Como realizar um cálculo térmico de um edifício

Cálculo faça você mesmo da perda de calor do edifício, incluindo o uso de uma calculadora on-line

Perdas de calor e seu cálculo no exemplo de um edifício de dois andares

Comparação dos custos de aquecimento para edifícios de diferentes formas.

Então, tomemos por exemplo uma pequena casa com dois andares, isolada em círculo. O coeficiente de resistência à transferência de calor próximo às paredes (R) neste caso será em média igual a três. Leva em consideração o fato de que o isolamento térmico feito de espuma ou plástico espumado, com cerca de 10 cm de espessura, já está fixado na parede principal. No piso, esse indicador será um pouco menor, 2,5, pois não há isolamento sob o acabamento material. Quanto à cobertura, aqui o coeficiente de resistência atinge 4,5-5 devido ao fato de o sótão ser isolado com lã de vidro ou lã mineral.

Além de determinar a capacidade de certos elementos interiores de resistir ao processo natural de volatilização e resfriamento do ar quente, você precisará determinar exatamente como isso acontece. Várias opções são possíveis: evaporação, radiação ou convecção. Além deles, existem outras possibilidades, mas não se aplicam aos alojamentos privados. Ao mesmo tempo, ao calcular as perdas de calor na casa, não será necessário levar em consideração que, de tempos em tempos, a temperatura dentro da sala pode aumentar devido ao fato de que os raios do sol através da janela aquecem o ar em vários graus. Não é necessário neste processo focar no fato de que a casa está em alguma posição especial em relação aos pontos cardeais.

Para determinar a gravidade das perdas de calor, basta calcular esses indicadores nas salas mais populosas. O cálculo mais preciso pressupõe o seguinte. Primeiro você precisa calcular a área total de todas as paredes da sala e, desse valor, você precisa subtrair a área de todas as janelas localizadas nesta sala e, levando em consideração a área do telhado e do piso, calcule a perda de calor. Isso pode ser feito usando a fórmula:

dQ=S*(t dentro - t fora)/R

Assim, por exemplo, se a área da sua parede for de 200 m². metros, temperatura interna - 25ºС e na rua - menos 20ºС, as paredes perderão aproximadamente 3 quilowatts de calor a cada hora. Da mesma forma, o cálculo das perdas de calor de todos os outros componentes é realizado. Depois disso, resta apenas resumi-los e você verá que uma sala com 1 janela perderá cerca de 14 quilowatts de calor por hora. Portanto, este evento é realizado antes da instalação do sistema de aquecimento de acordo com uma fórmula especial.

1.3 Cálculo da parede externa para permeabilidade ao ar

Características
desenho calculado são mostrados - Figura 1 e Tabela 1.1:

Resistência
permeabilidade ao ar das estruturas envolventes Rdentro deve ser pelo menos
resistência necessária à permeação do ar Rv.tr, m2×h×Pa/kg, determinado por
fórmula 8.1 [Rdentro≥Rv.tr]

Estimado
diferença de pressão do ar nas superfícies externa e interna do invólucro
estruturas Dp, Pa, devem ser determinadas pelas fórmulas 8.2; 8.3

H=6,2,
mn\u003d -24, ° С, para a temperatura média do período mais frio de cinco dias
segurança 0,92 conforme tabela 4.3;

vcp=4.0,
m/s, tomado de acordo com a tabela 4.5;

rn— densidade do ar exterior, kg/m³, determinada pela fórmula:

Comn=+0.8
de acordo com o Apêndice 4, Esquema número 1

ComP=-0.6,
em h1/eu
\u003d 6,2 / 6 \u003d 1,03 e b / l \u003d 12/6 \u003d 2 de acordo com o Apêndice 4, Esquema número 1;

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

Foto
2 Esquemas para determinação comn,ComPReino Unidoeu

keu=0,536 (determinado por interpolação), conforme Tabela 6, para tipo de terreno
"B" e z=H=6,2 m.

Como realizar um cálculo térmico de um edifícionormas\u003d 0,5, kg / (m² h), tomamos de acordo com a tabela 8.1.

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

Então
como Rdentro= 217,08≥Rv.tr=
41.96 então a construção da parede satisfaz a cláusula 8.1.

1.4 Plotando a distribuição de temperatura no exterior
muro

. Temperatura do ar no ponto de projeto é determinado pela fórmula 28:

onde τn
é a temperatura na superfície interna da enésima camada
cercas, contando a numeração das camadas da superfície interna da cerca, ° С;

- soma
resistência térmica n-1 das primeiras camadas da cerca, m² °C / W.

R - térmico
resistência de uma estrutura envolvente homogênea, bem como uma camada de uma multicamada
estruturas R, m² ° С/W,
deve ser determinado pela fórmula 5.5;dentro - temperatura de design
ar interno, °С, aceito de acordo com as normas de tecnologia
projeto (ver tabela 4.1);n — inverno calculado
temperatura do ar exterior, °C, tomada de acordo com a tabela 4.3, tendo em conta a temperatura
inércia das estruturas de fechamento D (exceto para aberturas de enchimento) de acordo com
tabela 5.2;

umadentro é o coeficiente de transferência de calor da superfície interna
envolvente do edifício, W/(m²×°C),
tomadas de acordo com a tabela 5.4.

2.
Determinar a inércia térmica
:

Cálculo
é dado na cláusula 2.1 Cálculo da estrutura do piso do 1º andar para resistência
transferência de calor (acima):

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

3.
Determine a temperatura média externa
:n=-26°C - de acordo com a tabela
4.3 para "Temperatura média dos três dias mais frios com segurança
0,92»;dentro\u003d 18 ° C (tab. 4.1);t\u003d 2,07 m² ° С / W (consulte a cláusula 2.1);

umadentro\u003d 8,7, W / (m² × ° С), de acordo com
tabela 5.4;

.
Determinamos a temperatura na superfície interna da cerca (seção 1-1):

Como realizar um cálculo térmico de um edifício;

.
Determine a temperatura na seção 2-2:

Como realizar um cálculo térmico de um edifício;

.
Determine a temperatura na seção 3-3 e 4-4:

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

.
Determinamos a temperatura na seção 5-5:

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

.
Determinamos a temperatura na seção 6-6:

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

.
Determinar a temperatura exterior (verificar):

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

.
Construímos um gráfico de mudanças de temperatura:

Como realizar um cálculo térmico de um edifício

Foto
3 Gráfico de distribuição de temperatura (Projeto veja Figura 1 e Tabela 1.1.)

2. Cálculo termotécnico da estrutura do piso do 1º andar

Parâmetros para realizar cálculos

Para realizar o cálculo de calor, são necessários parâmetros iniciais.

Eles dependem de uma série de características:

  1. Finalidade do edifício e seu tipo.
  2. Orientação das estruturas de fechamento verticais em relação à direção dos pontos cardeais.
  3. Parâmetros geográficos da futura casa.
  4. O volume do edifício, seu número de andares, área.
  5. Tipos e dados dimensionais de aberturas de portas e janelas.
  6. Tipo de aquecimento e seus parâmetros técnicos.
  7. O número de residentes permanentes.
  8. Material das estruturas de proteção verticais e horizontais.
  9. Tetos do piso superior.
  10. Instalações de água quente.
  11. Tipo de ventilação.
Leia também:  Castelo das irmãs Zaitsev: onde vivem os gêmeos famosos

Outras características de projeto da estrutura também são levadas em consideração no cálculo. A permeabilidade ao ar das envolventes dos edifícios não deve contribuir para o arrefecimento excessivo no interior da habitação e reduzir as características de blindagem térmica dos elementos.

O alagamento das paredes também causa perda de calor e, além disso, acarreta umidade, o que afeta negativamente a durabilidade do edifício.

No processo de cálculo, em primeiro lugar, são determinados os dados térmicos dos materiais de construção, a partir dos quais são feitos os elementos envolventes da estrutura. Além disso, a resistência à transferência de calor reduzida e a conformidade com seu valor padrão devem ser determinadas.

Como fixar corretamente a lã mineral?

As lajes de lã mineral são facilmente cortadas com uma faca. As placas são fixadas na parede com buchas, tanto de plástico quanto de metal podem ser usados. Para instalar a âncora, em primeiro lugar, você precisa fazer um furo na parede através da lã mineral. Em seguida, um núcleo com uma tampa está entupido, pressionando de forma confiável o isolamento.

Artigo relacionado: Isolamento de parede faça você mesmo com plástico de espuma dentro do apartamento

Assim que todo o isolamento estiver instalado, é necessário cobri-lo com uma segunda camada de impermeabilização por cima. O lado áspero deve estar em contato com a lã mineral, enquanto o lado liso protetor deve ficar do lado de fora. Depois disso, uma viga de 40x50 mm é montada para acabamento adicional da fachada.

Características da seleção de radiadores

Os componentes padrão para fornecer calor em uma sala são radiadores, painéis, sistemas de piso radiante, convectores, etc. As partes mais comuns de um sistema de aquecimento são os radiadores.

O dissipador de calor é uma estrutura de liga modular oca especial com alta dissipação de calor.É feito de aço, alumínio, ferro fundido, cerâmica e outras ligas. O princípio de funcionamento do radiador de aquecimento é reduzido à radiação de energia do refrigerante para o espaço da sala através das "pétalas".

Como realizar um cálculo térmico de um edifício
O radiador de aquecimento de alumínio e bimetálico substituiu as enormes baterias de ferro fundido. Facilidade de produção, alta dissipação de calor, boa construção e design tornaram este produto uma ferramenta popular e difundida para irradiar calor em uma sala.

Existem vários métodos para calcular radiadores de aquecimento em uma sala. A lista de métodos a seguir é classificada em ordem crescente de precisão dos cálculos.

Opções de cálculo:

  1. Por área. N = (S * 100) / C, onde N é o número de seções, S é a área da sala (m2), C é a transferência de calor de uma seção do radiador (W, tirada de esses passaportes ou certificados para o produto), 100 W é a quantidade de fluxo de calor necessário para aquecer 1 m2 (valor empírico). Surge a pergunta: como levar em conta a altura do teto da sala?
  2. Por volume. N=(S*H*41)/C, onde N, S, C são semelhantes. H é a altura da sala, 41 W é a quantidade de fluxo de calor necessário para aquecer 1 m3 (valor empírico).
  3. Por coeficientes. N=(100*S*k1*k2*k3*k4*k5*k6*k7)/C, onde N, S, C e 100 são semelhantes. k1 - levando em consideração o número de câmeras na janela com vidros duplos da janela da sala, k2 - isolamento térmico das paredes, k3 - a razão entre a área das janelas e a área de \u200b\ u200ba sala, k4 - a temperatura média negativa na semana mais fria do inverno, k5 - o número de paredes externas da sala (que "saem" para a rua), k6 - tipo de sala de cima, k7 - altura do teto.

Esta é a opção mais precisa para calcular o número de seções. Naturalmente, os resultados de cálculos fracionários são sempre arredondados para o próximo inteiro.

1 A sequência geral de execução do cálculo térmico

  1. NO
    de acordo com o parágrafo 4 deste manual
    determinar o tipo de construção e as condições, de acordo com
    que deve ser contado Rcerca detr.

  2. DefinirRcerca detr:

  • sobre
    fórmula (5), se o edifício for calculado
    para sanitários e higiênicos e confortáveis
    condições;

  • sobre
    fórmula (5a) e tabela. 2 se o cálculo deve
    ser conduzido com base em condições de economia de energia.

  1. Compor
    equação de resistência total
    estrutura envolvente com um
    desconhecido pela fórmula (4) e equacionar
    seu Rcerca detr.

  2. Calcular
    espessura desconhecida da camada de isolamento
    e determinar a espessura total da estrutura.
    Ao fazê-lo, é necessário levar em conta os típicos
    espessuras da parede externa:

  • espessura
    paredes de tijolos devem ser um múltiplo
    tamanho do tijolo (380, 510, 640, 770 mm);

  • espessura
    painéis de parede exterior são aceitos
    250, 300 ou 350 milímetros;

  • espessura
    painéis sanduíche são aceitos
    igual a 50, 80 ou 100 mm.

Um exemplo de cálculo de uma parede externa de três camadas sem um entreferro

Para facilitar o cálculo dos parâmetros necessários, você pode usar a calculadora de calor de parede. É necessário martelar em certos critérios que afetam o resultado final. O programa ajuda a se aprofundar rapidamente e sem muito tempo em fórmulas matemáticas para obter o resultado desejado.

É necessário, de acordo com os documentos descritos acima, encontrar indicadores específicos para a casa selecionada. A primeira é descobrir as condições climáticas do assentamento, bem como o clima da sala. Em seguida, são calculadas as camadas da parede, todas elas no edifício. Isso também leva em consideração a camada de gesso, drywall e materiais isolantes disponíveis na casa. Também a espessura do concreto aerado ou outro material a partir do qual a estrutura é criada.

A condutividade térmica de cada uma dessas camadas de parede.Os indicadores são indicados pelos fabricantes de cada material na embalagem. Como resultado, o programa calculará os indicadores necessários de acordo com as fórmulas necessárias.

Como realizar um cálculo térmico de um edifícioPara facilitar o cálculo dos parâmetros necessários, você pode usar a calculadora de calor de parede.

Cálculo da potência da caldeira e perda de calor.

Depois de coletar todos os indicadores necessários, prossiga para o cálculo. O resultado final indicará a quantidade de calor consumida e o orientará na escolha de uma caldeira. Ao calcular a perda de calor, 2 quantidades são tomadas como base:

  1. Diferença de temperatura exterior e interior do edifício (ΔT);
  2. Propriedades de blindagem de calor de objetos da casa (R);

Para determinar o consumo de calor, vamos nos familiarizar com os indicadores de resistência à transferência de calor de alguns materiais

Tabela 1. Propriedades de blindagem térmica das paredes

Material e espessura da parede

Resistência à transferência de calor

Parede de tijolos

espessura de 3 tijolos (79 centímetros)

espessura 2,5 tijolos (67 centímetros)

espessura de 2 tijolos (54 centímetros)

espessura de 1 tijolo (25 centímetros)

 

0.592

0.502

0.405

0.187

Cabana de madeira

Ø 25

Ø 20

 

0.550

0.440

Cabana de madeira

Espessura 20cm.

Espessura 10cm.

 

0.806

0.353

parede do quadro

(tábua + lã mineral + tábua) 20 cm.

 

0.703

Muro de concreto de espuma

20 cm

30 cm

 

0.476

0.709

Gesso (2-3 cm) 0.035
Teto 1.43
pisos de madeira 1.85
Portas duplas de madeira 0.21

Os dados na tabela são indicados com uma diferença de temperatura de 50 ° (na rua -30 ° e na sala + 20 °)

Leia também:  Máquinas de lavar Electrolux: visão geral das características e gama de modelos + classificação dos melhores modelos

Tabela 2. Custos térmicos das janelas

tipo de janela RT q. Ter/ Q. W
Janela convencional com vidros duplos 0.37 135 216
Janela com vidros duplos (espessura do vidro 4 mm)

4-16-4

4-Ar16-4

4-16-4K

4-Ar16-4К

 

0.32

0.34

0.53

0.59

 

156

147

94

85

 

250

235

151

136

Vidros duplos

4-6-4-6-4

4-Ar6-4-Ar6-4

4-6-4-6-4K

4-Ar6-4-Ar6-4K

4-8-4-8-4

4-Ar8-4-Ar8-4

4-8-4-8-4K

4-Ar8-4-Ar8-4K

4-10-4-10-4

4-Ar10-4-Ar10-4

4-10-4-10-4K

4-Ar10-4-Ar10-4К

4-12-4-12-4

4-Ar12-4-Ar12-4

4-12-4-12-4K

4-Ar12-4-Ar12-4К

4-16-4-16-4

4-Ar16-4-Ar16-4

4-16-4-16-4K

4-Ar16-4-Ar16-4K

 

0.42

0.44

0.53

0.60

0.45

0.47

0.55

0.67

0.47

0.49

0.58

0.65

0.49

0.52

0.61

0.68

0.52

0.55

0.65

0.72

 

119

114

94

83

111

106

91

81

106

102

86

77

102

96

82

73

96

91

77

69

 

190

182

151

133

178

170

146

131

170

163

138

123

163

154

131

117

154

146

123

111

RT é a resistência à transferência de calor;

  1. W / m ^ 2 - a quantidade de calor consumida por metro quadrado. m. janelas;

números pares indicam espaço aéreo em mm;

Ar - a lacuna na janela de vidro duplo é preenchida com argônio;

K - a janela possui um revestimento térmico externo.

Tendo dados padrão disponíveis sobre as propriedades de proteção térmica dos materiais e tendo determinado a diferença de temperatura, é fácil calcular as perdas de calor. Por exemplo:

Fora - 20 ° C., e dentro + 20 ° C. As paredes são construídas de toras com um diâmetro de 25cm. Nesse caso

R = 0,550 °С m2/W. O consumo de calor será igual a 40/0,550=73 W/m2

Agora você pode começar a escolher uma fonte de calor. Existem vários tipos de caldeiras:

  • Caldeiras elétricas;
  • caldeiras a gás
  • Aquecedores de combustível sólido e líquido
  • Híbrido (elétrico e combustível sólido)

Antes de comprar uma caldeira, você deve saber quanta energia é necessária para manter uma temperatura favorável na casa. Existem duas maneiras de determinar isso:

  1. Cálculo de potência por área de instalações.

Segundo as estatísticas, considera-se que é necessário 1 kW de energia térmica para aquecer 10 m2. A fórmula é aplicável quando a altura do teto não é superior a 2,8 m e a casa é moderadamente isolada. Some a área de todos os cômodos.

Obtemos que W = S × Wsp / 10, onde W é a potência do gerador de calor, S é a área total do edifício e Wsp é a potência específica, que é diferente em cada zona climática. Nas regiões do sul é de 0,7-0,9 kW, nas regiões centrais é de 1-1,5 kW e no norte é de 1,5 kW a 2 kW. Digamos que uma caldeira em uma casa com área de 150 m², localizada nas latitudes médias, deve ter uma potência de 18 a 20 kW. Se os tetos forem mais altos que o padrão 2,7m, por exemplo, 3m, neste caso 3÷2,7×20=23 (arredondado para cima)

  1. Cálculo de potência pelo volume das instalações.

Este tipo de cálculo pode ser feito aderindo aos códigos de construção. No SNiP, é prescrito o cálculo da potência de aquecimento no apartamento. Para uma casa de tijolos, 1 m3 é responsável por 34 W e em uma casa de painel - 41 W. O volume da habitação é determinado multiplicando a área pela altura do teto. Por exemplo, a área do apartamento é de 72 m² e o pé direito é de 2,8 m. O volume será de 201,6 m3. Assim, para um apartamento em uma casa de alvenaria, a potência da caldeira será de 6,85 kW e 8,26 kW em uma casa de painel. A edição é possível nos seguintes casos:

  • Em 0,7, quando há um apartamento sem aquecimento um andar acima ou abaixo;
  • A 0,9 se o seu apartamento estiver no primeiro ou último andar;
  • A correção é feita na presença de uma parede externa em 1,1, duas - em 1,2.

Como reduzir os custos atuais de aquecimento

Esquema de aquecimento central de um prédio de apartamentos

Dadas as tarifas cada vez maiores para habitação e serviços comunitários de fornecimento de calor, a questão da redução desses custos torna-se cada vez mais relevante a cada ano. O problema da redução de custos está nas especificidades da operação de um sistema centralizado.

Como reduzir o pagamento pelo aquecimento e, ao mesmo tempo, garantir o nível adequado de aquecimento das instalações? Antes de tudo, você precisa aprender que as maneiras eficazes usuais de reduzir as perdas de calor não funcionam para o aquecimento urbano. Aqueles. se a fachada da casa foi isolada, as estruturas das janelas foram substituídas por novas - o valor do pagamento permanecerá o mesmo.

A única maneira de reduzir os custos de aquecimento é instalar medidores de calor. No entanto, você pode encontrar os seguintes problemas:

  • Um grande número de risers térmicos no apartamento. Atualmente, o custo médio de instalação de um medidor de aquecimento varia de 18 a 25 mil rublos.Para calcular o custo do aquecimento para um dispositivo individual, eles devem ser instalados em cada riser;
  • Dificuldade em obter permissão para instalar um medidor. Para fazer isso, é necessário obter condições técnicas e, com base nelas, selecionar o modelo ideal do dispositivo;
  • Para efetuar o pagamento pontual do fornecimento de calor de acordo com um medidor individual, é necessário enviá-los periodicamente para verificação. Para fazer isso, é realizada a desmontagem e a instalação subsequente do dispositivo que passou na verificação. Isso também acarreta custos adicionais.

O princípio de operação de um medidor de casa comum

Mas, apesar desses fatores, a instalação de um medidor de calor acabará por levar a uma redução significativa no pagamento dos serviços de fornecimento de calor. Se a casa tiver um esquema com vários aquecedores passando por cada apartamento, você pode instalar um medidor comum da casa. Neste caso, a redução de custos não será tão significativa.

Ao calcular o pagamento do aquecimento de acordo com um medidor de casa comum, não é a quantidade de calor recebida que é levada em consideração, mas a diferença entre ela e o tubo de retorno do sistema. Esta é a forma mais aceitável e aberta de formar o custo final do serviço. Além disso, escolhendo o modelo ideal do dispositivo, você pode melhorar ainda mais o sistema de aquecimento em casa de acordo com os seguintes indicadores:

  • A capacidade de controlar a quantidade de energia térmica consumida no edifício, dependendo de fatores externos - a temperatura na rua;
  • Uma maneira transparente de calcular o pagamento de aquecimento. Porém, neste caso, o valor total é distribuído entre todos os apartamentos da casa em função de sua área, e não da quantidade de energia térmica que chegou a cada cômodo.

Além disso, apenas representantes da sociedade gestora podem tratar da manutenção e configuração do contador da casa comum. No entanto, os moradores têm o direito de exigir todos os relatórios necessários para a reconciliação das contas de serviços públicos concluídas e acumuladas para o fornecimento de calor.

Leia também:  Piso radiante de carbono: visão geral do sistema + tecnologia para sua instalação e conexão

Além de instalar um medidor de calor, é necessário instalar uma unidade de mistura moderna para controlar o grau de aquecimento do refrigerante incluído no sistema de aquecimento da casa.

Um exemplo de cálculo de engenharia de calor

Calculamos um edifício residencial localizado na 1ª região climática (Rússia), sub-região 1B. Todos os dados são retirados da Tabela 1 do SNiP 23-01-99. A temperatura mais fria observada por cinco dias com segurança de 0,92 é tn = -22⁰С.

De acordo com o SNiP, o período de aquecimento (zop) dura 148 dias. A temperatura média durante o período de aquecimento na temperatura média diária do ar na rua é de 8⁰ - tot = -2,3⁰. A temperatura exterior durante a estação de aquecimento é tht = -4,4⁰.

Como realizar um cálculo térmico de um edifício
A perda de calor da casa é o momento mais importante na fase de seu projeto. A escolha de materiais de construção e isolamento também depende dos resultados do cálculo. Não há perdas zero, mas você precisa se esforçar para garantir que elas sejam o mais convenientes possível.

A lã mineral foi utilizada como isolante externo, com 5 cm de espessura. O valor de Kt para ela é de 0,04 W / m x C. O número de aberturas de janelas na casa é de 15 unidades. 2,5 m² cada.

Perda de calor através das paredes

Em primeiro lugar, é necessário determinar a resistência térmica tanto da parede cerâmica quanto do isolamento. No primeiro caso, R1 \u003d 0,5: 0,16 \u003d 3,125 metros quadrados. m x C/W. No segundo - R2 \u003d 0,05: 0,04 \u003d 1,25 metros quadrados. m x C/W.Em geral, para um envelope de construção vertical: R = R1 + R2 = 3,125 + 1,25 = 4,375 sq. m x C/W.

Como as perdas de calor são diretamente proporcionais à área do envelope do edifício, calculamos a área das paredes:

A \u003d 10 x 4 x 7 - 15 x 2,5 \u003d 242,5 m²

Agora você pode determinar a perda de calor através das paredes:

Qс \u003d (242,5: 4,375) x (22 - (-22)) \u003d 2438,9 W.

As perdas de calor através de estruturas de fechamento horizontais são calculadas de maneira semelhante. Por fim, todos os resultados são resumidos.

Como realizar um cálculo térmico de um edifício
Se houver um porão, a perda de calor pela fundação e pelo piso será menor, pois a temperatura do solo, e não o ar externo, está envolvida no cálculo.

Se o porão sob o piso do primeiro andar for aquecido, o piso pode não ser isolado. Ainda é melhor embainhar as paredes do porão com isolamento para que o calor não penetre no solo.

Determinação de perdas por ventilação

Para simplificar o cálculo, eles não levam em consideração a espessura das paredes, mas simplesmente determinam o volume de ar no interior:

V \u003d 10x10x7 \u003d 700 mᶾ.

Com a taxa de troca de ar Kv = 2, a perda de calor será:

Qv \u003d (700 x 2): 3600) x 1,2047 x 1005 x (22 - (-22)) \u003d 20 776 W.

Se Kv = 1:

Qv \u003d (700 x 1): 3600) x 1,2047 x 1005 x (22 - (-22)) \u003d 10 358 W.

A ventilação eficiente de edifícios residenciais é fornecida por trocadores de calor rotativos e de placas. A eficiência do primeiro é maior, chega a 90%.

Determinação do diâmetro do tubo

Para finalmente determinar o diâmetro e a espessura dos tubos de aquecimento, resta discutir a questão da perda de calor.

A quantidade máxima de calor sai da sala pelas paredes - até 40%, pelas janelas - 15%, pelo piso - 10%, todo o resto pelo teto / telhado. O apartamento é caracterizado por perdas principalmente por meio de janelas e módulos de varanda.

Existem vários tipos de perda de calor em salas aquecidas:

  1. Perda de pressão de fluxo em um tubo.Este parâmetro é diretamente proporcional ao produto da perda por atrito específico no interior do tubo (fornecido pelo fabricante) e o comprimento total do tubo. Mas dada a tarefa atual, tais perdas podem ser ignoradas.
  2. Perda de carga nas resistências locais dos tubos - custos de aquecimento nas conexões e no interior do equipamento. Mas, dadas as condições do problema, um pequeno número de curvas de montagem e o número de radiadores, tais perdas podem ser desprezadas.
  3. Perda de calor com base na localização do apartamento. Existe outro tipo de custo de aquecimento, mas está mais relacionado à localização da sala em relação ao resto do edifício. Para um apartamento comum, localizado no meio da casa e adjacente à esquerda / direita / superior / inferior com outros apartamentos, as perdas de calor pelas paredes laterais, teto e piso são quase iguais a “0”.

Você só pode levar em consideração as perdas pela parte frontal do apartamento - a varanda e a janela central da sala comum. Mas esta questão é encerrada adicionando 2-3 seções a cada um dos radiadores.

O valor do diâmetro do tubo é selecionado de acordo com a vazão do refrigerante e a velocidade de sua circulação na tubulação principal de aquecimento

Analisando as informações acima, vale a pena notar que, para a velocidade calculada da água quente no sistema de aquecimento, é conhecida a velocidade tabular de movimento das partículas de água em relação à parede do tubo na posição horizontal de 0,3-0,7 m / s.

Para ajudar o assistente, apresentamos a chamada lista de verificação para realizar cálculos para um cálculo hidráulico típico de um sistema de aquecimento:

  • coleta de dados e cálculo de potência da caldeira;
  • volume e velocidade do refrigerante;
  • perda de calor e diâmetro do tubo.

Às vezes, ao calcular, é possível obter um diâmetro de tubo suficientemente grande para cobrir o volume calculado do refrigerante.Este problema pode ser resolvido aumentando a capacidade da caldeira ou adicionando um tanque de expansão adicional.

Em nosso site há um bloco de artigos dedicado ao cálculo do sistema de aquecimento, aconselhamos que você leia:

  1. Cálculo térmico do sistema de aquecimento: como calcular corretamente a carga no sistema
  2. Cálculo de aquecimento de água: fórmulas, regras, exemplos de implementação
  3. Cálculo de engenharia térmica de um edifício: especificidades e fórmulas para realizar cálculos + exemplos práticos

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Um cálculo simples do sistema de aquecimento para uma casa particular é apresentado na seguinte visão geral:

Todas as sutilezas e métodos geralmente aceitos para calcular a perda de calor de um edifício são mostrados abaixo:

Outra opção para calcular o vazamento de calor em uma casa particular típica:

Este vídeo fala sobre as características da circulação de um transportador de energia para aquecimento de uma casa:

O cálculo térmico do sistema de aquecimento é individual por natureza, deve ser realizado com competência e precisão. Quanto mais precisos forem os cálculos, menos os proprietários de uma casa de campo terão que pagar a mais durante a operação.

Você tem experiência em realizar cálculo térmico do sistema de aquecimento? Ou tem dúvidas sobre o tema? Por favor, compartilhe sua opinião e deixe comentários. O bloco de feedback está localizado abaixo.

Avaliação
Site sobre encanamento

Aconselhamos a leitura

Onde encher o pó na máquina de lavar e quanto pó derramar