Калькулятор отопления
Калькулятор отопленияРассчитайте ориентировочные расходы на отопление вашего дома, в зависимости от типа отопления, рассчёта теплопотерь и комфортной для вас температуры
Площадь дома
Кровля
Топливо
Комфортная температура в доме
Общие теплопотери дома
1 2 3
Не учитывать мансарды Не учитывать цокольные Очистить Технология Керамический блокПлощадь, м2
Ничего не найдено
Расчет теплопотерь дома: онлайн-калькулятор точного расчета теплопотерь
Комфортный климат в доме зависит от тепловых потерь. Чтобы не тратить лишние средства на отопление нужно учитывать многие факторы, такие как потеря тепла через стены во внешнюю среду, прогрев пола, материал и установка окон, исправность отопительной и вентиляционной системы и т.д.
Зачем нужен расчет теплопотерь дома?
Расчет теплопотерь дома – это учет всех составляющих, влияющих на потери тепла:
- Внешняя среда;
- Внутренняя составляющая.
Особенно актуально знать потери тепа в холодное время года. Решающим фактором здесь становится разность температур между внешней и внутренней средой. Потери тепла в зависимости от строительного материала необходимо рассчитать перед постройкой здания. Различные материалы характеризуются разной теплопроводностью. Дом, построенный из кирпича и бруса, по-разному задерживают тепло, и, соответственно для них требуется различный расход топлива на обогрев.
Очень большое влияние на сохранение тепла в помещении оказывает площадь. Недаром в Сибири бани строят маленькими, с низкими потолками.
Так же одним из факторов, влияющих на потерю тепла в помещении, является качественная теплоизоляция. Теплоизоляция, выполненная из некачественных материалов или посаженная на неправильный герметик (клей), будет только ухудшать ситуацию. В полостях такого материала может скапливаться вода. А, как известно, вода хорошо проводит тепло и не сохраняет его.
Общая потеря тепла складывается из всех составляющих:
Q=Qстен+Qокон+Qпола+Qкровли Qвытяжных систем
- Рассчитать теплопотерю можно воспользовавшись он-лайн калькулятором. Здесь мы рассмотрим, как рассчитать теплопотери дома, учитывая основные факторы
Расчет теплопотерь дома
Влияние строительных материалов
По требованию СанПина максимальная разница между температурой воздуха и температурой стены должна быть 4°С. Этот показатель зависит от термического сопротивления материала.
Для каждого материала свой показатель термического сопротивления выраженный в °С м2/Вт:
- Кирпичная кладка – 0,73
- Брус – 0,83
- Керамзитная плита – 0,58
Однако это не единственный показатель, влияющий на тепло в доме. Притом что, тепловое сопротивление дома из бруса почти такое же как у кирпичной кладки, он гораздо хуже сохраняет тепло. Связано это с тем, что между бревен находятся зазоры, которые необходимо прокладывать утеплителем. В кирпичной кладке все зазоры закрыты растворов цемента, который увеличивает термическую сопротивляемость почти вдвое. Керамзитная плита теряет тепло за счет швов. Поэтому дополнительные потери также должны быть учтены при подсчете тепловых потерь.
Теплопотери стен
Qcт=Kст*Fст(tвнут-tвнеш), где
- Kст – коэффициент теплопроводности материала, °С м2/Вт;
- Fст – площадь стены, м2;
- tвнут – температура внутри помещения, °С;
- tвнеш – температура снаружи, °С.
Стены дома непосредственно контактируют с внешней средой, поэтому при правильной постройке большая часть тепла будет уходить именно через них. Помимо материала на теплопотери за счет стен влияет внутренняя и наружная отделка, количество слоев стены и их теплопроводность, толщина стены. Слабыми местами в стеновых потерях являются потери на швы между панелями, различные технологические отверстия.
Для того чтобы сократить потери необходимо между слоями стены создать воздушную прослойку или прослойку, утепленную пористым утеплителем, так как воздух плохо проводит тепло и помогает сохранить его в помещении. Технологические отверстия также следует обкладывать утеплителем, для лучшего сохранения тепла.
Тепловые потери за счет крыши или потолка
Потери тепла для потолка и крыши рассчитываются по той же формуле, что и для стен. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому, чтобы не отапливать улицу, следует серьезно отнестись к утеплению крыши при строительстве. Основным параметром теплопотерь здесь будет неравномерность стыков. От выбора утепляющего материала тоже будет завесить очень многое. Так, например использование эковаты предполагает отсутствие влаги. А, как известно, вместе с теплым воздухом вверх поднимается и пар, который остывая, будет конденсироваться, оседать на утеплителе, замещая воздух и снижать термическое сопротивление утеплителя.
Тепловые потери окон
Потери тепла за счет окон рассчитываются по следующей формуле:
Qок=Kок*Fок(tвнут-tвнеш), где
- Kок – коэффициент теплопроводности материала, °С м2/Вт;
- Fок – площадь стены, м2;
- tвнут – температура внутри помещения, °С;
- tвнеш – температура снаружи, °С
Так же как и у стен, снизить теплопотери окон можно за счет многослойности стекла. Также огромное влияние оказывают правильно установленные комплектующие и качественный утеплитель. Также большое влияние оказывает качество материалов, из которых изготовлено окно. Большая площадь окон также оказывает негативное влияние. Поэтому не стоит в регионах с холодными зимами устанавливать большие окна.
Утепление пола
Формула расчета для теплопотерь для пола и фундамента идентична представленной выше. Но есть и свои нюансы. Теплопроводность пола будет разной для фундамента поднятого над грунтом и стоящего непосредственно на грунте.
Для фундамента, поднятого над грунтом основным параметром, влияющим на потерю тепла, является высота подъема. Также в расчет принимаются все слои теплоизоляции между полом и неотаплиевым подполом. Необходимым условием сохранения тепла здесь является герметичность стыков и правильно подобранный утеплитель.
Фундамент, стоящий на грунте, имеет другие теплопотери. Его коэффициент рассчитывается исходя в основном из тепловых потерь слоев утеплителя и толщины пола. Также следует учесть, что в этом случае тепловые потери сокращаются от стен к центру здания.
Вентиляционные системы
Вентиляционные системы сами по себе предназначены для сообщения помещения с внешней средой. Однако при правильной установке они не только не сократят теплопотери, но и помогут сохранить тепло в доме. Основная задача вытяжки убрать лишний пар из помещения. Однако при большом захвате воздуха вентилятором могут происходить ощутимые теплопотери.
Чтобы их избежать следует выбирать вентиляторы с обратным клапаном. Лепестки клапана прикрывают вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает, и не позволяют теплу уходить в вентиляционной отверстие.
Система отопления
Еще одним моментом, влияющим на потерю тепла, является работа самой отопительной системы. Чтобы радиатор не отапливал улицу за ним стоит установить отражающий экран из специального материала.
Перед началом нового отопительного сезона нужно стравить воздух из системы, это поможет сохранить фитинги в нормальном рабочем состоянии. Так же необходимо несколько раз промыть систему, чтобы убрать возможные засоры.
Нормальная работа отопительной системы гарантирует комфортные температурные условия в помещении.
Таким образом, расчет теплопотерь помогает сократить расходы на отопление. Основными параметрами, влияющими на тепловые потери являются выбор изоляционных материалов, площадь помещения, разность температур между помещением и окружающей средой, наличие воздушных полостей, а также исправность отопительной и вентиляционной системы.
Расчет теплопотерь от инфильтрации через воздухопроницаемость ограждений | – | ● |
Черчение ограждений в AutoCAD специальными инструментами | – | ● |
Импорт параметров (размеры, площадь, ориентация, тип) ограждений из AutoCAD в помещения | – | ● |
Подбор отопительных приборов | – | ● |
Измерение размеров (длины, площади) с чертежа AutoCAD | – | ● |
Формирование сводной таблицы ограждений | – | ● |
Формирование сводной таблицы отопительных приборов | – | ● |
Выбор одного из двух языков, на котором будут сформированы сводные таблицы, русский или украинский | – | ● |
Экспорт сводных таблиц в отдельный файл Excel без макросов | – | ● |
Определение удельных теплопотерь, Вт/м² | – | ● |
Справочные данные внутренних температур помещений с инструментами фильтра и поиска | – | ● |
Автоматическое запоминание ранее введенных размеров ограждений для вставки их в помещение | – | ● |
Возможность ввода % добавок к теплопотерям | – | ● |
Копирование ограждений | – | ● |
Определение сопротивлений теплопередачи ограждающих конструкций (в том числе неоднородной) | ● | ● |
Определение фактической и нормативной воздухопроницаемости ограждающих конструкций | ● | ● |
Расчет теплопотерь помещений (с учетом инфильтрации) | ● | ● |
Формирование сводной таблицы теплопотерь всех помещений | ● | ● |
Экспорт сводных таблиц в отдельный файл Word c штампом по ГОСТ (для пояснительной записки) | ● | ● |
Построение графика температур в сечении ограждений | ● | ● |
Определение температуры внутренней поверхности ограждения | ● | ● |
Определение температуры точки росы и проверка образования конденсата | ● | ● |
Построение диаграммы теплопотерь ограждений | ● | ● |
Определение годового расхода тепла, затрачиваемого на отопление | ● | ● |
База материалов ограждающих конструкций, структурированная по СНиП с возможностью ее изменения | ● | ● |
Копирование этажа со всеми помещениями и приборами | ● | ● |
Автоматическое определение углового помещения | ● | ● |
Калькулятор теплопроводности окон уменьшит теплопотери
1 Ноя 2016 г.
Основными источниками теплопотерь в помещении являются стены, крыша и окна. Для уменьшения теплопотерь через окна и создания в помещении комфортного микроклимата разработан Калькулятор теплопроводности. Подробнее о новинке в материале ОКНА МЕДИА.Интересный маркетинговый ход предложила компания RollTech-ALUPROGROUP выпустив на оконный рынок программное обеспечение позволяющее в режиме онлайн рассчитать теплопроводность окна.
Калькулятор теплопроводности WinUw значительно облегчает задачу производителям пластиковых окон при выборе комплектующих, а также позволяет вычислить и устранить собственные недоработки производства. А покупателям, в свою очередь, получить качественные теплые пластиковые окна.
Ссылка на приложение:
Калькулятор теплопроводности пластикового окна
Калькулятор мгновенно вычисляет показатели теплопроводности окна – Uw, сопротивления теплопроводности – Rw, линейного коэффициента теплопроводности краевой зоны окна – Psi. Для расчета необходимо задать параметры материала рамы, тип и геометрию оконной системы, толщину и тип стеклопакета, ее размеры, температурные показатели внутри и снаружи помещения, указать какой спейсер использован в стеклопакете.
Примечательно, что в списке предложенных спейсеров указаны только дистанционные рамки производства RollTech and ALUPRO и рамки из алюминия для наглядного сравнения показателей. Такой нюанс играет и своего рода рекламную функцию производителя спейсеров для стеклопакетов, предлагая оконным компаниям превосходную программу расчета при условии использования продукции RollTech and ALUPRO.То есть воспользоваться калькулятором теплопроводности могут только оконные компании, использующие продукцию разработчика калькулятора.
Фото: интерфейс WinUw в мобильном приложении
Калькулятор доступен на сайте компании, а также для бесплатного скачивания в GooglePlay и AppleStore для смартфонов. Мобильность программы позволяет специалистам оконных компаний наглядно демонстрировать преимущества оконных систем в любое время и в любом месте. Использование и скачивание WinUw предлагается на бесплатной основе.
Вычислить энергосберегающие окна очень просто
Программное обеспечение нацелено на производителей пластиковых окон и стеклопакетов, технических специалистов строительных компаний. Благодаря программе, производители пластиковых окон смогут подобрать комплектующие для окон, обеспечивающие конструкции оптимальные коэффициенты теплопроводности, повысить энергоэффективность окон. Рядовому потребителю пластиковых окон сориентироваться в показателях будет достаточно сложно, учитывая ряд технических нюансов.
Минусом новинки является ограниченность доступных видов дистанционных рамок для расчета теплопроводности окна. Это может стать следующим шагом для развития программного обеспечения калькулятора.
Источник: http://www.oknamedia.ru
Как рассчитать теплопотери дома?
Давайте разберем, что такое теплопотери? Итак, представьте два одинаковых куба, объединенных в параллелепипед, но имеющих между собой перегородку. Температура воздуха в одном из них равна 20 градусам, а в другом – 30.
Соблюдая закон физики, вскоре температуры в кубах выровняются. То есть в каждом из них будет по 25 градусов ((20+30)/2=25). А разница между температурами, которая составляет 5 градусов и будет теплопотерей через общую стенку.
То же самое происходит и в помещении, где вместо перегородки стоит стена. Разница температур внутри и снаружи помещения и провоцирует теплопотери через стены. С увеличением этой разницы увеличиваются и теплопотери.
Комфортная температура в помещении для человека составляет от +18 до +24 градусов. Чтобы в любое время года поддерживать данный диапазон температур, необходимо либо нагревать, либо охлаждать воздух внутри помещения.
Давайте разберем, для чего нужен коэффициент теплопроводности? Этот показатель определяет количество теплоты, способное проникнуть через 1 м2 поверхности материала. При этом его толщина составляет 1 метр, а разница температур между поверхностями на должна превышать 1 градус. Чем выше коэффициент, тем быстрее температура в кубах выровняется.
Самое главное – правильно рассчитать теплопотери помещения. Рассчитав их, мы сможем понять, какие нужны ограждающие конструкции, какой мощности радиаторов и отопительных агрегатов отдать предпочтение.
Надо помнить о том, что разные помещения имеют различные показатели теплопотерь, которые существенно отличаются.
К примеру, произведем расчет теплопотерь для санузла. Предположим, что он размещен в углу помещения, на стыке внешних стен. Площадь его составляет 3 м2 (2 м х 1,5 м), а высота потолка равна 2,5 м. Теплопотери через стены равны 260 Вт/ п.м. наружной стены. В итоге, санузел теряет тепло примерно в 910 Вт (303 Вт/м2). В то время, как комната с площадью в 14 м2 (3,5 м х 4 м), расположенная не в углу дома и имеющая наружную стену толщиной 3,5 м, будет так же терять тепло 910 Вт, т.е. 65 Вт/кв.м. Исходя из расчетов, мы получили бы в санузле – 3 секции радиаторов, хотя необходимо 7, а в комнате 12, вместо 7-8 секций.
Калькулятор теплопотерь — Pir Плита
Выберите регион: АбаканАгатаАгзуАгинскоеАкшаАлданАлейскАлександров ГайАлександровск-СахалинскийАлександровский ЗаводАлександровскоеАллах-ЮньАлыгджерАмгаАнадырьАнучиноАпукаАрзамасАрзгирАркагалаАрхангельскАрхараАстраханкаАстраханьАчинскАянБабаевоБабушкинБагдаринБайдуковБайкитБалашовБарабинскБаргузинБарнаулБатамайБежецкБелгородБелогорскБелорецкБеляБердигястяхБерезовоБерезово Магаданская обл.БийскБикинБираБиробиджанБисерБлаговещенскБогопольБоготолБогучаныБодайбоБолотноеБомнакБорзяБорковскаяБоровичиБратолюбовкаБратскБроховоБрянскБутульмаБуягаБыссаВайда-ГубаВанавараВарандейВеликие ЛукиВеликий НовгородВельмоВендингаВерхнеимбатскВерхнеуральскВерхний БаскунчакВерхняя ГутараВерхотурьеВерхоянскВилюйскВитимВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВолочанкаВоркутаВоронежВоронцовоВыксаВытеграВяземскийВязьмаГвасюгиГлазовГошГрозныйГроссевичиДальнереченскДамбукиДарасунДе-КастриДемьянскоеДербентДжалиндаДжаорэДжарджанДжикимдаДиксонДмитровДолинскДружинаДубровскоеДуванДудинкаЕкатеринбургЕкатерино-НикольскоеЕкючюЕлабугаЕмецкЕнисейскЕрбогаченЕрофей ПавловичЕссейЖигаловоЖиганскЗавитинскЗеметчиноЗеяЗимаЗмеиногорскЗырянкаИвановоИвдельИгаркаИжевскИкаИлимским.Полины ОсипенкоИндигаИркутскИсиль-КульИситьИчаИчераИэмаЙошкар-ОлаКазаньКалаканКалининградКалугаКаменск-УральскийКамышинКандалакшаКанин НосКанскКарасукКатандаКашираКежмаКемеровоКемьКинешмаКиренскКировКировскийКировскоеКиселевскКисловодскКлючиКовдорКозыревскКойнасКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКондинскоеКондомаКорсаковКорфКостромаКостычевкаКотельниковоКоткиноКотласКочкиКош-АгачКрасная ПолянаКраснодарКраснощельеКрасноярскКрасный ЧикойКрасный ЯрКрест-ХальджайКронокиКувандыкКупиноКурганКурильскКурскКызылКыштовкаКюсюрКяхтаЛенскЛеушиЛипецкЛовозероЛопатка,мысЛоухиМагаданМайкопМакаровМамаМаргаритовоМариинскМарковоМарресаляМахачкалаМезеньМелеузМельничноеМиллеровоМильковоМинусинскМогочаМондыМончегорскМоскваМурманскМуромНагорныйНагорскНадымНаканноНальчикНарьян-МарНачикиНевельскНевинномысскНевонНепаНераНерчинскНерчинский ЗаводНиванкюльНижнеангарскНижнетамбовскоеНижний НовгородНиколаевск-на-АмуреНикольскНовоаннинскийНовосибирскНогликиНожовкаНорскНюрбаНюяНязепетровско-в БерингаОблучьеОбъячевоОгоронОймяконОктябрьскаяОктябрьскоеОлекминскОленекОлонецОмолонОмскОмсукчанОнгудайОнегаОрелОренбургОрлингаОссораОстровноеОхаОхотскОхотский ПеревозПаданыПалаткаПартизанскПензаПеревозПермьПетрозаводскПетропаловск-КамчатскийПетруньПечораПогибиПорецкоеПоронайскПосьетПоярковоПреображениеПреображенкаПриморско-АхтарскПсковПулозероПялицаПятигорскРеболыРжевРодиноРостов-на-ДонуРубцовскРудная ПристаньРыбновскРязаньСавалиСалехардСамараСангарСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаскылахСвирицаСвободныйСемлячикиСизиманСковородиноСлавгородСлюдянкаСмоленскСоболевоСоветская ГаваньСорочинскСортавалаСосново-ОзерскоеСосуновоСосьваСофийский ПриискСочиСреднеканСреднеколымскСредний ВасюганСредний КаларСредний УргалСредняя НюкжаСтавропольСунтарСургутСурскоеСусуманСуханаСыктывкарСюльдюкарСюрен-КюельТаганрогТаимбаТайгаТайшетТамбовТараТарко-СалеТатарскТверьТериберкаТерско-ОрловскийТисульТихвинТихорецкТобольскТогулТокоТоммотТомпоТомскТопкиТотьмаТроицко-ПечорскТроицкоеТулаТулунТунгокоченТуой-ХаяТупикТураТуринскТуруханскТыган-УрканТындаТюменьТяняУакитУгутУкаУлан-УдэУльяновскУмбаУнахаУренгойУсть-ВоямполкаУсть-КабырзаУсть-КамчатскУсть-МаяУсть-МильУсть-МомаУсть-НюкжаУсть-ОзерноеУсть-ОлойУсть-ОрдынскийУсть-УсаУсть-ХайрюзовоУсть-ЦильмаУсть-ЩугорУфаУхтаХабаровскХанты-МансийскХатангаХодоварихаХолмскХоринскХоседа-ХардЧараЧебоксарыЧелюскин мысЧелябинскЧердыньЧеркесскЧерлакЧерняевоЧитаЧугуевкаЧулымЧульманЧумиканЧурапчаЧухломаШамарыШарьяШелагонцыШимановскШираЭйкЭкимчанЭлистаЭльтонЭнкэнЭньмувеемЮжно-КурильскЮжно-СахалинскЮжно-СухокумскЮкспорЯкутскЯнаулЯрославльЯрцевоСредняя температура отопительного сезона -8.4 °C
Расчет теплопотерь: калькулятор, формулы, пример, таблица
Обеспечение того или иного пространства здания теплом достигается с помощью установки соответствующего оборудования. В зависимости от типа здания, это могут быть разные приборы и обогреватели. Так, например, в частном доме чаще всего используются небольшие одно- или двухконтурные газовые котлы, которые могут быть напольными или настенными. В некоторых отдельных домах и по сей день встречаются такие нагревательные сооружения, как дровяные печи или печи-буржуйки. Конечно же, это бывает очень редко, но все-таки эти обогреватели, которые в течение нескольких сотен лет позволяли людям обеспечивать тепло в домах, и сейчас на должном уровне выполняют свои прямые функции. Что же касается производственных предприятий, то на них довольно широкое применение получили так называемые «воздушные пушки», которые, благодаря встроенному вентилятору, разгоняют по всему помещению нагретый до определенной температуры воздух, а в теплое время года они способны выполнять функции кондиционера и вентилятора (достаточно лишь отключить нагревательный элемент).
Напольный котел отопления устанавливают в отдельное помещение.
Помимо этих приспособлений, на крупных предприятиях по созданию и производству каких-то промышленных или продуктовых товаров используется паровое отопление. Оно заключается в том, что образующийся в процессе производства пар не отправляется на прямую в атмосферу через отводящую трубу, а направляется по трубам, расположенным по всему периметру здания. Этот способ позволяет экономить средства на оплате за электроэнергию или за магистральный газ. Помимо всего прочего, это замечательный способ уменьшить масштабы негативного влияния продуктов человеческой деятельности на окружающую среду. Конечно же, по сравнению с отопительным оборудованием прошлого поколения, техника сейчас оказывается на несколько шагов впереди, но теплопотери остаются на достаточно критическом уровне. Именно поэтому необходимо не только осуществлять систематический расчет теплопотерь здания, но и предпринимать некоторые попытки для того, чтобы эти показатели снижались.
Как проводятся расчеты тепловых потерь?
Процесс теплопотерь дома.
Независимо от того, в каком здании или помещении проводится замер теплопотерь, они в большинстве своем связаны с тем, что нагретый воздух выходит из помещения через разнообразные ограждающие конструкции. К ним относятся стены, потолки, полы, окна, двери и многое другое. Помимо этого, здесь еще следует назвать такой фактор, как необходимость нагревать тот воздух, который просачивается в помещение через всевозможные зазоры и неплотные соединения опять-таки между ограждающими конструкциями. Таким образом, для того чтобы избежать теплопотерь, необходимо произвести их расчет и потом уже попытаться наметить основные этапы работы по преодолению данной ситуации.
Методика расчета теплопотерь помещений и порядок его выполнения
Схема утепление входных дверей.
Все потери помещениями различных типов тепла складываются из теплопотерь, происходящих через разнообразные ограждающие конструкции, например, стены, окна, перегородки, перекрытия или полы, и из расходования тепла на процесс нагревания воздуха, который попадает внутрь здания через неплотно защищенные сооружения, присутствующие в конструкции данного рассматриваемого помещения. Иногда в некоторых промышленных зданиях случаются и другие варианты возможной потери тепла, природу которых можно связать только с практической деятельностью предприятия и условиями, в которых происходит непосредственная деятельность этой организации.
В любом случае учет теплопотерь необходимо производить для всех конструкций ограждающего типа, которые присутствуют в отапливаемом помещении.
При этом не обязательно учитывать потери тепла, которые осуществляются через внутренние конструкции, если разность их температуры с температурой в соседних помещениях не превышает 3 градусов по Цельсию.
Как рассчитать теплопотери здания сквозь ограждающие конструкции?
Формулы расчета теплопотерь.
Для этой цели существует следующая формула: Qогр = F (tвн – tнБ) (1 + Σ β ) n / Rо
В которой, tнБ – это температура воздуха снаружи, измеряемая градусами по Цельсию;
tвн – температура внутри помещения, мера измерения которой тоже – градус по Цельсию;
далее за F принимается площадь всех защитных сооружений, в квадратных метрах;
n – коэффициент, учитывающий положение ограждений или защитных сооружений внутри здания, то есть положение внешней поверхности этих объектов по отношению к наружному воздуху;
под β подразумеваются добавочные теплопотери, рассчитанные в некоторых долях от основных потерь тепла;
Rо – это сопротивление процессу передачи тепла, измеряемое в отношении произведения кв. метров на градусы по Цельсию к Вт.
Сопротивление обычно тоже находится по формуле Rо = 1/ αв + Σ ( δі / λі ) + 1/ αн + Rв.п. Здесь за αв берется коэффициент восприятия тепла внутренней поверхностью имеющихся ограждений, мера измерения этого компонента – отношение Вт к произведению метра в квадрате на градус по Цельсию;
λі – это расчетный коэффициент теплопроводности для используемого материала одного слоя конструкции;
δі – толщина одного слоя материала;
αн – коэффициент отдачи тепла ограждением;
Rв.n – термосопротивление внутри воздушной замкнутой прослойки;
Коэффициенты αн и αв в некоторых случаях имеют постоянные значения, как и значение λі, которое указано в специальных справочниках;
δі – величина, которую назначают дополнительно, согласно заданию, и определить ее можно только по чертежам конструкций ограждений;
Коэффициенты восприятия тепла αв для внутренней поверхности стен, полов и потолков равна 8,7 кв.м׺С/Вт. Обозначаемый символом αн коэффициент теплоотдачи наружных стен и перекрытий, над которыми нет чердака, равен 23. В случае же с имеющимися в конструкции здания чердаками и подвалами этот коэффициент снижается практически вдвое, равняясь таким образом, 12 кв.м׺С/Вт.
Вернуться к оглавлению
Добавочные тепловые потери через окна и двери
Крайне редко прибегают к технологии подсчета потерь тепла через двери или окна, поэтому удобнее воспользоваться приведенными в справочных материалах данными. Согласно им, через двери, окна и стены, ориентированные на северные стороны, наблюдаются потери тепла в 0,1 β. Если же окна, стены и двери смотрят на запад или юго-восток, то теплопотери уменьшаются и равны 0,05 β
Вернуться к оглавлению
Расчет расходов тепла на нагревание попадающего снаружи воздуха
Добавочные теплопотери.
Существует два общепринятых для этого случая типа расчетов. Посредством первого можно определить расход энергии Qі, уходящей на нагревание воздуха, проникнувшего извне через вентиляционную вытяжку. Второй же расчет помогает определить расход тепловой энергии на подогрев воздуха извне, проникающего внутрь помещения через неплотно установленные ограждения.
Определяем Qі по формуле 0,28 L ρн с (tвн – tнБ) (1),
в которой L, м3 на 1 час, представляет собой расход выходящего наружу воздуха;
с – это удельная величина тепловой емкости воздуха, измеряемая в кДж;
ρн – это плотность наружного воздуха, кг/м3.
Вернуться к оглавлению
Расчет тепловых потерь частного дома
Достаточно часто происходит так, что, еще до того как вы поселитесь в новом доме, в нем остается всего-навсего доработать какие-то мелочи своими собственными руками или же, наоборот, приходится обращаться за помощью профессионалов, для того чтобы сделать то, что вы оставили на последнюю очередь. И в первом, и во втором случае проблему необходимо решить как можно скорее, но разница заключается в том, что, до того как приступить к реализации какой-то серьезной задачи, нередко требуется провести мероприятия подготовительного характера. Так, например, если у вас еще не проведено отопление, то сначала нужно будет провести расчет тепловых потерь и только потом определяться с тем, какая отопительная система будет подходящей в вашем конкретном случае.
Для того чтобы осуществить намеченное мероприятие, необходимо определиться с тем, через что именно в частном доме может выходить тепло. Самый первый ответ, который приходит на ум, связан, конечно же, с дверью. Еще бы, ведь именно она является той частью, которая не только стоит на границе улицы и дома, но и находится в открытом состоянии очень часто. И если в весенний или летний период данное ее положение становится всего-навсего причиной проникновения в дом комаров, мух и каких-то других мелких (порой и крупных) насекомых, то осенью, зимой и ранней весной результаты данных действий намного серьезнее: за несколько секунд выхолаживается одна комната, а если учесть, что в дом не только приходят, но из него еще и выходят, то, как минимум, раз в день дверь открывается на 2-3 минуты. И если в квартирах более быстрому остыванию внутренней температуры помещения препятствует подъезд, то в частном доме такой защиты нет.
Итак, с дверью разобрались, здесь ничего нового мы не узнали, а лишь подтвердили лишний раз правоту своих догадок и подозрений. Далее представляем список частей здания, виновных в тепловых потерях:
- стены;
- окна;
- потолок;
- чердачное покрытие или крыша;
- пол на первом или на цокольном этаже;
- вентиляционная система.
Вернуться к оглавлению
Теплопотери и их расчет на примере двухэтажного здания
Сравнение расходов на отопление зданий разной формы.
Итак, возьмем для примера небольшой домик с двумя этажами, утепленный по кругу. Коэффициент сопротивления теплопередаче у стен (R) при этом будет в среднем равен трем. Здесь учитывается то, что к основной стене уже прикреплена теплоизоляция из пеноплекса или из пенопласта, толщиной около 10 см. У пола данный показатель окажется чуть меньше, 2,5, так как утеплителя под отделочным материалом нет. Что касается кровельного покрытия, то здесь коэффициент сопротивления достигает 4,5-5 благодаря тому, что утеплен чердак с помощью стекловаты или минеральной ваты.
Кроме того, что вы определите то, насколько способны те или иные интерьерные элементы противиться естественному процессу улетучивания и охлаждения теплого воздуха, нужно будет определиться с тем, каким именно способом это происходит. Возможно несколько вариантов: испарение, излучение или конвекция. Помимо них, существуют и другие возможности, но к частному жилому помещению они не относятся. При этом, осуществляя расчеты теплопотерь в доме, не нужно будет учитывать, что время от времени температура внутри помещения может повышаться от того, что сквозь окно солнечные лучи нагреют воздух на несколько градусов. Не стоит в данном процессе ориентироваться еще и на то, что дом стоит в каком-то особом положении по отношению к сторонам света.
Для того чтобы определить то, насколько серьезными являются теплопотери, достаточно провести расчет данных показателей в самых населенных комнатах. Наиболее точный расчет предполагает следующее. Сначала нужно подсчитать общую площадь всех стен в комнате, затем из данной суммы нужно вычесть площадь всех расположенных в этой комнате окон и, учитывая площадь кровли и пола, рассчитать теплопотери. Это возможно осуществить с помощью формулы:
dQ=S*(t внутри – t уличная)/R
Так, например, если площадь стен у вас равна 200 кв. метрам, температура в помещении – 25ºС, а на улице – минус 20ºС, то стены потеряют приблизительно 3 киловатта тепла за каждый час. Аналогично осуществляется и расчет теплопотерь всех остальных составляющих. После этого их остается лишь суммировать и у вас получится, что комната с 1 окном потеряет в час около 14 киловатт тепла. Итак, это мероприятие производится до монтажа отопительной системы по специальной формуле.
Пример расчета теплопотерь из помещения
Простой пример, примененный к двухквартирному дому
Предпосылки для расчета теплопотерь от собственности описаны на отдельной странице этого сайта, прежде чем рассматривать этот пример, Взгляните на страницу о калибровке, чтобы понять основные принципы.
Для этого примера, помимо размеров, указанных на вышеприведенных чертежах, также необходимо знать:
- Высота всех номеров составляет 8 футов.
- Все внешние стены представляют собой полости размером 11 дюймов без изоляции.
- Партийная стена из полнотелого кирпича 9 дюймов.
- Внутренние стены полностью оштукатурены, кирпич 4,5 дюйма, штукатурка.
- Пол подвесной брус.
- Все остекление UVPC с двойным остеклением.
- Наружная расчетная температура до 30 ° F.
- Температура в соседнем участке неизвестна, поэтому предположим, что разница температур составляет 5 ° F.
- Расчетная температура для комнаты — смотрите на этой странице.
- Большие окна имеют размер 10 х 4 фута, меньшие окна — 4 х 4 фута.
- Крыша облицована войлоком с утеплителем 100 мм.
- План не в масштабе !!
В этом примере мы подробно рассмотрим одноместный номер (холл).
- Рассмотрим по очереди 4 стены и вычислим площадь каждого типа ткани:
- Передняя стенка:
- Общая стена 14 футов x 8 футов = 112 кв. Футов
- Окно 10 футов x 4 фута = 40 квадратных футов
- Стена пустотелая So — 112-40 = 72 кв. Фута
- Стена для вечеринок:
- Общая площадь стен 15 футов x 8 футов = 120 квадратных футов
- Стена в столовую:
- На этой стене нет разницы температур, поэтому нет потока тепловой энергии, поэтому нет необходимости рассчитывать площадь.
- Стена в зал:
- Общая стена 15 футов x 8 футов = 120 квадратных футов
- Дверь рассматривается как стенная
- Площадь потолка и пола:
- 15 футов x 14 футов = 210 кв. Футов:
- Передняя стенка:
- Используя приведенные выше цифры, значения U (см. Эту страницу) и температура
разность по каждой стене / потолку / полу можно рассчитать теплопотери (площадь x значение U x разница температур).
площадь
(футы)Значение U темп.
разницавсего
Передняя стенка: полая стенка 72
0.18
40
518,4
Окно 40
0,51
40
816
Стена для вечеринок 120
0,38
5
228
Стенка столовой –
0.39
0
0
Стенка зала 120
0,39
10
468
Потолок 210
0,29
5
304,5
Этаж 210
0.12
40
1008
Полная потеря ткани =
3342,9
Таким образом, общая потеря тепла через ткань здания составляет 3345 БТЕ
- Теперь посчитаем потери тепла из-за воздухообмена.
- объем помещения = 14 x 15 x 8 = 1,680 кубических футов
воздухообмен = 1 в час (в зависимости от помещения — см. Эту страницу)
, поэтому потеря тепла при воздухообмене составляет
1,680 х 1 х 0.02 x 40 = 1344 БТЕ
- объем помещения = 14 x 15 x 8 = 1,680 кубических футов
- Суммируя результаты 2 и 3, получаем общую потерю тепла за час:
- 3345 + 1344 = 4689 БТЕ / час
Это расчеты для салона, теперь необходимо провести расчеты для всех остальных комнат в доме. Обратите внимание, что если тепловые «потери» происходят через внутренние стены или пол / потолок, одна комната будет терять тепло, в то время как другая комната получает его. В расчетах набирающее тепло помещение покажет отрицательные теплопотери. именно для этой части строительной ткани.
потеря ткани | Потери при замене воздуха | Всего (БТЕ / час) | |
Столовая | 3391 | 3046 | 6437 |
Зал | 3343 | 1344 | 4687 |
Кухня | 1714 | 941 | 2655 |
Прихожая | 1501 | 1250 | 2751 |
Спальня 1 | 1162 | 666 | 1828 |
Спальня 2 | 1678 | 588 | 2266 |
Спальня 3 | 1009 | 134 | 1143 |
Ванная | 2192 | 1129 | 3321 |
Всего на дом = 25 088 |
Результаты расчетов для всех комнат в примере дома показаны на верно.Это указывает количество тепла, которое необходимо произвести в каждой комнате для поддержания расчетной температуры. Нет только это необходимо для определения подходящего размера радиаторов, это также необходимо для определения размеров труб для водоснабжения. центральное отопление.
Когда все значения сложены, последняя цифра указывает на размер котла, необходимый для отопления дома (примечание: не учитывается дополнительное отопление, необходимое для горячего водная система).
Подробные расчеты для полного дома показаны на другом страница на этом сайте.
Эти упрощенные расчеты не принимают во внимание тепло, производимое жителями или их жителями. деятельность (например, приготовление пищи, стирка и т. д.) Его можно изменить, улучшив (т.е. уменьшив) количество воздухообмена за счет увеличения исключение сквозняков, улучшенная изоляция ткани или принятие более низкой расчетной температуры в любой из комнат.
Вообще нет смысла пытаться слишком точно рассчитать показатели теплопотерь, его основная цель указывает размер требуемых радиаторов и бойлера.Знание этих значений теплопотерь должно гарантировать, что выбранный радиаторы и бойлер не должны быть ни занижены, ни завышены; некоторое завышение рейтинга будет неизбежным, поскольку окончательный расчет цифра не будет полностью соответствовать номинальной мощности любого радиатора или бойлера.
Как рассчитать теплопотери
Вы когда-нибудь задумывались, как рассчитать теплопотери? В этой статье, опубликованной в журнале Process Heating, рассматриваются основные принципы теплопередачи, а также расчеты, которые используются для труб и сосудов.Подробнее читайте здесь.
На Рисунке 1 (ниже) показано сечение типичной системы трубопроводов. Он состоит из трубы, утеплителя, погодного барьера и промежутков между каждым слоем. Если труба и ее содержимое теплее окружающей среды, тепло будет передаваться от трубы к воздуху. Если от трубы передается достаточно тепла, содержимое трубы может утолщаться или затвердеть, что приведет к повреждению труб или насосного оборудования. Тепло передается от одного объекта к другому почти так же, как вода.Объекты с неравными температурами в тепловой системе стремятся к тепловому равновесию. Более горячий объект передает часть своего тепла более холодному объекту, пока он не достигнет той же температуры. Тепло может передаваться посредством теплопроводности, конвекции и излучения.
Проводимость
Электропроводность определяется как передача тепла или электричества через проводящую среду посредством прямого контакта. Скорость теплопередачи зависит от того, какое сопротивление существует между объектами с разными температурами.Во многих случаях желательна передача тепла от одной среды к другой. Приготовление пищи — это повседневный пример предполагаемой передачи тепла. Кроме того, большинство электронных компонентов работают более эффективно, если избыточное тепло, выделяемое оборудованием, отводится в среду, на которую не влияет добавление тепла.
Действует ли вещество как теплопроводник или изолятор, зависит от терморезистивных свойств вещества. Тепловое сопротивление (R) — это мера способности объекта задерживать теплопередачу за счет теплопроводности через заданную толщину вещества.
Математически R равно: R = L / k, где L — толщина изоляции в дюймах, а k — теплопроводность, (BTU) (дюйм) / (фут2) (oF) (ч)
Изменение толщины (L) влияет на значение R или тепловое сопротивление изоляции. Значения K — это константы, которые зависят от физических свойств данного материала. Они измеряют способность материала передавать тепло. Некоторые общие значения K, измеренные при комнатной температуре, для материалов: 325,300 для стали, 2750,700 для меди, 0.250 для стекловолокна и 0,167 для воздуха. Новый призыв к действию
Конвекция
Потери из-за конвекции могут быть незначительными в системе без обширных расчетов. В любой трубопроводной системе существуют небольшие воздушные зазоры между поверхностной стеной и изоляцией. Воздушные зазоры обычно небольшие — менее одной десятой дюйма — и препятствуют потоку воздуха, который ограничивает конвекцию. Хотя небольшие воздушные зазоры не влияют на потерю тепла за счет конвекции, их терморезистивные свойства следует проанализировать, чтобы определить вклад в потери тепла в системе за счет теплопроводности.
Для иллюстрации предположим, что труба, показанная на рисунке 1, состоит из стекловолоконной изоляции толщиной 1 дюйм, а воздушный зазор между стенкой трубы и изоляцией составляет 0,05 дюйма. Используя уравнение значения R, вы можете рассчитать сопротивление изоляции и воздушный зазор. Соотношение двух сопротивлений указывает на то, что изоляция оказывает наибольшее влияние на общее тепловое сопротивление, а незначительные дефекты в применении изоляции минимальны.
Процент сопротивления воздушного зазора равен 0,299, деленному на 4.299, или 6,95 процента.
Излучение
Потеря тепла из-за излучения происходит в результате передачи тепла высокоэнергетическими молекулами посредством волн или частиц. Для значительных потерь тепла из-за излучения более горячая поверхность должна быть значительно выше температуры окружающей среды — намного выше, чем наблюдается в типичных применениях с обогревом. Следовательно, потерями тепла из-за излучения можно пренебречь.
На практике при низких и средних температурах на конвекцию и излучение приходится около 10 процентов общих тепловых потерь системы.Добавив 10 процентов, можно вычислить общую формулу для расчета теплопотерь системы через теплопроводность, конвекцию и излучение.
Расчет тепловых потерь на плоской поверхности
Термин «потеря тепла» обычно относится к теплопередаче объекта в окружающую среду. Это означает, что рассматриваемый объект — например, стена — имеет температуру выше температуры окружающей среды (рис. 2). Математически формула для расчета теплопотерь системы за счет теплопроводности, выраженная в БТЕ / час:
Q = (U) (A) (T)
, где U — проводимость, БТЕ / (фут 2 ) ( o F) (час)
A — площадь поверхности объекта, футы 2
ΔT — разница температур (T1 -T2), o F
Проводимость — это величина, обратная сопротивлению, R, и может быть выражена как U = 1 / R или U = k / L.
Следовательно, другой способ выразить основную теплопотери (Q):
Q = [(k) (A) (ΔT) (1.1)] / л Потери тепла, БТЕ / час
БТЕ и ватты: сравнение.
Приведенное выше уравнение вычисляет тепловые потери всей плоской площади в БТЕ / час, но электричество обычно продается в киловатт-часах. Следовательно, уравнение требует коэффициента преобразования для преобразования БТЕ в ватты. Один ватт равен 3,412 БТЕ. Изменение уравнения дает новую формулу:
Q = [(k) (A) (ΔT) (1.1)] / (3,412) (л) Потери тепла, Вт / ч
Не можете получить достаточно информации? Подробнее читайте здесь.
Чтобы помочь вам в заказе лучшей системы отопления, позвольте знающему представителю Indeeco помочь вам сегодня же! Позвоните по телефону 314-644-4300 или посетите наш сайт www.indeeco.com.
Сколько потери тепла обходятся вашему бизнесу
Нагрев, $ / час = (. 154 x куб. Фут / мин x (дг) x T x C) / q
Доступные британские тепловые единицы (q) и стоимость единицы топлива (C)
Тип топлива | Единица измерения | Доступные британские тепловые единицы на единицу — | кв.Средняя стоимость единицы $ |
Уголь | фунтов | 6000 | 0.0522 |
Масло | галлон | 106500 | 2,52 |
Газовый теплообменник | Cu.Ft. | 800 | 0,01664 |
Газ прямого сжигания | Cu.Ft. | 900 | 0,01664 |
Годовые нормальные градусо-дни отопления (dg)
Температура воздуха F | Олбани | Бостон | Чикаго | Кливленд | Детройт | Миннеаполис |
80 | 11782 | 10409 | 10613 | 11343 | 10959 | 13176 |
78 | 11062 | 9690 | 9940 | 10621 | 10256 | 12478 |
76 | 10356 | 8994 | 9283 | 9915 | 9581 | 11797 |
74 | 9669 | 8317 | 8656 | 9229 | 8920 | 11142 |
72 | 9007 | 7668 | 8046 | 8567 | 8291 | 10496 |
70 | 8364 | 7046 | 7468 | 7928 | 7678 | 9870 |
68 | 7750 | 6458 | 6905 | 7313 | 7100 | 9269 |
66 | 7162 | 5903 | 6373 | 6722 | 6543 | 8687 |
64 | 6607 | 5370 | 5875 | 6165 | 6020 | 8131 |
62 | 6081 | 4873 | 5399 | 5636 | 5533 | 7590 |
60 | 5586 | 4399 | 4936 | 5140 | 5054 | 7086 |
Температура воздуха F | Н.Ю. | Филадельфия | Питтсбург | Сент-Луис | Вашингтон, округ Колумбия. | |
80 | 9284 | 9652 | 10797 | 8943 | 8422 | |
78 | 8596 | 8954 | 10076 | 8310 | 7764 | |
76 | 7938 | 8285 | 9379 | 7702 | 7139 | |
74 | 7308 | 7641 | 8702 | 7121 | 6538 | |
72 | 6706 | 7028 | 8050 | 6560 | 5974 | |
70 | 6146 | 6438 | 7429 | 6023 | 5438 | |
68 | 5606 | 5886 | 6833 | 5523 | 4929 | |
66 | 5101 | 5360 | 6272 | 5053 | 4455 | |
64 | 4621 | 4864 | 5734 | 4595 | 4014 | |
62 | 4176 | 4397 | 5234 | 4168 | 3588 | |
60 | 3747 | 3952 | 4769 | 3761 | 3182 |
Энергия для отопления дома
Передача тепла от вашего дома может происходить за счет теплопроводности, конвекции и излучения.Обычно это моделируется с точки зрения теплопроводности, хотя проникновение через стены и вокруг окон может привести к значительным дополнительным потерям, если они плохо герметизированы. Потери излучения можно минимизировать, используя изоляцию с фольгой в качестве радиационного барьера.
Промышленность США по отоплению и кондиционированию воздуха почти полностью использует для своих расчетов старые британские и американские единицы. Для совместимости с обычно встречающимися величинами этот пример будет выражен в этих единицах.
I. Рассчитайте скорость потери стенки в БТЕ в час.
Для комнаты размером 10 на 10 футов с потолком 8 футов, со всеми поверхностями, изолированными до R19, как рекомендовано Министерством энергетики США, с внутренней температурой 68 ° F и наружной температурой 28 ° F:
II. Рассчитайте потери за день при этих температурах.
Потери тепла в день = (674 БТЕ / час) (24 часа) = 16168 БТЕ
Обратите внимание, что это просто потеря через стены.Потери через пол и потолок рассчитываются отдельно и обычно включают разные значения R.
III. Рассчитайте потерю за «градусный день».
Это потеря за день с разницей в один градус между внутренней и внешней температурой.
Если бы условия случая II преобладали в течение всего дня, вам потребовалось бы 40 градусо-дней отопления, и, следовательно, потребовалось бы 40 градусо-дней x 404 БТЕ / градус дня = 16168 БТЕ для поддержания постоянной внутренней температуры.
IV. Рассчитайте теплопотери за весь отопительный сезон.
Типичная потребность в отоплении для отопительного сезона в Атланте, с сентября по май, составляет 2980 градусо-дней (долгосрочное среднее значение).
Типичное количество градусо-дней нагрева или охлаждения для данного географического местоположения обычно можно получить в службе погоды.
V. Рассчитайте потери тепла за отопительный сезон для типичного неизолированного южного дома в Атланте.
Диапазон уровней потерь, указанный Министерством энергетики для неизолированных типовых жилищ, составляет от 15 000 до 30 000 БТЕ / градус в день. Выбор 25000 БТЕ / градус в день:
VI. Рассчитайте годовую стоимость отопления.
Предположим, что стоимость природного газа составляет 12 долларов за миллион БТЕ в печи, работающей с КПД 70%.
Предположим, что электрический резистивный нагрев с КПД 100% *, 9 / кВтч.
Предположим, электрический тепловой насос с КПД = 3
* 100% -ная эффективность использования электричества в вашем доме для производства тепла — распространенный маркетинговый ход электроэнергетических компаний.Это заблуждение, потому что вам нужно сжечь около 3 единиц первичного топлива, чтобы доставить 1 единицу электроэнергии в дом из-за теплового узкого места в производстве электроэнергии. Таким образом, 100% эффективное использование в вашем доме составляет около 33% эффективности использования основного топлива.
Когда вы отапливаете природным газом, вы используете основное топливо в своем доме, и это явно предпочтительнее, чем использование электрического резистивного отопления, которое является расточительным по сравнению с высококачественной поставляемой электрической энергией.Используя электрический тепловой насос, по крайней мере, на юге США, вы можете получить коэффициент полезного действия около 3. То есть вы закачиваете в дом три единицы тепла, затрачивая всего одну единицу высококачественной электрической энергии. энергия. Это почти компенсирует потери 3: 1 в процессе выработки электроэнергии, о которых говорилось выше. В приведенном выше примере расчетная стоимость электрического теплового насоса значительно дешевле, чем стоимость нагрева природного газа, но это может быть связано с тем, что текущая стоимость природного газа в то время была необычно высокой.За последние 25 лет или около того, отопление с использованием природного газа и электрического теплового насоса оставалось сопоставимым по стоимости.
Правильный способ расчета потерь тепла в доме
Если вы пытаетесь определить теплопотери в доме, вы должны иметь базовое представление об измерениях и единицах измерения тепла, а также об изоляции и способах передачи тепла. Количество теплопотерь может иметь значение, когда вы рассматриваете новую изоляцию, воздухонепроницаемые окна или другие домашние улучшения, призванные сделать ваш дом более энергоэффективным.
Вы можете сами произвести расчеты теплопередачи или воспользоваться автоматическими калькуляторами.
Какие единицы измеряют тепловые потери?Потери тепла обычно измеряются в старых британских и американских единицах. Чтобы понять жаргонный жаргон и иметь возможность сравнивать вычисления, вам необходимо использовать одни и те же единицы измерения. Наиболее важными являются БТЕ или британские тепловые единицы.
Одна БТЕ — это количество тепла, необходимое для подъема 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.Это устройство, которое измеряет тепловую или охлаждающую энергию и количество тепловых потерь.
Другой термин, который необходимо знать, — это R-фактор. Это число указывает количество теплового сопротивления, которое имеет вещество, и обычно используется для измерения эффективности изоляции. Однако другие строительные материалы, такие как стеновая плита, черепица и сайдинг, также имеют R-значения.
Что способствует тепловым потерям?Есть несколько причин, по которым дом теряет тепловую энергию. Это важно при попытке определить, сколько тепла зимой или прохладного воздуха летом теряет дом и насколько он энергоэффективен.
Основные причины потери тепла в доме:
- Утечка воздуха вокруг дверей и окон (35 процентов)
- Двери и окна (20 процентов)
- Перекрытие или подвал (от 15 до 18 процентов)
- Этажность (от 15 до 18 процентов)
- Стены (от 12 до 15 процентов)
- Потолки (10 процентов)
Чтобы рассчитать потери тепла в доме, вы получите число, которое вычисляет потерю энергии, выраженную в БТЕ в час.
Формула:
Q over t
Q = (площадь стены, потолка и т. Д.) X (внутренняя температура — внешняя температура)
t = тепловое сопротивление стены, который рассчитывается как (квадратные футы стены) x (температура в градусах Фаренгейта) / БТЕ в час
Выполните отдельный расчет для каждой стены, потолка и пола и внесите корректировки для дверей и окон в стенах.
Для расчета потерь тепла при различных температурах, потерь тепла в градусах в день и годовых потерь тепла используйте формулы по адресу:
http: // hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/thermo/heatloss.html
Калькуляторы потерь тепла в домеЕсли расчеты пугающие, другой способ определить потери тепла в доме — использовать онлайн-калькулятор потерь тепла. манипуляции для вас. Хотя вам все равно нужно будет измерить площадь в квадратных футах, а также температуру внутри и снаружи, калькуляторы точно скажут вам, какие числа вам нужно добавить и что измерить.
Как измерить потери тепла из вашего дома | Руководства по дому
Поддержание постоянной температуры в вашем доме зимой может оказаться проигрышной битвой, учитывая вероятные потери тепла через стены, окна и двери, когда температура снаружи ниже, чем внутри вашего дома.Вы можете легко рассчитать, сколько тепла теряет ваш дом — что измеряется в британских тепловых единицах или БТЕ в час — с помощью уравнения и калькулятора.
Измерьте внутреннюю и внешнюю температуру поверхности, например стены. Поскольку горячий и холодный воздух будет смешиваться и создавать постоянную температуру, чем больше разница в температуре внутри и снаружи вашего дома, тем больше потеря тепла. Нагретый воздух внутри вашего дома будет пытаться уйти, в то время как холодный наружный воздух будет проникать внутрь вашего дома любым способом, например, через щели и промежутки между окнами и косяками.
Запишите длину и высоту той же стены, на которой вы снимали показания температуры. Умножьте эти два числа вместе, чтобы получить общую площадь стены. Например, если размер стены составляет 15 на 40 футов, то общая площадь стены составляет 600 квадратных футов.
Воспользуйтесь тем же уравнением, чтобы вычислить квадратные метры любых окон или дверей на той же стене и вычесть эти квадратные метры из общей площади стены.
Вычтите температуру снаружи дома из температуры внутри дома, а затем умножьте это число на площадь стены.Например, если температура внутри вашего дома составляет 70 градусов по Фаренгейту, а температура снаружи вашего дома составляет 40 градусов по Фаренгейту, вычтите 40 из 70, чтобы получить 30, а затем умножьте 30 на площадь стены, которая в нашем примере составляет 600 квадратных футов.
Умножьте полученные 18 000 на коэффициент теплопроводности стены, который является постоянным числом, связанным с конкретными строительными материалами. Например, коэффициент теплопередачи для деревянной каркасной стены размером 2 на 4, имеющей 3,5-дюймовую изоляцию из стекловолокна, составляет 0,07. Умножив 18000 на 0.07 дает 1260 единиц, то есть количество БТЕ, теряемых через поверхность стены каждый час. БТЕ — это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на один градус по Фаренгейту. Калифорнийская энергетическая комиссия размещает на своем веб-сайте energy.ca.gov руководство по расчету U-значений или U-факторов строительных материалов, а также U-значений обычных строительных материалов.
Повторите эти шаги, чтобы выяснить, сколько БТЕ теряется через любые окна или двери на этой стене, а также на потолке.Добавление отдельных результатов для стены, потолка и любых окон и дверей даст вам полную потерю тепла стеной.
Используйте те же уравнения для других комнат, чтобы вычислить потери тепла в этих комнатах. Сложив эти числа вместе, вы узнаете, сколько тепла ваш дом теряет каждый час, и вы можете использовать это число, чтобы выяснить, насколько усердно ваша система отопления должна работать, чтобы поддерживать постоянную температуру в вашем доме.
Справочная информация
Советы
- Дважды проверьте расчеты перед использованием для измерения теплопотерь.
- Умножение результирующих потерь БТЕ в час на 24 может дать вам приблизительную оценку того, сколько тепла теряется каждый день.
Писатель Биография
Уильям Хендерсон пишет для газет, журналов и журналов более 15 лет. Он работал редактором «New England Blade» и в прошлом писал статьи для «Адвоката». Его работы также появлялись в The Good Men Project, Life By Me и The Huffington Post.
Расчет теплопотерь при каждой замене котла в жилом доме? — Концентратор Hydronics
Роберт К.О’Брайен, владелец компании Technical Heating Co. LLC
Выполняете ли вы расчет потерь тепла при каждой замене? Тебе следует? Все скажут, что вы обязательно должны! Рискуя быть отлученным от Гидронных Братьев, я скажу, что не всегда, и, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, может никогда. Как такое возможно?
Я живу и работаю на том длинном узком атолле, который Дэн Холоэн называет островом Лонг, он же Лонг-Айленд. Он полон подразделений, построенных в основном между 1950-1980 годами; эти застройки неизменно состоят из очень небольшого числа моделей домов.Ранчо, накидки и колонии, в основном с небольшими вариациями на эту тему, спланшами, высокими ранчо и разделенными уровнями. Вероятно, 90% домов будут соответствовать одной из этих категорий.
Еще в начале 80-х мне сказали, что Manual J — правильный способ определения размеров котлов, и я решил, что буду делать это таким же образом. Руководство J названо очень уместно, потому что оно требует большого количества ручного труда для сбора данных, а затем выполнения расчетов на рабочих листах по старинке. После чуть более четырех часов работы я пришел к числу, которое было примерно в три раза меньше, чем у существующего котла? Невозможно! Я снова посчитал с тем же результатом.Я думал, что мой научный подход произведет впечатление на потенциального клиента и принесет мне работу, но не совсем! Я представил домовладельцу свое предложение вместе с таблицей потерь тепла, показывающей мощность котла 59 000 БТЕ / час. Это было не очень хорошо. После того, как он перестал смеяться и восстановил самообладание, он показал мне еще три полученные им цитаты. Существующий котел был 160K, котировки были от 160-225K — все от уважаемых местных компаний, которые на тот момент работали намного дольше меня.Короче говоря, он пошел с компанией, предлагающей котел 225К. «Так не придется так много работать»
Это на некоторое время отключило меня от расчетов потерь тепла, пока я не получил свой первый компьютер, IBM XT. Очень дорогое программное обеспечение для потери тепла, и я вернулся в игру, только теперь с очень официальными отчетами, напечатанными на моем принтере с ромашками! На этот раз мне повезло немного больше, и хотя не все покупали этот метод определения размеров котла, этого хватило.Я бы солгал, если бы не нервничал, когда начался первый период дизайнерской временной погоды, но, как ни странно, никаких жалоб! Я начал довольно много делать с новым компьютером, но через некоторое время кое-что заметил: числа почти все совпадали. Нет смысла тратить время на измерения другого ранчо, если вы уже сделали 10 из них, и все они находятся в пределах 5% друг от друга!
На Лонг-Айленде была и остается значительная часть домов с масляным отоплением, и, к сожалению, не так много вариантов размеров масляных котлов.Даже сегодня 65K — это самый маленький размер, и многие производители имеют самый маленький размер в диапазоне 85K. Нет особого смысла измерять дом, который, как вы знаете, по многочисленным расчетам потерь тепла в аналогичных домах, составляет менее 50K при минимальном доступном котле 85K!
Ага, а как насчет чудаковатого дома? Современники середины 80-х или примерно дома? У меня тоже есть ответ, и никаких измерений не требуется! Вам нужна некоторая информация; градусо-дни нагрева за известный период времени; Я бы порекомендовал год и расход топлива за тот же период времени.Дни получения степени можно найти на https://www.weatherdatadepot.com/
.Шаг 1. Сложите все БТЕ топлива, которое вы использовали, и умножьте на рейтинг AFUE вашего отопительного прибора. В галлоне нефти содержится 139 000 БТЕ / галлон, в термальном газе — 100 000 БТЕ / терм, а в галлоне пропана — 91 000 БТЕ / галлон. Некоторые газовые компании измеряют свое потребление в CCF, что составляет 100 кубических футов, что составляет 102 000 БТЕ
.Шаг 2. Разделите общее количество БТЕ на количество градусо-дней нагрева.Результат — это мера того, сколько БТЕ теряет ваш дом за один градус в день. Теперь разделите этот результат на 24, чтобы получить количество БТЕ, которое ваш дом теряет на градус-час отопления. Наконец, умножьте результат на разницу между 70 ° F и расчетной температурой. Например, если расчетная температура равна 0 ° F, то разница, на которую вы умножаете градусо-часы нагрева, составляет 70 ° F.
Пример:
Домашнее использование 1000 терм / год в котле на 80% при дневном климате 6000 градусов в год
1000 x 100 000 (БТЕ за терм) = 100 000 000 БТЕ
100000000 х.80 (AFUE) = 80 000 000
80,000,000 ÷ 6000 (градусо-дней) = 13 333,33
13 333,33 ÷ 24 (часов в сутки) = 555,555
555,555 x 70 (желаемая внутренняя дельта T) = 38,888 БТЕ / ч
38,888 = теплопотери дома
Пара больших преимуществ этой системы: она дает вам фактические тепловые потери в реальном доме, а не расчет, основанный на факторах, которые могут быть правильными, а могут и нет. Как узнать о проникновении или сделать что-нибудь, кроме предположения о значении R. Рулетка не требуется! Однако есть несколько предостережений; если они используют дополнительное отопление, мини-сплит-тепловые насосы, пеллетные печи и т. д., число не будет правильным и в зависимости от того, насколько они дополнены, может даже не быть близким.
Предостережение номер два: они поддерживали в доме холоднее, чем им хотелось бы, из-за затрат на топливо; это довольно распространено в домах с масляным и пропановым отоплением и будет искажать цифру ниже из-за аномально низкого расхода топлива. Задайте эти вопросы заранее, и когда вы получите окончательное число, спросите себя, имеет ли это смысл.