Hoe kies je een ketel voor het verwarmen van een privéwoning in termen van vermogen? Berekeningsopties voor ketels met vaste brandstoffen met hoog vermogen De formule voor het berekenen van het vermogen van een verwarmingsketel.

Selectie gas boiler optimaal vermogen is alleen mogelijk na berekeningen. In de technische documentatie voor ketel uitrusting zijn thermische kracht-TMK. Deze parameter betekent het vermogen dat de ketel kan overbrengen naar externe apparaten (verwarming, ventilatie, warmwaterbereiding), rekening houdend met het rendement ervan. Maar deze waarde informeert de gebruiker op geen enkele manier met welk gebied verwarmd kan worden specifiek model boiler.

Het probleem is dat elk gebouw, zelfs geïsoleerd, een deel van de warmte aan de buitenlucht afgeeft via constructies zoals muren, plafonds, vloeren, ramen en deuren. Daarom is het moeilijk om zonder een thermische berekening van het gebouw geen fouten te maken goede keuze boiler.

In dit artikel:

Met welke parameters moet rekening worden gehouden

Warmteverlies van een privéwoning

Bij het kiezen van ketelapparatuur voor het verwarmen van een huis moet rekening worden gehouden met:

  • klimatologische omstandigheden in de regio (de berekeningsformule omvat het meest de waarde van de gemiddelde temperatuur koude week per jaar);
  • de ingestelde luchttemperatuur in het verwarmde pand;
  • de noodzaak om de warmwatervoorziening te organiseren;
  • warmteverlies van geforceerde ventilatie(als er een in huis is);
  • aantal verdiepingen van het gebouw;
  • plafondhoogte;
  • constructie en materialen van vloeren;
  • de dikte van de buitenmuren en de materialen waaruit ze zijn gebouwd;
  • geometrische afmetingen van de buitenmuren;
  • vloerconstructie (laagdikte en materialen waaruit ze zijn opgebouwd);
  • afmetingen, aantal ramen en deuren en hun type (glasdikte, aantal kamers, enz.).

Warmteverlies in huis

De hoeveelheid warmteverlies van een gebouw wordt sterk beïnvloed door:

  • type zolder (geïsoleerd, niet geïsoleerd);
  • de aanwezigheid of afwezigheid van een kelder.

Om duidelijk te laten zien afhankelijkheid van warmteverlies thuis van materialen gebruikt bij de constructie ervan, raden we aan een kleine vergelijkende tabel te overwegen.


Dat blijkt uit de tabel houten huis het verliest respectievelijk minder warmte dan een bakstenen huis, en de ketel zal in het eerste geval minder stroom nodig hebben dan voor een bakstenen huis.

IN bouwnormen ah, de thermische geleidbaarheidsindicatoren voor alle bouwmaterialen zijn geverfd.

Iets soortgelijks gebeurt met ramen..

Alleen worden ze niet gekenmerkt door thermische geleidbaarheid, maar integendeel door de weerstandscoëfficiënt voor warmteoverdracht: hoe hoger het getal, hoe minder hitte zal een raam uit het huis vrijgeven (op een andere manier wordt deze indicator de R-factor genoemd).


Zoals u kunt zien, geldt: hoe meer kamers in het raamontwerp, hoe hoger de weerstand tegen warmteverlies. Een belangrijke rol wordt ook gespeeld door het gasmengsel, dat de kamers van dubbele beglazing vult.

Hoe de TMK van een gasboiler te berekenen

Allereerst - de thermische berekening van het gebouw zelf

De warmteafgifte van een verwarmingsketel kan op twee manieren worden berekend:

  1. compleet;
  2. vereenvoudigd.

De eerste methode omvat het uitvoeren van berekeningen waarbij rekening wordt gehouden met de thermische eigenschappen van alles bouwmaterialen betrokken bij de bouw van het huis en de decoratie ervan. Uit de gegevens in de bovenstaande tabellen blijkt hoe belangrijk het is om de berekening te voltooien.

Maar dit werk is niet gemakkelijk, bij gebrek aan bepaalde ervaring is het moeilijk om ermee om te gaan.

Dit wordt meestal gedaan door ontwerpers ontwerp organisaties. Hoewel je met een sterk verlangen jezelf kunt bewapenen met SNiP's en alles zelf kunt proberen.

Thermische geleidbaarheidscoëfficiënt van bouwmaterialen

Thermische geleidbaarheidscoëfficiënten van gewone bouwmaterialen

Om de hoeveelheid warmteverlies via de gebouwschil te bepalen, is het noodzakelijk om de thermische geleidbaarheid te berekenen van de bouwmaterialen waaruit ze zijn samengesteld.

De initiële gegevens voor de berekening zijn:

  • een (vn)- coëfficiënt die de intensiteit van de warmteoverdracht van de lucht in de kamer naar het plafond en de muren bepaalt. Dit is een constante waarde van 8,7.
  • een(nr)- nog een constante coëfficiënt gelijk aan 23. Het karakteriseert de intensiteit van de warmteoverdracht van de muren en het plafond naar de buitenlucht.
  • NAAR- thermische geleidbaarheid van bouwmaterialen waaruit het plafond en de muren bestaan. Gegevens zijn afkomstig uit bouwvoorschriften. Voor sommige materialen staat de thermische geleidbaarheid vermeld in de tabel met bouwmaterialen (zie hierboven).
  • D- de dikte van de lagen bouwmaterialen.

Nadat u alle initiële gegevens heeft verzameld, kunt u beginnen met het berekenen van de warmteoverdrachtscoëfficiënt met behulp van de formule:

Kt = 1/

Kt wordt afzonderlijk berekend voor plafond en wanden.

Het principe voor het berekenen van de Kt van de vloer is hetzelfde, maar er zijn enkele nuances: de juiste aanpak vereist het verdelen van het vloeroppervlak in 4 zones, gelegen van de buitenmuren tot het midden. Om de berekeningen te vereenvoudigen, kunnen de warmteverliezen via de vloerconstructie zonder verwarming gelijk worden gesteld aan 10%.

Berekening van warmteverlies door ramen en deuren

De initiële gegevens voor dit deel van de berekening zijn:

  • kst- de warmteoverdrachtscoëfficiënt van een raam of glas met dubbele beglazing (aangegeven door de fabrikant).
  • Scheet.- het gebied van het glazen oppervlak van het raam.
  • Cr- warmteoverdrachtscoëfficiënt raamkozijn(aangegeven door de fabrikant).
  • F p- het gebied van het raamkozijn.
  • R- de omtrek van het glazen oppervlak van het raam.

De warmteoverdrachtscoëfficiënt van ramen (Ko) wordt berekend met de formule:

Kst. x F Art.-nr. + Кр х F р + Р/F, waarbij F het vensteroppervlak is.

Dezelfde formule wordt gebruikt om de warmteoverdrachtscoëfficiënt van deuren te berekenen.

In dit geval worden in plaats van de waarden van glas en kozijnen de waarden van de materialen waaruit de deuren zijn gemaakt vervangen.

Om de berekeningen te vereenvoudigen, kunt u de volgende gegevens gebruiken:


Om het warmteverlies te bepalen, wordt de voorwaardelijke coëfficiënt vermenigvuldigd met de totale oppervlakte van het huis.

Deze methode geeft slechts een benaderend resultaat. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal ramen, de configuratie van het huis en de locatie. Maar voor een voorlopige beoordeling van warmteverlies is het redelijk geschikt.

Vereenvoudigde methode

Het vermogen van de verwarmingsketel wordt bepaald als de som van de vermogens die nodig zijn om elke verwarmde kamer te verwarmen. Dat wil zeggen dat de in de vorige paragrafen beschreven berekeningen voor elke kamer afzonderlijk worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd moeten ontwerpers rekening houden met het aantal lampen, mensen in de kamer en zelfs de werking van huishoudelijke apparaten.

Gelukkig is het in de meeste gevallen mogelijk om dergelijke complexe en dure thermische berekeningen te missen. Woongebouwen worden meestal gebouwd met klimaat omstandigheden een specifieke regio, zodat u de vereiste waarde van TMK volgens een vereenvoudigd schema kunt kiezen.

Deze berekening is gebaseerd op de veronderstelling dat het soortelijk vermogen van het hele huis gelijk is aan de som van het soortelijk vermogen van elke kamer. In dit geval werken ze bij het uitvoeren van berekeningen met experimentele waarden van het specifieke vermogen van het huis, afhankelijk van de regio.


De gegevens in de tabel gelden voor goed geïsoleerde houten en huizen van gewapend beton co standaard hoogte plafond 2,7 meter.

Ketelvermogen per 10 m². m wordt berekend met de formule:

  • W \u003d S x W beats / 10, waar
  • W is het ontwerpvermogen van de ketel
  • S - de som van de oppervlakten van het pand
  • Wsp - specifiek vermogen van het huis (zie tabel hierboven)

Voorbeeld

Typisch huisplan voor 300 m² (bijvoorbeeld)

Laten we bijvoorbeeld het vermogen van een gasboiler berekenen voor een huis in de regio Moskou. volledige oppervlakte gebouw is 300 vierkante meter. M.

We nemen de waarde van het specifieke vermogen (volgens de vierde tabel) gelijk aan 1,5.

  • W \u003d 300 x 1,5 / 10 \u003d 45 kW

Voor hoge plafonds

Als de plafondhoogte afwijkt van de standaardwaarden, in dit geval het vermogen verwarmingsketel berekend met de formule:

  • Mk \u003d TxKz, Waar
    • Mk - ketelvermogen
    • T - geschat warmteverlies
    • Kz - veiligheidsfactor

Warmteverliezen T worden berekend met de formule:

  • T \u003d VxRxKr / 860, Waar
    • V is het volume van de kamer (in kubieke meter)
    • P - het verschil tussen de externe en interne temperaturen
    • Kp - dispersiecoëfficiënt

Voor gebouwen gemaakt van baksteen is Kp 2 - 2,9, voor slecht geïsoleerde gebouwen - 3-4.

Nog een laatste ding: als je ervan uitgaat dat de ketel het huis zal voorzien en heet water, verhoog de ontwerpkracht met 25%.

Dat zijn er momenteel nogal wat grote keuze verwarmingstoestellen, waarmee u het systeem effectief kunt organiseren autonome verwarming. De wens van consumenten om de afhankelijkheid van gecentraliseerde warmte- en elektriciteitsdiensten te verminderen is begrijpelijk. Geld besparen dat wordt uitgegeven verwarming op gas, is een belangrijke factor waar bewoners van particuliere huizen op letten.

Bovendien is het technologisch niet altijd mogelijk om aan te sluiten op een gecentraliseerde gasvoorziening. In een dergelijke situatie komt ketelapparatuur voor vaste brandstoffen in beeld. Een krachtige ketel op vaste brandstof is een uitstekend alternatief voor gasapparatuur. Fabrikanten zijn er niet alleen in geslaagd de maakbaarheid van dit soort verwarmingsapparatuur te verbeteren, maar ook om een ​​aanzienlijke toename van de efficiëntie van vastebrandstofeenheden te bereiken. Groot vermogen en hoge verhouding nuttige actie Ketels met vaste brandstoffen die op verschillende soorten fossiele en fossiele brandstoffen werken, maken dergelijke apparaten gewild en populair.

Een belangrijk aspect om het goede te kiezen verwarmingsapparaat voor eigen behoeften, is de berekening van het vermogen van de ketel. Laten we eens nader bekijken hoe u dit kunt doen en waar u op moet letten.

Waarom is het nodig om het vermogen van het verwarmingsapparaat te berekenen

Uiterlijk van verwarmingsapparatuur, hoog technologische kenmerken verklaard in technisch paspoort slechts een oppervlakkig beeld geven technische mogelijkheden ketel op vaste brandstof. De belangrijkste parameter die uw keuze beïnvloedt, is de kracht van het apparaat. Bij het nastreven ervan trekken we soms overhaaste conclusies en betalen we te veel, waarbij we krachtige eenheden verwerven die niet aan de echte eisen en taken voldoen.

Prijs-kwaliteit + warmteopbrengst, de verhouding is van doorslaggevend belang voor elk verwarmingstoestel. Fabrikanten bieden de meest consumentenverwarmingsketels aan verschillende modellen, die elk overeenkomen met bepaalde bedrijfsomstandigheden. Desondanks is het in elk hotelgeval belangrijk om te begrijpen hoe het verwarmingsapparaat zou moeten werken en waaraan de middelen van de verwarmingseenheid zullen worden besteed. Afgestemd op uw wensen en ontwerpkenmerken Werkparameter van het pand verwarming vaste brandstof, juiste installatie apparatuur, waarmee u het verwarmingssysteem van uw huis kunt inschakelen optimale modus werk.

Veel consumenten vragen zich dit af. Hoe u zelf het vermogen van uw eigen vastebrandstofketel kunt berekenen, zodat er in de toekomst geen problemen meer zijn met de werking van het verwarmingssysteem. Er is niets moeilijks. Met een minimum aan kennis en moeite kunt u voorlopige gegevens verkrijgen die een idee geven van wat een verwarmingsapparaat zou moeten zijn en hoe u het beter kunt verwarmen.

Verwarmingsketelvermogen - theorie en echte feiten

Een verwarmingsapparaat dat op kolen, hout of andere organische brandstof werkt, voert bepaalde werkzaamheden uit die verband houden met het verwarmen van de koelvloeistof. De hoeveelheid werk van ketelapparatuur wordt bepaald door de hoeveelheid warmtebelasting die een ketel met vaste brandstoffen kan weerstaan ​​​​wanneer een bepaalde hoeveelheid brandstof wordt verbrand. De verhouding tussen de hoeveelheid verbruikte brandstof en de hoeveelheid warmte-energie die vrijkomt bij de optimale bedrijfsmodi van de apparatuur is het ketelvermogen.

Een qua vermogen verkeerd geselecteerde verwarmingseenheid kan niet de vereiste temperatuur van het ketelwater in het verwarmingscircuit leveren. Apparaten met een laag vermogen op vaste brandstof zijn niet toegestaan autonoom systeem volledig voldoen aan uw behoeften op het gebied van het verwarmen van uw huis en het garanderen van de werking van het warme water voor huishoudelijk gebruik. Moet het vermogen vergroten offline-apparaat. Een krachtig apparaat zal daarentegen problemen veroorzaken tijdens het gebruik. Het zal nodig zijn om structurele wijzigingen aan te brengen in het bestaande verwarmingscomplex om de thermische belasting van het verwarmingsapparaat met vaste brandstof te verminderen. Waarom kostbare brandstof tevergeefs verbranden als er geen behoefte is aan zo'n hoeveelheid warmte?

Als referentie: het overschrijden van het vermogen van de ketel van de technologische parameters van het verwarmingssysteem leidt ertoe dat het koelmiddel in het circuit impulsief zal divergeren. Frequent in- en uitschakelen van de verwarmingseenheid leidt tot overmatig brandstofverbruik, een afname van de operationele mogelijkheden van de verwarmingsapparatuur als geheel.

Vanuit theoretisch oogpunt is het niet moeilijk om de optimale bedrijfsmodus van ketelapparatuur te berekenen. Voorlopig wordt aangenomen dat 10 kW voldoende is om een ​​woonruimte van 10 m2 te verwarmen. Bij deze indicator wordt rekening gehouden met het hoge thermische rendement van het gebouw en de standaard ontwerpkenmerken van het gebouw (plafondhoogte, glasoppervlak).

In theorie is de berekening gebaseerd op de volgende opties:

  • het gebied van de verwarmde kamer;
  • specifiek vermogen van verwarmingsapparatuur voor het verwarmen van 10 m². m, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden in uw regio.

De tabel toont de gemiddelde parameters van ketelapparatuur die door consumenten in de regio Moskou wordt gebruikt:

De thermische belastingsparameters zien er op papier in theorie optimaal uit, wat duidelijk niet voldoende is in relatie tot de lokale omstandigheden. De geselecteerde eenheid zou in werkelijkheid redundante mogelijkheden moeten hebben. In werkelijkheid moet u zich concentreren op apparatuur die met een kleine krachtmarge kan werken.

Even een opmerking: Dankzij het overtollige vermogen van een vastebrandstofketel kunt u snel de optimale bedrijfsmodus voor het gehele verwarmingssysteem in huis bereiken. De extra bron zou de berekende gegevens met 20-30% moeten overschrijden.

De werkelijke belastingsindicatoren van eenheden met vaste brandstof zijn afhankelijk van een combinatie van verschillende factoren. De klimatologische omstandigheden van de regio waarin u woont, kunnen aanpassingen veroorzaken bij het kiezen van een verwarmingsketel. Voor middelste baan De volgende vermogensparameters van ketelapparatuur worden als optimaal beschouwd:

  • een kamer stads appartement- een ketel met een uitgangsvermogen van 4,16-5 kW;
  • Voor tweekamerappartement- apparatuur met een nominale waarde van 5,85-6 kW;
  • een driekamerappartement is voldoende voor een eenheid van 8,71-10 kW;
  • vierkamerappartement, woon een privéwoning vereist de installatie van een verwarmingsketel met parameters van 12-24 kW.

Belangrijk! Als we zijn aan het praten wat de installatie van ketelapparatuur voor vaste brandstoffen in particuliere huizen en woongebouwen in de voorsteden betreft, is het noodzakelijk om zich te concentreren op apparaten met grote technologische mogelijkheden. Voor het verwarmen en leveren van warmwatervoorziening aan een woongebouw met een oppervlakte van 150 m2 of meer, zal het nodig zijn een vastebrandstofketel van 24 kW of meer te installeren. Het hangt allemaal af van de intensiteit van het werk. verwarmingssysteem en de behoefte aan warm water voor huishoudelijk gebruik.

Het is altijd nodig om verwarmingsapparatuur individueel te kiezen, op basis van de berekende gegevens en uw eigen behoeften.

Opties voor het berekenen van het vermogen van vaste brandstofeenheden

De nauwkeurigheid van uw berekeningen hangt af van het rekening houden met alle factoren en indicatoren waar we hierboven aandacht aan hebben besteed. Voor meer duidelijkheid kunt u een aantal acties uitvoeren die een idee geven van hoe dit wordt gedaan.

Het specifieke vermogen van het verwarmingsapparaat wordt aangegeven met de letter W. Voor regio's in ons land met een ruw klimaat is deze parameter 1,2-2 kW. In de zuidelijke regio's varieert de specifieke waarde van de verwarmer tussen 0,7-0,9 kW. De gemiddelde waarde is in dit geval 1,2-1,5 kW.

Eerst bepalen we de oppervlakte van het te verwarmen pand. Verder delen we de verkregen gebiedsgegevens door het specifieke vermogen van de ketel die in een bepaald gebied in het huis is geïnstalleerd. We delen het resultaat door 10, gebaseerd op de theoretische verhouding van het stroomverbruik van de verwarmingsapparatuur voor het verwarmen van 10 vierkante meter. meter.

Bijvoorbeeld: wij berekenen de maximale belasting van een kolengestookte verwarmingsketel voor een gemiddeld woongebouw met een oppervlakte van 150 m2.

  • De woonoppervlakte bedraagt ​​150 m². meter.
  • Het specifieke vermogen van de verwarming voor het verwarmen van 10 m 2 is 1,5 kW.

Voor werk gebruiken we de volgende formule: W = (150 x 1,5) / 10. Als resultaat krijgen we 22,5 kW. De verkregen waarde is het uitgangspunt voor het kiezen van een autonome ketel met vaste brandstof, rekening houdend met de technologische mogelijkheden van het verwarmingssysteem en zijn eigen huishoudelijke behoeften.

Even een opmerking: nadat je een soortgelijk model verwarmingsapparatuur hebt gevonden, gooi je 20-30% van het vermogen in om de technologische mogelijkheden van alle verwarmingsapparatuur te vergroten. De belasting van het tapwatersysteem is afhankelijk van het aantal bewoners in het huis, comfortabele temperatuur in huis, op voorwaarde dat de ketel onder optimale omstandigheden werkt.

De optimale keuze van verwarmingsapparatuur - de nuances en subtiliteiten van het probleem

Nadat u zelf de noodzakelijke vermogensparameters heeft geleerd van een ketel met vaste brandstof die in uw huis zal staan, kunt u doorgaan met het ontwerp en de installatie van het verwarmingssysteem. Houd er rekening mee dat de aangegeven gegevens over de bron van de thermische belasting van de apparatuur van invloed zijn op de kosten van de eenheid. Verwarmingsapparaten laag vermogen hebben beperkte technologische mogelijkheden en zijn voornamelijk ontworpen voor het verwarmen van kleine kamers. Het kan zijn landhuizen, sauna's en gastengebouwen in landelijke stijl.

Indien nodig rijst de vraag hoe de functionaliteit en efficiëntie van een apparaat met vaste brandstof kan worden vergroot. In dit geval zijn er redelijke technische en technische oplossingen, met behulp waarvan een verhoging van de efficiëntie van de ketel een tastbaar effect zal hebben.

Even een opmerking: Het is mogelijk om de efficiëntie van het apparaat aanzienlijk te verhogen door een extra warmtewisselaar in de schoorsteen te installeren, die warmte ontvangt van vluchtig verbrandingsafval dat in de atmosfeer ontsnapt. De economizer (extra warmtewisselaar) zal het nominale vermogen van de ketelapparatuur met 20-30% verhogen.

Gebruik voor autonome verwarming van woongebouwen ketels op vaste brandstoffen hoog vermogen is onpraktisch. Dergelijke apparatuur is omvangrijk en vereist installatie speciale kamer groot gebied. Gezien de omvang en het enorme vermogen van industriële ketelapparatuur moet men zich bewust zijn van het aanzienlijke brandstofverbruik.

Deze techniek is ideaal voor verwarming op industriële schaal. Er zal veel warmte nodig zijn bij het verwarmen van grote industriële faciliteiten en constructies. Bij bedrijven worden vaste brandstofeenheden met een grote thermische belasting geïnstalleerd.

conclusies

De selectie van verwarmingsapparatuur is een complexe en verantwoordelijke taak. Ga niet meteen achter modellen van vaste brandstofeenheden aan die veel kracht hebben. In sommige gevallen is het voor het verwarmen van een woongebouw voldoende om een ​​unit te installeren met vermogensparameters van 24-36 kW. Bij een temperatuur buiten het raam van -30 0 C maakt een dergelijke ketel het mogelijk om een ​​binnentemperatuur van + 20-22 0 C te creëren en water te verwarmen in SWW-systeem tot 40-45 0 C.

In elk afzonderlijk geval kunt u een keuze maken voor een of ander type verwarmingstechnologie.

In pieksituaties, wanneer de klimatologische omstandigheden het verwarmingssysteem dwingen om in de verbeterde modus te werken, kan een groot ketelvermogen nodig zijn. Dergelijke situaties zijn echter niet systematisch, en meestal zal uw verwarming op een lagere stand werken. Als je dat zou moeten doen hoge stroom heet water voor huishoudelijke doeleinden, dan moet u zich onmiddellijk concentreren op apparatuur met een groter vermogen. In moderne particuliere huizen wordt meer dan 50% van de kracht van verwarmingsapparatuur gebruikt om de bewoners van het huis van warm water te voorzien. Het aansluiten van het "warme vloerverwarming" -verwarmingssysteem dwingt je ook om aandacht te besteden aan ketelapparatuur met meer vermogen.

Het is noodzakelijk om een ​​ketel niet alleen op basis van zijn werkelijke vermogen te selecteren. De operationele mogelijkheden van verwarmingsapparatuur, de methode en de kwaliteit van het onderhoud van ketelapparatuur spelen hierbij een rol. Gebruik makend van optimaal zicht brandstof voor uw verwarmingsapparatuur, dankzij de aanwezigheid van automatisering kunt u de normale werking van een ketel op vaste brandstoffen bereiken.

Berekening van het vermogen van de verwarmingsketel, in het bijzonder een gasboiler is het niet alleen noodzakelijk om ketel- en verwarmingsapparatuur te selecteren, maar ook om de comfortabele werking van het verwarmingssysteem als geheel te garanderen en onnodige bedrijfskosten te elimineren.

Vanuit natuurkundig oogpunt zijn er slechts vier parameters betrokken bij de berekening van het thermisch vermogen: de luchttemperatuur buiten, de vereiste temperatuur binnen, het totale volume van het pand en de mate van thermische isolatie van het huis, waarop warmteverliezen voorkomen. afhangen. Maar eigenlijk is alles niet zo eenvoudig. buitentemperatuur varieert afhankelijk van het seizoen, de vereisten voor de binnentemperatuur worden bepaald door de woonmodus, het totale volume van het pand moet eerst worden berekend en het warmteverlies is afhankelijk van de materialen en constructie van het huis, evenals van de grootte, het aantal en kwaliteit van de ramen.

Calculator voor het vermogen en het gasverbruik van de gasboiler voor het jaar

De hier gepresenteerde rekenmachine voor het vermogen van een gasboiler en het gasverbruik voor een jaar kan uw taak bij het kiezen van een gasboiler aanzienlijk vergemakkelijken - selecteer gewoon de juiste veldwaarden en u krijgt de vereiste waarden.

Houd er rekening mee dat de calculator niet alleen het optimale vermogen van een gasboiler voor het verwarmen van een huis berekent, maar ook het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik. Daarom werd de parameter “aantal inwoners” in de rekenmachine geïntroduceerd. Het is noodzakelijk om rekening te houden met het gemiddelde gasverbruik voor het koken en het verkrijgen van warm water voor huishoudelijke behoeften.

Deze parameter is alleen relevant als u ook gas gebruikt voor de kachel en de boiler. Als u hiervoor andere apparaten gebruikt, bijvoorbeeld elektrische, of zelfs niet thuis kookt en het zonder warm water doet, zet dan een nul in het veld ‘aantal bewoners’.

Bij de berekening is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

  • duur van het stookseizoen - 5256 uur;
  • duur van tijdelijk verblijf (zomer en weekend 130 dagen) - 3120 uur;
  • de gemiddelde temperatuur gedurende de verwarmingsperiode bedraagt ​​min 2,2°C;
  • de luchttemperatuur van de koudste vijfdaagse periode in Sint-Petersburg is min 26°C;
  • bodemtemperatuur onder het huis tijdens de verwarmingsperiode - 5 ° C;
  • verlaagde kamertemperatuur bij afwezigheid van een persoon - 8,0 ° C;
  • opwarming zolderverdieping- een laag minerale wol met een dichtheid van 50 kg/m³ en een dikte van 200 mm.

Technische adviseurs van het bedrijf Termomir, die al meer dan een jaar met gasboilerapparatuur werken, horen vaak de vraag: hoe kies je een gasboiler op basis van de oppervlakte van het huis. Laten we dit onderwerp in meer detail behandelen.

Een verwarmingsgasketel is een apparaat dat, door middel van de verbranding van brandstof (aardgas of vloeibaar gas), de koelvloeistof verwarmt.

Het apparaat (ontwerp) van een gasboiler: brander, warmtewisselaar, thermisch geïsoleerde behuizing, hydraulische unit, evenals veiligheids- en controleapparatuur. Bij dergelijke gasgestookte ketels moet een schoorsteen worden aangesloten om verbrandingsproducten te verwijderen. De schoorsteen kan een conventionele verticale of coaxiale (“pijp in pijp”) zijn voor ketels met een gesloten verbrandingskamer. Veel moderne ketels voorzien van ingebouwde pompen voor geforceerde circulatie van water.

Het werkingsprincipe van een gasboiler- het koelmiddel, dat door de warmtewisselaar gaat, warmt op en circuleert vervolgens door het verwarmingssysteem, waardoor het wordt ontvangen thermische energie middels radiatoren, vloerverwarming, verwarmde handdoekrekken en het voorzien van waterverwarming in de boiler indirecte verwarming(indien aangesloten op een gasboiler).

Warmtewisselaar - metalen houder, waarin het koelmiddel (water of antivries) wordt verwarmd - kan gemaakt zijn van staal, gietijzer, koper, enz. De betrouwbaarheid en duurzaamheid van een gasboiler zijn in de eerste plaats afhankelijk van de kwaliteit van de warmtewisselaar. Gietijzeren warmtewisselaars ze zijn bestand tegen corrosie en hebben een lange levensduur, maar zijn gevoelig voor plotselinge temperatuurschommelingen en hebben een aanzienlijk gewicht. Stalen containers kunnen last hebben van roest, zo ook interne oppervlakken diverse beschermen anti-corrosie coatings, waardoor de "levensduur" van het apparaat wordt verlengd. Stalen warmtewisselaars zijn de meest voorkomende bij de vervaardiging van ketels. Corrosie is niet verschrikkelijk voor koperen warmtewisselaars, en vanwege de hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt, het lage gewicht en de afmetingen worden dergelijke warmtewisselaars vaak gebruikt in muur ketels, maar van de minnen moet worden opgemerkt dat ze duurder zijn dan stalen.
Naast de warmtewisselaar is een belangrijk onderdeel van gasketels een brander, die dat wel kan zijn verschillende soorten: sfeervol of ventilator, eentraps of tweetraps, met vloeiende modulatie, dubbel.

Om de gasboiler te besturen, wordt automatisering gebruikt met verschillende instellingen en functies (bijvoorbeeld een weersgecompenseerd besturingssysteem), evenals apparaten voor het programmeren van de bediening en afstandsbediening van de ketel.

De belangrijkste technische kenmerken van gasverwarmingsketels zijn: vermogen, aantal verwarmingscircuits, type brandstof, type verbrandingskamer, brandertype, installatiemethode, pomp en expansievat, automatisering van de ketelbesturing.

Om te bepalen benodigde kracht CV-ketel op gas voor particulier landhuis of een appartement, een eenvoudige formule wordt gebruikt - 1 kW ketelvermogen voor het verwarmen van 10 m 2 van een goed geïsoleerde kamer met een plafondhoogte tot 3 m. Als verwarming van een glazen kelder nodig is Wintertuin, kamers met niet-standaard plafonds, enz. het vermogen van de gasboiler moet worden verhoogd. Het is ook noodzakelijk om het vermogen te verhogen (ongeveer 20-50%) bij het leveren van een gasboiler en warmwatervoorziening (vooral als waterverwarming in het zwembad noodzakelijk is).

Kenmerken van het berekenen van het vermogen van gasketels: nominale druk gas waarbij de ketel werkt op 100% van de door de fabrikant opgegeven capaciteit, voor de meeste ketels is dit 13 tot 20 mbar, en de werkelijke druk in gasnetwerken in Rusland kan 10 mbar zijn, en soms zelfs lager. Dienovereenkomstig werkt een gasboiler vaak slechts op 2/3 van zijn capaciteit, en hiermee moet bij de berekening rekening worden gehouden. Meer gedetailleerd met een tabel voor het berekenen van het vermogen van een verwarmingsketel, dat kan

De meeste gasboilers kunnen dat overdracht van werk natuurlijk gas op vloeibaar gas (ballonpropaan). Veel modellen schakelen in de fabriek over op vloeibaar gas (controleer deze kenmerken van het model bij aankoop), of er worden bovendien sproeiers (jets) aan de gasboiler geleverd om over te schakelen op flessengas.


Voor- en nadelen van gasboilers:

Ketel leidingen- Dit zijn apparaten voor de volledige werking van het verwarmings- en watervoorzieningssysteem. Inclusief: pompen expansievaten, filters (indien nodig), spruitstukken, terugslag- en veiligheidskleppen, lucht kleppen, kleppen, enz. Je zult ook radiatoren moeten kopen, aansluitende leidingen en kleppen, thermostaten, een ketel, enz. De kwestie van het kiezen van een ketel is behoorlijk serieus, dus het is beter om de selectie van apparatuur en de complete set aan professionals toe te vertrouwen.

Wat is de beste ketel? Op Russische markt gasboilerapparatuur heeft zijn eigen leiders op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. De beste productiebedrijven en merken gasboilers worden gepresenteerd in het assortiment:

"Premium" of "Lux"- de meest betrouwbare en duurzame, gemakkelijk te beheren, de kit wordt geassembleerd als een "constructor", duurder dan de andere. Tot deze fabrikanten behoren Duitse bedrijven

Voor- en nadelen van gasboilers

De ketel is het belangrijkste onderdeel van het verwarmingssysteem. Het genereert het nodige comfortabele omstandigheden hoeveelheid warmte en levert warm water. Als er een gasleiding in de buurt van het huis is, de beste optie zal een gasboiler installeren. Het heeft zijn voor- en nadelen. Voordelen gasapparatuur zijn efficiëntie, hoog vermogen, bedieningsgemak, middelgrote ketels kunnen zelfs in de keuken worden geïnstalleerd, compacte afmetingen en milieuvriendelijkheid (de ketel stoot de minste hoeveelheid schadelijke stoffen uit in de atmosfeer).

De nadelen van een dergelijke ketel kunnen worden beschouwd als de vereiste van een speciale vergunning voor de installatie ervan, het risico op gaslekken, de aanwezigheid van bepaalde vereisten voor de ruimte waarin de ketel zal worden geplaatst en de aanwezigheid automatische uitschakeling gaslek of onvoldoende ventilatie. Als u besluit gasverwarmingsapparatuur te installeren, heeft u in ieder geval een vraag over hoe u het vermogen van een gasboiler kunt berekenen.

Berekening van een gasboiler: de eerste methode

Een correct berekend ketelvermogen is een garantie voor betrouwbare en effectief werk verwarmingssysteem. De basis van de berekening is het ter beschikking stellen van een woning optimale temperatuur. Meestal is de ketel de belangrijkste warmtebron in een huis of huisje. Om de noodzakelijke parameters te berekenen en de verkregen gegevens vast te leggen, heeft u de volgende materialen en hulpmiddelen nodig:

  • roulette;
  • papier, pen;
  • rekenmachine.

Het rendement van het verwarmingssysteem is volledig afhankelijk van het vermogen van de ketel. Overmatig vermogen leidt tot overmatig brandstofverbruik, en onvoldoende vermogen leidt tot het onvermogen om de gewenste temperatuur in huis te handhaven, vooral in huis. wintertijd van het jaar. Het vermogen van de gasboiler wordt bepaald op basis van de volgende parameters: het specifieke vermogen van de eenheid per 10 m2, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden van een bepaalde regio (Wsp), het oppervlak van verwarmde gebouwen (S) . Specifiek vermogen, afhankelijk van klimaatzone kan nemen verschillende betekenissen: 1,2-1,5 kW - voor centraal Rusland, 0,7-0,9 - voor de zuidelijke regio's en 1,5-2,0 kW - voor de noordelijke regio's.
Het ketelvermogen wordt berekend met de formule Wcat = (S * Wsp) / 10. Voor het gemak van de berekening wordt eenheid meestal als specifiek vermogen genomen. Het vermogen wordt daarom berekend op 10 kW per 100 m2. Een andere belangrijke parameter is het volume koelvloeistof dat in het systeem circuleert (Vsyst). Gebruik bij het berekenen de verhouding 1 kW: 15 l (eenheidsvermogen: vloeistofvolume. De formule ziet er als volgt uit: Vsyst \u003d Wcat 15

Als voorbeeld wordt de berekening gegeven van het vermogen van een gasboiler en het benodigde volume koelvloeistof voor het verwarmen van een huis van 100 m2 gelegen in de noordelijke regio. Het maximale specifieke vermogen voor de noordelijke regio's is 2 kW, en dan:

  • Wkat \u003d 100 2 / 10 \u003d 20 kW;
  • Vsyst \u003d 20 15 \u003d 300 l.

Om de berekening nauwkeuriger te maken, kunt u een speciale calculator gebruiken die ook rekening houdt met de gewenste constante temperatuur in huis, de laagste gemiddelde jaartemperatuur, kamerparameters, wanddikte en materiaal, type plafonds en aantal ramen.

Voordat u een ketel koopt, moet u deze zorgvuldig bestuderen. specificaties en technisch gegevensblad.

U bent dus zeker van het thermische vermogen, omdat in sommige gevallen, in plaats van het vermogen dat aan het systeem wordt gegeven, de technische kenmerken van de brander kunnen worden aangegeven, die niet van belang zijn voor de consument.

De tweede manier om de kracht van apparatuur te berekenen

Bij het kiezen van een ketel moet rekening worden gehouden met informatie over de warmteverliezen van de kamer, die moeten worden gecompenseerd. Ze moeten worden berekend. Meestal gebeurt dit door de architect die het huis ontwerpt. Met behulp van deze gegevens kunt u de ketel met het benodigde vermogen selecteren. Je kunt warmteverliezen berekenen met behulp van speciale programma's met geavanceerde functies, met behulp waarvan zelfs degenen die nog nooit met ontwerp te maken hebben gehad berekeningen kunnen maken.

Als er geen huisproject- en warmteverliesberekeningen zijn, kunnen deze onafhankelijk worden bepaald met behulp van een vereenvoudigde rekenmethode. Vragenlijsten zijn nauwkeurig genoeg voor kleine particuliere huizen. Ze bevatten vragen over het materiaal en de dikte van de muren, het aantal en de grootte van de ramen en het type dubbele beglazing. Bij elke vraag zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Elk antwoord heeft een eigen nummer.
http:


Met behulp van deze cijfers wordt de ketel berekend, het resultaat is een waarde die het warmteverlies van het huis weerspiegelt. Het is heel geschikt om het vermogen van de eenheid te bepalen. Het invullen van de vragenlijst en het maken van berekeningen duurt slechts een paar minuten. Meest eenvoudige methode berekening van warmteverliezen is hun berekening met behulp van een voorwaardelijke coëfficiënt met de volgende waarden:

  • van 130 tot 200 W / m2 - huizen zonder thermische isolatie;
  • van 90 tot 110 W / m2 - huizen met thermische isolatie, 20-30 jaar geleden gebouwd;
  • van 50 tot 70 W / m2 - moderne thermisch geïsoleerde huizen met nieuwe ramen, gebouwd in de 21e eeuw.

Om het warmteverlies te bepalen, wordt de coëfficiënt vermenigvuldigd met de oppervlakte van het huis, maar deze berekeningen zijn bij benadering, ze houden geen rekening met het aantal en de grootte van de ramen, de locatie en de vorm van het huis, die van invloed zijn warmteverlies. Deze berekening is niet de belangrijkste bij het kiezen van een ketel.
http:


Het berekende warmteverlies weerspiegelt de maximale warmtevraag van het huis, nodig om een ​​normale temperatuur te behouden. De grootste behoefte aan warmte ontstaat bij temperaturen onder de -22°C. Dergelijke vorst komt meestal meerdere dagen per jaar voor, en soms komt het gedurende meerdere jaren helemaal niet voor. En de ketel moet het hele stookseizoen werken, wanneer de gemiddelde temperatuur nul is. In dit geval zal het verwarmen van het huis de helft van de geschatte capaciteit van de apparatuur vereisen. Het is niet de moeite waard om een ​​ketel met meer vermogen te kopen, dit leidt niet alleen tot extra uitgaven, maar vermindert ook de efficiëntie ervan. Het gebrek aan warmte bij extreme kou kan worden gecompenseerd door andere apparaten, zoals een open haard of een elektrische kachel.