funcționare, caloriferele din interior acumulează multă murdărie, nămol și alte defecte. Periodic, cel puțin o dată la trei ani, acestea trebuie deconectate și spălate.

Caloriferele murdare afectează foarte mult puterea de căldură din camera dumneavoastră.

Momentul cel mai des întâlnit este schimbarea și reamenajarea neautorizată a sistemelor de încălzire. La înlocuirea țevilor metalice vechi cu unele metal-plastic, diametrele nu sunt respectate. Și uneori se adaugă diverse îndoituri, ceea ce crește rezistența locală și înrăutățește calitatea încălzirii.

Foarte des, cu o astfel de reconstrucție neautorizată, se modifică și numărul de secțiuni ale radiatorului. Și într-adevăr, de ce să nu-ți oferi mai multe secțiuni? Dar, în cele din urmă, colegul tău, care locuiește după tine, va primi mai puțină căldură de care are nevoie pentru încălzire. Iar ultimul vecin, care va primi mai puțină căldură cel mai mult, va suferi cel mai mult.

Un rol important îl joacă rezistența termică a anvelopelor clădirilor, ferestrelor și ușilor. După cum arată statisticile, până la 60% din căldură poate scăpa prin ele.

Nodul liftului

După cum am spus mai sus, toate ascensoarele cu jet de apă sunt proiectate pentru a amesteca apa din linia de alimentare a rețelelor de încălzire în linia de retur a sistemului de încălzire. Datorită acestui proces, se creează circulația și presiunea în sistem.

În ceea ce privește materialul folosit pentru fabricarea lor, se utilizează atât fonta, cât și oțelul.

Luați în considerare principiul de funcționare a liftului din fotografia de mai jos.

Prin conducta de ramificație 1, apa din rețelele de încălzire trece prin duza ejectorului și intră cu viteză mare în camera de amestec 3. Acolo se amestecă cu aceasta apa din returul sistemului de încălzire al clădirii, aceasta din urmă fiind alimentată prin conducta de ramificație 5.

Apa rezultată este trimisă la alimentarea sistemului de încălzire prin difuzorul 4.

Pentru ca liftul să funcționeze corect, este necesar ca gâtul acestuia să fie selectat corect. Pentru a face acest lucru, calculele se fac folosind formula de mai jos:

Unde ΔРnas este presiunea de circulație proiectată în sistemul de încălzire, Pa;

Gcm - consumul de apă în sistemul de încălzire kg/h.

Notă!
Adevărat, pentru un astfel de calcul, aveți nevoie de o schemă de încălzire a clădirii.

Graficul temperaturii reprezintă dependența gradului de încălzire a apei din sistem de temperatura aerului rece din exterior. După calculele necesare, rezultatul este prezentat sub forma a două numere. Primul înseamnă temperatura apei la intrarea în sistemul de încălzire, iar al doilea la ieșire.

De exemplu, intrarea 90-70ᵒС înseamnă că pentru dat condiții climatice pentru încălzirea unei anumite clădiri, va fi necesar ca lichidul de răcire la intrarea în țevi să aibă o temperatură de 90ᵒС, iar la ieșire 70ᵒС.

Toate valorile sunt prezentate pentru temperatura aerului exterior pentru cea mai rece perioadă de cinci zile. Această temperatură de proiectare este luată conform societății mixte " Protectie termala clădiri”. Conform normelor, temperatura internă pentru spațiile rezidențiale este de 20ᵒС. Programul va asigura alimentarea corectă cu lichid de răcire la conductele de încălzire. Acest lucru va evita hipotermia spațiilor și risipa de resurse.

Necesitatea de a efectua construcții și calcule

Programul de temperatură trebuie elaborat pentru fiecare așezare. Vă permite să oferiți cel mai mult munca competenta sisteme de incalzire si anume:

  1. Reglați pierderile de căldură în timpul furnizării de apă caldă a caselor cu temperatura medie zilnică aerul exterior.
  2. Preveniți încălzirea insuficientă a încăperilor.
  3. obliga statii termice de a furniza consumatorilor servicii care îndeplinesc condiţiile tehnologice.

Astfel de calcule sunt necesare atât pentru stațiile mari de încălzire, cât și pentru cazanele mici aşezări. În acest caz, rezultatul calculelor și construcțiilor se va numi programul cazanelor.

Modalități de control al temperaturii în sistemul de încălzire

La finalizarea calculelor, este necesar să se obțină gradul calculat de încălzire a lichidului de răcire. O poți realiza în mai multe moduri:

  • cantitativ;
  • calitate;
  • temporar.

În primul caz se modifică debitul de apă care intră în rețeaua de încălzire, în al doilea se reglează gradul de încălzire a lichidului de răcire. Opțiunea temporară implică o alimentare discretă cu lichid fierbinte retea de incalzire.

Pentru sistemul de încălzire centrală, cea mai caracteristică este o metodă calitativă, în timp ce volumul de apă care intră în circuit de incalzire, ramane neschimbat.

Tipuri de grafice

În funcție de scopul rețelei de încălzire, metodele de execuție diferă. Prima opțiune este programul normal de încălzire. Este o constructie pentru retele care functioneaza doar pentru incalzirea spatiilor si sunt reglate centralizat.

Programul majorat se calculează pentru rețelele de încălzire care asigură încălzire și alimentare cu apă caldă. Este construit pentru sisteme închiseși arată sarcina totală a sistemului de alimentare cu apă caldă.

Programul ajustat este destinat și rețelelor care funcționează atât pentru încălzire, cât și pentru încălzire. Aici se iau în considerare pierderile de căldură atunci când lichidul de răcire trece prin conducte către consumator.


Întocmirea unui grafic de temperatură

Linia dreaptă construită depinde de următoarele valori:

  • temperatura aerului normalizat în cameră;
  • temperatura aerului exterior;
  • gradul de încălzire a lichidului de răcire când intră în sistemul de încălzire;
  • gradul de încălzire a lichidului de răcire la ieșirea din rețelele clădirii;
  • gradul de transfer de căldură al dispozitivelor de încălzire;
  • conductivitatea termică a pereților exteriori și pierderea totală de căldură a clădirii.

Pentru a efectua un calcul competent, este necesar să se calculeze diferența dintre temperaturile apei în conductele directe și retur Δt. Cu cât este mai mare valoarea în conducta dreaptă, cu atât este mai bun transferul de căldură al sistemului de încălzire și cu atât temperatura interioară este mai mare.

Pentru a consuma rațional și economic lichidul de răcire este necesar să se realizeze un minim valoare posibilăΔt. Acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, prin efectuarea de lucrări la izolarea suplimentară a structurilor exterioare ale casei (pereți, acoperiri, tavane deasupra unui subsol rece sau subteran tehnic).

Calculul modului de încălzire

În primul rând, trebuie să obțineți toate datele inițiale. Valorile standard ale temperaturilor aerului exterior și interior sunt acceptate conform societății mixte „Protecția termică a clădirilor”. Pentru a afla puterea dispozitivelor de încălzire și pierderile de căldură, va trebui să utilizați următoarele formule.

Pierderea de căldură a clădirii

În acest caz, datele de intrare vor fi:

  • grosimea pereților exteriori;
  • conductivitatea termică a materialului din care sunt realizate structurile de închidere (în majoritatea cazurilor este indicată de producător, notat cu litera λ);
  • suprafața peretelui exterior;
  • zona climatică de construcție.

În primul rând, se găsește rezistența reală a peretelui la transferul de căldură. Într-o versiune simplificată, îl puteți găsi ca coeficient între grosimea peretelui și conductivitatea termică a acestuia. Dacă structura exterioara constă din mai multe straturi, găsiți individual rezistența fiecăruia dintre ele și adăugați valorile rezultate.

Pierderile termice ale pereților se calculează prin formula:

Q = F*(1/R 0)*(t aer din interior -t aer din exterior)

Aici Q este pierderea de căldură în kilocalorii și F este suprafața pereților exteriori. Pentru mai mult valoare exacta este necesar să se țină cont de suprafața geamului și de coeficientul său de transfer termic.


Calculul puterii de suprafață a bateriilor

Puterea specifică (de suprafață) este calculată ca raport între puterea maximă a dispozitivului în W și aria suprafeței de transfer de căldură. Formula arată astfel:

R bate \u003d R max / F act

Calculul temperaturii lichidului de răcire

Pe baza valorilor obtinute se selecteaza regimul de temperatura de incalzire si se construieste un transfer de caldura direct. Pe o axă sunt reprezentate valorile gradului de încălzire a apei furnizate sistemului de încălzire, iar pe cealaltă, temperatura aerului exterior. Toate valorile sunt luate în grade Celsius. Rezultatele calculului sunt rezumate într-un tabel în care sunt indicate punctele nodale ale conductei.

Este destul de dificil să efectuați calcule conform metodei. Pentru a efectua un calcul competent, cel mai bine este să utilizați programe speciale.

Pentru fiecare clădire, acest calcul se efectuează individual. companie de management. Pentru o definiție aproximativă a apei la intrarea în sistem, puteți utiliza tabelele existente.

  1. Pentru marii furnizori de energie termică se folosesc parametrii lichidului de răcire 150-70ᵒС, 130-70ᵒС, 115-70ᵒС.
  2. Pentru sisteme mici cu mai multe clădire de apartamente se aplică parametrii 90-70ᵒС (până la 10 etaje), 105-70ᵒС (peste 10 etaje). Se poate adopta și un orar de 80-60ᵒС.
  3. La amenajarea unui sistem autonom de incalzire pt locuinta individuala este suficient să controlezi gradul de încălzire cu ajutorul senzorilor, nu poți construi un grafic.

Măsurile efectuate permit determinarea parametrilor lichidului de răcire din sistem la un anumit moment în timp. Analizând coincidența parametrilor cu programul, puteți verifica eficiența sistemului de încălzire. Tabelul cu graficul temperaturii indică și gradul de sarcină a sistemului de încălzire.

Astăzi, cele mai comune sisteme de încălzire din Federație sunt cele care funcționează pe apă. Temperatura apei din baterii depinde direct de indicatorii temperaturii aerului de afara, adica de pe strada, intr-o anumita perioada de timp. A fost aprobat legal și un program corespunzător, conform căruia specialişti responsabili calculați temperaturile, ținând cont de local vremeși o sursă de alimentare cu căldură.

Graficele temperaturii lichidului de răcire în funcție de temperatura exterioară sunt elaborate ținând cont de suportul condițiilor de temperatură obligatorii din încăpere, cele care sunt considerate optime și confortabile pentru omul obișnuit.

Cu cât este mai frig afară, cu atât este mai mare nivelul de pierdere de căldură. Din acest motiv, este important să știm care indicatori sunt aplicabili la calcularea indicatorilor doriti. Nu trebuie să calculezi nimic singur. Toate cifrele sunt aprobate de autoritatea relevantă documente normative. Acestea se bazează pe temperaturile medii ale celor mai reci cinci zile ale anului. Se ia și perioada ultimilor cincizeci de ani, cu selecția celor opt ierni cele mai reci pentru un timp dat.

Datorită unor astfel de calcule, este posibil să vă pregătiți temperaturi scăzute iarnă, care are loc cel puțin o dată la câțiva ani. La rândul său, acest lucru vă permite să economisiți semnificativ atunci când creați un sistem de încălzire.

Dragi cititori!

Despre articolele noastre vorbesc moduri tipice probleme juridice, dar fiecare caz este unic. Dacă doriți să știți cum să vă rezolvați problema particulară, vă rugăm să utilizați formularul de consultant online din dreapta →

Este rapid și gratuit! Sau sună-ne (24/7):

Factori de influență suplimentari

Temperaturile lichidului de răcire în sine sunt, de asemenea, direct afectate de factori nu mai puțin semnificativi precum:

  • Scăderea temperaturii pe stradă, ceea ce presupune un interior similar;
  • Viteza vântului - cu cât este mai mare, cu atât este mai mare pierderea de căldură usa din fata, fereastră;
  • Etanșeitatea pereților și a rosturilor (instalare ferestre din plastic iar izolarea fațadelor afectează în mod semnificativ păstrarea căldurii).

Recent, au avut loc unele modificări în codurile de construcție. Din acest motiv firme de constructii efectuează adesea lucrări de izolare termică nu numai pe fațadele blocurilor de apartamente, ci și în subsoluri, fundație, acoperiș, acoperiș. În consecință, costul unor astfel de proiecte de construcție crește. În același timp, este important de știut că costurile izolației sunt foarte semnificative, dar pe de altă parte, aceasta este o garanție a economisirii căldurii și a costurilor reduse de încălzire.

La rândul lor, firmele de construcții înțeleg că costurile suportate de acestea pentru izolarea obiectelor vor fi achitate integral și în curând. De asemenea, este benefic pentru proprietari, deoarece facturile la utilități sunt foarte mari, iar dacă plătiți, atunci este într-adevăr pentru căldura primită și stocată, și nu pentru pierderea acesteia din cauza izolației insuficiente a spațiilor.

Temperatura în radiator

Oricum, indiferent de condițiile meteorologice de afară și de cât de izolat este acesta, cel mai important rol îl joacă în continuare transferul de căldură al radiatorului. De obicei, în sistemele de încălzire centrală, temperaturile variază de la 70 la 90 de grade. Totuși, este important să se țină cont de faptul că acest criteriu nu este singurul pentru a avea regimul de temperatură dorit, mai ales în spațiile rezidențiale, unde temperaturile din fiecare cameră individuală nu ar trebui să fie aceleași, în funcție de scop.

Deci, de exemplu, în camerele de colț nu ar trebui să fie mai puțin de 20 de grade, în timp ce în altele sunt permise 18 grade. În plus, dacă temperatura de afară scade la -30, normele stabilite pentru încăperi ar trebui să fie cu două grade mai mari.

Acele camere care sunt destinate copiilor ar trebui să aibă o limită de temperatură de 18 până la 23 de grade, în funcție de ceea ce sunt destinate. Deci în piscină nu poate fi mai mică de 30 de grade, iar pe verandă trebuie să fie cel puțin 12 grade.

Vorbind despre școală instituție educațională, nu ar trebui să fie sub 21 de grade, iar în dormitorul internatului - cel puțin 16 grade. Pentru o instituție culturală de masă, norma este de la 16 la 21 de grade, iar pentru o bibliotecă - nu mai mult de 18 grade.

Ce afectează temperatura bateriei?

Pe lângă transferul de căldură al lichidului de răcire și temperaturile din exterior, căldura din cameră depinde și de activitatea oamenilor din interior. Cu cât o persoană face mai multe mișcări, cu atât temperatura poate fi mai scăzută și invers. Acest lucru trebuie luat în considerare și la distribuirea căldurii. Ca exemplu, puteți lua orice instituție sportivă în care oamenii sunt a priori în mișcare activă. Nu este indicat să mențineți temperaturi ridicate aici, deoarece acest lucru va provoca disconfort. În consecință, un indicator de 18 grade este optim.

Se poate observa că performanța termică a bateriilor din interiorul oricărei încăperi este afectată nu numai temperatura exterioara viteza aerului și a vântului, dar și:

Programe aprobate

Deoarece temperatura exterioară are un impact direct asupra căldurii din interiorul incintei, a fost aprobată o diagramă specială de temperatură.

Citirile temperaturii afara Apa de intrare, °С Apa în sistemul de încălzire, °С Apa de evacuare, °С
8 °С de la 51 la 52 42-45 de la 34 la 40
7 °C de la 51 la 55 44-47 de la 35 la 41
6 °C de la 53 la 57 45-49 de la 36 la 46
5 °С de la 55 la 59 47-50 de la 37 la 44
4 °С de la 57 la 61 48-52 de la 38 la 45
3 °C de la 59 la 64 50-54 de la 39 la 47
2 °С de la 61 la 66 51-56 de la 40 la 48
1 °C de la 63 la 69 53-57 de la 41 la 50
0 °C de la 65 la 71 55-59 de la 42 la 51
-1 °C de la 67 la 73 56-61 de la 43 la 52
-2 °С de la 69 la 76 58-62 de la 44 la 54
-3 °C de la 71 la 78 59-64 de la 45 la 55
-4 °C de la 73 la 80 61-66 de la 45 la 56
-5 °C de la 75 la 82 62-67 de la 46 la 57
-6 °C de la 77 la 85 64-69 de la 47 la 59
-7 °C de la 79 la 87 65-71 de la 48 la 62
-8 °C de la 80 la 89 66-72 de la 49 la 61
-9 °C de la 82 la 92 66-72 de la 49 la 63
-10 °C de la 86 la 94 69-75 de la 50 la 64
-11 °C de la 86 la 96 71-77 de la 51 la 65
-12 °C de la 88 la 98 72-79 de la 59 la 66
-13 °C de la 90 la 101 74-80 de la 53 la 68
-14 °C de la 92 la 103 75-82 de la 54 la 69
-15 °C de la 93 la 105 76-83 de la 54 la 70
-16 °C de la 95 la 107 79-86 de la 56 la 72
-17 °C de la 97 la 109 79-86 de la 56 la 72
-18 °C de la 99 la 112 81-88 de la 56 la 74
-19 °С de la 101 la 114 82-90 de la 57 la 75
-20 °C de la 102 la 116 83-91 de la 58 la 76
-21 °С de la 104 la 118 85-93 de la 59 la 77
-22 °С de la 106 la 120 88-94 de la 59 la 78
-23 °C de la 108 la 123 87-96 de la 60 la 80
-24 °С de la 109 la 125 89-97 de la 61 la 81
-25 °С de la 112 la 128 90-98 de la 62 la 82
-26 °C de la 112 la 128 91-99 de la 62 la 83
-27 °С de la 114 la 130 92-101 de la 63 la 84
-28 °С de la 116 la 134 94-103 de la 64 la 86
-29 °C de la 118 la 136 96-105 de la 64 la 87
-30 °C de la 120 la 138 97-106 de la 67 la 88
-31 °С de la 122 la 140 98-108 de la 66 la 89
-32 °С de la 123 la 142 100-109 de la 66 la 93
-33 °С de la 125 la 144 101-111 de la 67 la 91
-34 °С de la 127 la 146 102-112 de la 68 la 92
-35 °С de la 129 la 149 104-114 de la 69 la 94

Ce este de asemenea important de știut?

Datorită datelor tabelare, nu munca deosebita aflați despre indicatorii de temperatură ai apei în sistemele de încălzire centrală. Partea necesară a lichidului de răcire este măsurată cu un termometru obișnuit în momentul în care sistemul este coborât. Neconcordanțe identificate în temperaturile reale standardele stabilite stă la baza recalculării facturilor la utilități. Contoarele casei generale pentru contabilizarea energiei termice au devenit foarte relevante astăzi.

Responsabilitatea pentru temperatura apei care este încălzită în magistrala de încălzire revine centralei locale de cogenerare sau centralei termice. Transportul transportatorilor de căldură și pierderile minime sunt atribuite organizației care deservește rețeaua de încălzire. Deservește și reglează unitatea de lift al departamentului de locuințe sau al companiei de management.

Este important de știut că diametrul duzei liftului în sine trebuie să fie coordonat cu rețeaua publică de încălzire. Toate întrebările referitoare la temperatura scăzută a camerei trebuie rezolvate cu organul de conducere bloc sau alt obiect imobil în cauză. Datoria acestor organisme este de a asigura cetățenilor standarde minime de temperatură sanitară.

Norme în spațiile de locuit

Pentru a înțelege când este cu adevărat relevant să aplicați pentru recalcularea plății pentru serviciu publicși necesită adoptarea oricăror măsuri de asigurare a căldurii, este necesar să se cunoască normele de căldură în spațiile de locuit. Aceste norme sunt pe deplin reglementate de legislația rusă.

Deci, în sezonul cald, spațiile de locuit nu sunt încălzite, iar normele pentru ele sunt de 22-25 de grade Celsius. Pe vreme rece, se aplică următorii indicatori:


Cu toate acestea, nu uitați de bunul simț. De exemplu, dormitoarele trebuie aerisite, nu trebuie să fie prea calde, dar nici frig. Regimul de temperatură în camera copiilor trebuie reglat în funcție de vârsta copilului. Pentru bebeluși, aceasta este limita superioară. Pe măsură ce îmbătrânesc, bara scade până la limitele inferioare.

Căldura din baie depinde și de umiditatea camerei. Dacă camera este slab ventilată, există un conținut ridicat de apă în aer, iar acest lucru creează o senzație de umiditate și poate să nu fie sigur pentru sănătatea rezidenților.

Dragi cititori!

Este rapid și gratuit! Sau sună-ne (24/7).

Se încarcă...Se încarcă...