Κανόνες υπολογισμού του αριθμού των τμημάτων των διμεταλλικών καλοριφέρ

 Κανόνες υπολογισμού του αριθμού των τμημάτων των διμεταλλικών καλοριφέρ

Τις περισσότερες φορές, τα διμεταλλικά καλοριφέρ αγοράζονται από τους ιδιοκτήτες για την αντικατάσταση μπαταριών χυτοσιδήρου, τα οποία για κάποιο λόγο έχουν αποτύχει ή έχουν γίνει ανθυγιεινά για να θερμάνουν το δωμάτιο. Προκειμένου αυτό το μοντέλο καλοριφέρ να αντιμετωπίσει καλά το καθήκον του, είναι απαραίτητο να εξοικειωθεί κανείς με τους κανόνες υπολογισμού του αριθμού των τμημάτων για ολόκληρο το δωμάτιο.

Απαιτούμενα δεδομένα για καταμέτρηση

Η σωστή απόφαση θα είναι μια έκκληση σε έμπειρους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες μπορούν να υπολογίσουν τον αριθμό των διμεταλλικών καλοριφέρ μάλλον με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Ένας τέτοιος υπολογισμός θα σας βοηθήσει να καθορίσετε πόσα τμήματα θα χρειαστούν όχι μόνο για ένα δωμάτιο, αλλά και για ολόκληρο το δωμάτιο.καθώς και για κάθε τύπο αντικειμένου.

Όλοι οι επαγγελματίες θεωρούν τα παρακάτω δεδομένα για να μετρήσουν τον αριθμό των μπαταριών:

  • ποιο υλικό χτίστηκε το κτίριο.
  • ποιο είναι το πάχος των τοίχων στα δωμάτια?
  • το είδος των παραθύρων, η τοποθέτηση των οποίων έγινε σε αυτό το δωμάτιο?
  • σε ποιες κλιματικές συνθήκες βρίσκεται το κτίριο.
  • Υπάρχει θέρμανση στο δωμάτιο που βρίσκεται πάνω από το δωμάτιο όπου τοποθετούνται τα θερμαντικά σώματα.
  • πόσα κρύα τοίχοι στο δωμάτιο?
  • Ποια είναι η περιοχή του υπολογιζόμενου δωματίου;
  • ποιο είναι το ύψος των τοίχων.

Όλα αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να κάνουμε τον υπολογισμό πιο ακριβή για την εγκατάσταση των διμεταλλικών μπαταριών.

Συντελεστής απώλειας θερμότητας

Για να κάνετε τον υπολογισμό σωστά, πρέπει πρώτα να υπολογίσετε ποια θα είναι η απώλεια θερμότητας και στη συνέχεια να υπολογίσετε τον συντελεστή. Για ακριβή δεδομένα πρέπει να λάβετε υπόψη ένα άγνωστο, δηλαδή τον τοίχο. Αυτό ισχύει κυρίως για τις γωνιακές αίθουσες. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες παράμετροι παρουσιάζονται σε εσωτερικούς χώρους: το ύψος είναι δυόμισι μέτρα, το πλάτος είναι τρία μέτρα, το μήκος είναι έξι μέτρα.

Η εξωτερική πλευρά εδώ θα θεωρηθεί αντικείμενο υπολογισμού, η οποία μπορεί να παραχθεί με τον ακόλουθο τύπο: Φ = a * х, όπου:

  • F είναι η περιοχή του τοίχου.
  • α - το μήκος της.
  • x - το ύψος του.

Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σε μέτρα. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς, η επιφάνεια του τοίχου θα είναι ίση με επτάμισι τετραγωνικά μέτρα. Μετά από αυτό, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η απώλεια θερμότητας από τον τύπο P = F * K.

Επίσης, πολλαπλασιάζετε τη διαφορά θερμοκρασίας στο δωμάτιο και στο δρόμο, όπου:

  • P είναι η περιοχή απώλειας θερμότητας.
  • F είναι η επιφάνεια του τοίχου σε τετραγωνικά μέτρα.
  • K - είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.

Για τον σωστό υπολογισμό πρέπει να λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου είκοσι ένα βαθμούς, και στο δωμάτιο είναι δεκαοκτώ βαθμούς, τότε για να υπολογίσετε αυτό το δωμάτιο θα πρέπει να προσθέσετε άλλους δύο βαθμούς. Στο προκύπτον σχήμα πρέπει να προσθέσετε P παράθυρα και πόρτες P. Το αποτέλεσμα πρέπει να διαιρείται με τον αριθμό που υποδηλώνει τη θερμική ισχύ ενός τμήματος. Ως αποτέλεσμα των απλών υπολογισμών, θα αποδειχθεί πόσες μπαταρίες χρειάζονται για τη θέρμανση ενός δωματίου.

Ωστόσο, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί είναι σωστοί μόνο για δωμάτια που έχουν μέσες τιμές μόνωσης. Όπως γνωρίζετε, ο ίδιος χώρος δεν συμβαίνει, οπότε για ακριβή υπολογισμό είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές διόρθωσης. Πρέπει να πολλαπλασιάζονται με το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον υπολογισμό με τον τύπο.Οι διορθώσεις συντελεστών για τις γωνιακές αίθουσες είναι 1,3, και για τα δωμάτια που βρίσκονται σε πολύ κρύα μέρη - 1,6, για τις σοφίτες - 1,5.

Τροφοδοσία μπαταρίας

Για τον προσδιορισμό της ισχύος ενός ψυγείου, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε πόσα κιλοβάτ θερμότητας θα χρειαστούν από το εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης. Η ισχύς που απαιτείται για τη θέρμανση κάθε τετραγωνικού μέτρου είναι 100 Watt. Ο αριθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων του δωματίου. Στη συνέχεια, ο αριθμός διαιρείται με τη δύναμη κάθε μεμονωμένου τμήματος ενός σύγχρονου ψυγείου. Ορισμένα μοντέλα μπαταριών αποτελούνται από δύο τμήματα και περισσότερα. Πραγματοποιώντας τον υπολογισμό, πρέπει να επιλέξετε ένα ψυγείο, το οποίο έχει κατά προσέγγιση αριθμό τμημάτων στο ιδανικό. Αλλά ακόμα, θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο από το υπολογιζόμενο.

Αυτό γίνεται για να γίνει το δωμάτιο θερμότερο και να μην παγώσει σε κρύες μέρες.

Οι κατασκευαστές διμεταλλικών καλοριφέρ υποδεικνύουν την ισχύ τους για ορισμένα δεδομένα του συστήματος θέρμανσης. Ως εκ τούτου, αγοράζοντας οποιοδήποτε μοντέλο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η θερμική πίεση, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο θέρμανσης του θερμαντήρα, καθώς και τον τρόπο θέρμανσης του συστήματος θέρμανσης.Η τεχνική τεκμηρίωση δείχνει συχνά την ισχύ ενός τμήματος για μια κεφαλή θερμότητας εξήντα βαθμών. Αυτό αντιστοιχεί σε θερμοκρασία νερού των ενενήντα μοιρών στο ψυγείο. Σε αυτά τα σπίτια όπου οι χώροι θερμαίνονται με μπαταρίες από χυτοσίδηρο, αυτό είναι δικαιολογημένο, αλλά για νέα κτίρια, όπου όλα γίνονται πιο σύγχρονα, η θερμοκρασία του νερού στο ψυγείο μπορεί να είναι χαμηλότερη. Η πίεση θερμότητας σε τέτοια συστήματα θέρμανσης μπορεί να φτάσει έως και πενήντα μοίρες.

Ο υπολογισμός εδώ είναι επίσης εύκολος να παραχθεί. Είναι απαραίτητο να διαιρέσετε την ισχύ του ψυγείου με ένα σχήμα που υποδεικνύει θερμική πίεση. Ο αριθμός διαιρείται με τον αριθμό που καθορίζεται στα έγγραφα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική ισχύς των μπαταριών θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν σε όλες τις φόρμουλες.

Δημοφιλείς μέθοδοι

Για να αφαιρέσετε τον απαιτούμενο αριθμό τμημάτων στο εγκατεστημένο ψυγείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι ένας τύπος, αλλά πολλά. Επομένως, είναι απαραίτητο να αξιολογήσετε όλες τις επιλογές και να επιλέξετε εκείνη που είναι κατάλληλη για την απόκτηση πιο ακριβών δεδομένων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP ανά 1 m², ένα διμεταλλικό τμήμα μπορεί να θερμαίνει ένα μέτρο και ογδόντα εκατοστά της περιοχής. Για να υπολογίσετε πόσα τμήματα χρειάζεστε σε 16 m², πρέπει να διαιρέσετε αυτό το μέγεθος σε 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι εννέα ενότητες.Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι αρκετά πρωτόγονη και για έναν πιο ακριβή ορισμό είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Υπάρχει μια άλλη απλή μέθοδος για τον αυτο-υπολογισμό. Για παράδειγμα, αν πάρετε ένα μικρό δωμάτιο των 12μ², τότε οι πολύ ισχυρές μπαταρίες είναι άχρηστες. Μπορείτε να πάρετε, για παράδειγμα, τη μεταφορά θερμότητας μόνο ενός τμήματος των εκατό βατ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον τύπο, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τον αριθμό που απαιτείται για το επιλεγμένο δωμάτιο. Για να πάρετε το επιθυμητό σχήμα, χρειάζεστε 12 - αυτός είναι ο αριθμός των τετραγώνων, πολλαπλασιασμένος επί 100, ισχύς ανά τετραγωνικό μέτρο και διαιρούμενος με 200 watts. Αυτό, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, είναι η τιμή της μεταφοράς θερμότητας ανά τομή. Ως αποτέλεσμα των υπολογισμών, θα επιτευχθεί ο αριθμός έξι, δηλαδή, θα χρειαστούν εξίσου πολλά τμήματα για τη θέρμανση ενός δωματίου δώδεκα τετραγώνων.

Μπορείτε να δείτε μια άλλη επιλογή για ένα διαμέρισμα με τετράγωνο 20μ². Ας υποθέσουμε ότι η ισχύς του τμήματος καλοριφέρ που αγοράσατε είναι εκατό ογδόντα βατ. Στη συνέχεια, υποκαθιστώντας όλες τις διαθέσιμες τιμές στον τύπο, έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 20 πρέπει να πολλαπλασιάζεται με 100 και διαιρούμενο με 180 θα είναι ίσο με 11, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των τμημάτων θα χρειαστεί για τη θέρμανση αυτού του δωματίου.Ωστόσο, τέτοια αποτελέσματα θα αντιστοιχούν πραγματικά σε εκείνους τους χώρους όπου τα ανώτατα όρια δεν υπερβαίνουν τα τρία μέτρα και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι πολύ αυστηρές. Επίσης, τα παράθυρα, δηλαδή ο αριθμός τους, δεν ελήφθησαν υπόψη, επομένως πρέπει να προστεθούν στο τελικό αποτέλεσμα αρκετές ενότητες, ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των παραθύρων. Δηλαδή, στο δωμάτιο μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο θερμαντικά σώματα, τα οποία θα είναι έξι τομές. Με αυτόν τον υπολογισμό προστέθηκε ένα ακόμη τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα παράθυρα και τις πόρτες.

Με βάση τον όγκο

Για να γίνει ακριβέστερος ο υπολογισμός, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε τον όγκο, δηλαδή να λάβετε υπόψη τρεις μετρήσεις στο επιλεγμένο θερμαινόμενο δωμάτιο. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, μόνο η βάση είναι τα δεδομένα ισχύος που υπολογίζονται για ένα κυβικό μέτρο, το οποίο είναι ίσο με σαράντα έναwatt. Μπορείτε να δοκιμάσετε να υπολογίσετε τον αριθμό των τμημάτων διμεταλλικής μπαταρίας για ένα δωμάτιο με μια τέτοια περιοχή όπως στην παραλλαγή που συζητήθηκε παραπάνω και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της οροφής θα είναι δύο μέτρα τα εβδομήντα εκατοστά, και το τετράγωνο του δωματίου θα είναι δώδεκα τετραγωνικά μέτρα. Τότε πρέπει να πολλαπλασιάσετε τρεις με τέσσερις, και στη συνέχεια με δύο και επτά.

Το αποτέλεσμα θα είναι: τριάντα δύο και τέσσερα μέτρα κυβικά. Πρέπει να πολλαπλασιάζεται με σαράντα ένα και να έχετε χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ και τέσσερα βατ. Αυτή η ισχύς καλοριφέρ θα ήταν ιδανική για θέρμανση αυτού του δωματίου. Στη συνέχεια, αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να χωριστεί σε διακόσια, δηλαδή στον αριθμό των βατ. Το αποτέλεσμα θα είναι ίσο με έξι σημεία εξήντα τέσσερα εκατοστά, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστείτε ένα ψυγείο για επτά τμήματα. Όπως μπορείτε να δείτε, το αποτέλεσμα του υπολογισμού από τον όγκο είναι πολύ πιο ακριβές. Ως αποτέλεσμα, δεν θα χρειαστεί καν να λάβετε υπόψη τον αριθμό των παραθύρων και των θυρών.

Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τα αποτελέσματα των υπολογισμών σε ένα δωμάτιο με είκοσι τετραγωνικά μέτρα. Για αυτό πρέπει να πολλαπλασιάσετε είκοσι δύο και επτά, παίρνετε πενήντα τέσσερα κυβικά μέτρα - αυτός είναι ο όγκος του δωματίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε κατά σαράντα ένα και ως εκ τούτου θα έχετε δύο χιλιάδες τετρακόσιες δεκατεσσάρων βατ. Εάν η μπαταρία έχει ισχύ 200 βατ, τότε αυτό το μέγεθος πρέπει να διαιρείται με το αποτέλεσμα. Ως αποτέλεσμα, δώδεκα και επτά θα κυκλοφορήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός των τμημάτων είναι απαραίτητος για αυτό το δωμάτιο, όπως στον προηγούμενο υπολογισμό, αλλά αυτή η επιλογή είναι πολύ ακριβέστερη.

Ανά περιοχή

Εάν εξετάσουμε την επιλογή ανά περιοχή, δεν θα είναι τόσο ακριβής όσο από τον όγκο. Για να γίνει αυτό, πολλαπλασιάστε το πλάτος και το μήκος και πολλαπλασιάστε αυτό το αποτέλεσμα με την ισχύ ενός τμήματος, δηλαδή κατά εκατό βατ. Είναι απαραίτητο να διαιρέσετε με τον αριθμό που αντιστοιχεί στη μεταφορά θερμότητας ενός τμήματος, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, εξετάστε ένα δωμάτιο 18 τ.μ. Η απόδοση θερμότητας του τμήματος μπαταρίας μπορεί να ληφθεί σε διακόσια βατ. Τότε πρέπει να πολλαπλασιάσετε τρεις με έξι και πάλι με εκατό, και στη συνέχεια να χωρίσετε κατά διακόσια. Το αποτέλεσμα θα είναι εννέα τμήματα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι κατάλληλο για διαμερίσματα που βρίσκονται στη μεσαία ζώνη της χώρας, δηλαδή, όπου η θερμοκρασία το χειμώνα δεν θα υπερβεί την κανονική θερμοκρασία.

Μπορούμε να πούμε ότι ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, το πιο ακριβές και όχι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα θεωρείται υπολογισμός κατ 'όγκο. Πράγματι, σε άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους χωριστά. Επιπλέον, το αποτέλεσμα δεν λαμβάνεται πάντα τόσο ακριβές όσο θα θέλαμε. Για να περάσετε άνετα τον χειμώνα, είναι σημαντικό να υπολογίσετε σωστά τον αριθμό των τμημάτων των διμεταλλικών καλοριφέρ, έτσι ώστε ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να μην παγώσουν καθόλου, αλλά να αισθάνονται άνετα και άνετα.

Για να γίνει αυτό, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες υπολογισμού που προτάθηκαν παραπάνω και να είστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση των βιομεταλλικών καλοριφέρ με τα δικά σας χέρια, ανατρέξτε στο παρακάτω βίντεο.

Σχόλια
 Συντάκτης
Πληροφορίες που παρέχονται για σκοπούς αναφοράς. Για κατασκευαστικά θέματα, συμβουλευτείτε πάντοτε έναν ειδικό.

Αίθουσα εισόδου

Σαλόνι

Υπνοδωμάτιο