Värme och ventilation

Beräkning av pannans effekt för uppvärmning

För de flesta hus i landet är autonom uppvärmning den enda möjliga metoden för att säkerställa en normal inomhustemperatur när som helst på året. Tyvärr är centraliserad uppvärmning huvudsakligen en sällsynthet för sommarkooperativ. Inte bara det, även i förorterna, inte överallt, finns möjligheten att ansluta.

Det är inte förvånande att nästan alla ägare av ett hus på landet är intresserade av hur man beräknar pannans kapacitet för uppvärmning. Lyckligtvis är denna process inte särskilt svår. Några enkla formler gör att du kan välja rätt enhet som kan ge värme till alla rum i ditt hem.

Uppmärksamhet! Det finns många typer av pannor. Samtidigt har var och en sina fördelar och nackdelar.

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

När du väljer en värmepanna och beräknar dess kraft, måste du också ta hänsyn till funktionerna i konstruktionen och driften av enheten. Detta gör att du kan välja det bästa alternativet som passar perfekt i dina förhållanden..

Fördelar och nackdelar med autonom uppvärmning ↑

Autonom uppvärmning har många fördelar, till exempel kan du tillhandahålla värme i huset, det är många kilometer från civilisationen. Dessutom är moderna system ganska ekonomiska. Det finns en korrekt frikoppling och en optimal effektberäkning, då får du betydande besparingar.

Uppmärksamhet! Trots de obestridliga fördelarna har autonom uppvärmning en betydande nackdel – att installera en panna är en dyr operation.

Det finns många pannor som skiljer sig i pris- och driftsalternativ. Vanligtvis, ju högre pris, desto billigare är operationen. Men alla enheter har en gemensam fördel. De låter dig ansluta uppvärmningen när du behöver den. Gör bara rätt beräkning och det är varmt i alla rum.

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

Moderna pannor med värmevätska kan bibehålla sin prestanda även vid extrem kyla. Till skillnad från modeller med vatten inuti tanken: om temperaturen inuti huset sjunker under noll, fryser vätskan och orsakar stora skador på systemet.

Vi gör beräkningar själva ↑

Innan du gör en exakt beräkning av kraften hos den framtida pannan för uppvärmning, bör du bekanta dig med de grundläggande värdena som gör att du kan utföra denna operation. Det finns faktiskt bara två av dem:

  • S är området;
  • Wtakter – värmeelementets kapacitet på tio kvadratmeter.

Det senare värdet beror till stor del på det område du befinner dig i. Enkelt uttryckt, när du beräknar, måste du göra en justering för klimatförhållanden. Detta gör att du kan välja den bästa enheten, vilket dessutom sparar både på systemets drift och vid köp.

För att göra det enklare för dig att beräkna kapaciteten på värmepannan för ditt område, här är de viktigaste indikatorerna för Rysslands territorium:

  • Moskva-regionen – 1,2-1,5 kW.
  • Norra – 1,5-2 kW.
  • Söder – 0,7–09 kW.

För att beräkna pannans effekt för uppvärmning måste du ta området och multiplicera med den specifika kraften som är nödvändig för en bekväm passering av vinterperioden för ditt område. Formeln i sig är som följer:

Wkatt= (S * Wtakter) / 10.

På detta sätt kan du beräkna effekt på värmepannan. Ta bara strömtäthetsindikatorn från listan. Många byggföretag använder en enhet i sina beräkningar för enkelhet. Men detta är inte helt korrekt, eftersom det inte gör det möjligt att välja utrustning exakt och därmed minimera kostnaderna.

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

Om vi ​​talar om någon genomsnittlig indikator kommer den att vara 10 kW per 100 m2. Men en sådan siffra kan inte anses helt objektiv. För att få en garanti för att på vintern kommer du att ha värme i ditt hus när du beräknar pannkraften för uppvärmning, måste du inkludera 15 procent.

Uppmärksamhet! I detta fall måste du köpa en panna med en kapacitet på minst 11,5 kW för högkvalitativ uppvärmning av hundra meters yta..

Exempel ↑

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

Som ni ser är det inte så svårt att beräkna värmepannans kapacitet efter husets område. Bara veta det totala området för de uppvärmda lokalerna och den specifika kraften för din region. Men bara i fallet, tänk på ett specifikt exempel på datoranvändning.

För enkelhets beräkningar tar vi en byggnad vars yta är hundra meter. Låt detta hus vara i Moskva-regionen. I detta fall blir den specifika effektindikatorn 1,2 kW. Då kan vi bara ersätta tillgängliga data i formeln för att skapa det optimala värmesystemet:

Wkatt = (100×1,2) / 10 = 12.

Att värma ett hus i Moskva-regionen inte mer än 100 m2, behöver en värmare med en effekt på minst 12 kW. För mer förtroende bör 15 procent läggas till denna siffra. Resultatet av beräkningen av effekt för värmepannan blir en siffra på 13,8 kW.

Vi beräknar kraften hos radiatorer ↑

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

Naturligtvis är det oerhört viktigt att hitta den erforderliga kraften för värmepannan. Men för att enheten ska visa sina verkliga förmågor måste du också installera rätt radiatorer.

Därför, för att använda värmepannan maximalt, är det nödvändigt att korrekt beräkna effekten för var och en av radiatorerna som kommer att installeras i rummen. Ta aluminiumradiator som ett exempel. Installationen kommer att ske i ett rum med en yta på 14 m2. Takhöjd tre meter.

Du måste börja med att beräkna volymen. För att göra detta multiplicerar du bara området med höjden. Som ett resultat får vi 42 kvadratmeter. För att inte komplicera beräkningen tar vi klimatindikatorerna i centrala Ryssland. Detta är 41 watt per kubikmeter. Vi kommer att utföra enkla beräkningar och få en effekt på 1722 W.

Med det slutliga numret kan du ta reda på hur många sektioner en radiator behöver, som genom ett rörnät ska anslutas till en panna med en viss effekt. Värmeöverföringen för en sektion från en radiator i denna klass är 150 watt. Efter beräkningarna får vi 12 avsnitt. Detta är ett avrundat nummer..

Uppmärksamhet! Regeln på 15 procent gäller här. Därför får vi 14 sektioner efter den slutliga effektberäkningen.

Som ni ser är den viktigaste parametern för radiatorerna som är anslutna till pannan värmeöverföringen för varje sektion. Ett exempel på beräkning för en aluminiumstruktur med bimetallplattor gavs ovan. För en gjutjärnsprodukt kommer denna parameter att vara helt annorlunda.

Typer av pannor ↑

Klassificerings- och urvalsfunktioner ↑

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

Av speciell vikt är pannans utseende när man organiserar autonom uppvärmning i huset. I de flesta moderna byggnader är dessa typer av pannor installerade:

  • elektrisk,
  • gas,
  • fast bränsle,
  • flytande bränsle.

Var och en av dessa arter har unika egenskaper. Följande parametrar beaktas därför under installationen:

  • användningsfrekvensen för ett hus på landet,
  • invånarantal,
  • regionen,
  • bilder etc..

Pannans utseende påverkar dessutom i många avseenden dess kostnad. På grund av detta måste du ta hand om dubbla när du köper.

Arter ↑

Beräkning av pannkraften för uppvärmning

Panna med fast bränsle har sådana karakteristiska egenskaper:

  • överkomliga,
  • fullständig autonomi,
  • lönsamhet.

En viktig nackdel med anordningen är den relativt låga effektiviteten. Dessutom kräver lagring av fast bränsle mycket utrymme. Men den viktigaste nackdelen med en fast bränslepanna, som måste beaktas vid beräkningen är temperaturens inkonsekvens. Under dagen kan det falla eller stiga med 2-3 grader.

Den elektriska värmepannan har följande fördelar:

  • kompakthet,
  • miljövänlighet,
  • enkel drift.

Den största nackdelen med en elektrisk värmepanna är de höga energikostnaderna, och detta måste beaktas vid beräkningen. Pannor med flytande bränsle kännetecknas av hög användarvänlighet. Ändå är deras brandrisk på en hög nivå..

Pannor med gasuppvärmning är ganska ekonomiska. Särskilt med tanke på att gaspriserna ligger på en överkomlig nivå. De installeras ofta i en mängd olika organisationer. Deras fördelar inkluderar:

  • enkelhet i drift,
  • lönsamhet,
  • kompakthet.

Tyvärr är deras fördelar till stor del beroende av gaspriserna. Om den växer blir det helt enkelt olönsamt att använda utrustning av detta slag.

Sammanfattning ↑

Som ni ser är det möjligt att beräkna kapaciteten hos en panna för att värma ett hus utan några speciella kalkylatorer. En formel och indikatorer för varje klimatdistrikt gör att du kan välja den bästa pannan som kan ge värme inuti byggnaden under hela vintern.

logo