電卓 赤外線ヒーターの電力の計算。 アパートや住宅の電気暖房の簡易熱計算

赤外線ヒーターの電力の計算。 アパートや住宅の電気暖房の簡易熱計算

計算 電気加熱家またはアパート

(ウクライナ地域の平均)

この単純な加熱計算により、電力の選択を正しく行うために必要なデータを取得することができます。 電気システム暖房。 私たちは彼らに、電気暖房の使用効率を特徴付けるいくつかの指標を見つけてもらう必要があります。

例として、面積 60 m2、高さ 2.7 m、2 つの外壁がある部屋を考えてみましょう。 次のような住宅の場合:

  • 壁は断熱されておらず、二重窓も設置されていなかったため、体積 1 立方メートルあたりの推定熱量必要量は 41 ワットです。 この場合、部屋全体の容積は 60 x 2.7 = 162 m3 となります。 必要 熱出力ボリューム全体の場合: 54 x 41 = 6642 ワット、または 6.6kW。
  • 断熱工事を行いました 現代の手法二重窓が取り付けられている場合、体積 1 m3 あたりの推定熱出力要件は 30 ワットです。 この場合、部屋全体の容積は 60 x 2.7 = 162 m3 となります。 ボリューム全体に必要な熱出力: 162 x 30 = 4860 ワット、または 4.9kW.

将来的には、何かを比較するために、発光面の面積を決定することは間違いではありません 加熱装置、各特定の部屋に必要な熱出力を提供する必要があります。 これを行うには、よく知られているものを標準として選択します。 アルミニウム セクションラジエーター 。 このようなラジエーターの 1 つのセクションの熱出力は 160 ワットで、冷却剤の温度は 600 に調整されています。

部屋の必要な熱出力を 1 つのセクションの出力で割ることで、ラジエーターの必要なセクション数を得ることができます: 6642: 160 = 42 個。 セクション、または 4860: 160 = 30 個。 セクション(絶縁バージョン)。 断熱バージョンでは 30 セクションを受け付けます。 上記で計算された必要な熱出力は、合計で構成されるラジエーターによって提供されます。 30セクション.

この金額は部屋が受け取るために必要です 衛生基準温度 22~24℃。次に、火力計算から得られたデータに基づいて、電気暖房の効率と経済性を評価するためのもう 1 つの重要な指標を決定します。 これは、加熱装置からの熱放射の表面積です。 30 セクションのラジエーター。 1つのラジエーターセクションの面積は0.354平方メートルです。

30 セクションの面積: 30 x 0.354 = 10.62 m2。 受信 - 温度600の総放射面積。

レビューしました 簡単なテクニック部屋の特定の条件に応じて必要な熱出力を計算します。 判断方法 必要な電力電気ヒーター(ボイラー)?

どれだけ完全に回転するかによる 電気エネルギー 1 つまたは別の電気ヒーター (この場合は電極ボイラー) を備えた熱室に入れます。 これはボイラーの特性に含まれる効率と効率によって判断できます。 この数字は 100% (95 ~ 97%) に非常に近いです。 これは、概算の計算ではこれらの数パーセントを無視し、電力要件が必要な熱電力と等しいと仮定できることを意味します。 つまり、この場合のボイラーの推定設置電力は 4.8 kW に相当します ( ガラン OCHAG-5)

電気暖房の詳細な計算式 ホーム あらゆる暖房の仕事は、避けられない現象を補うことです。 熱損失周囲の構造物や窓を通して。 これは、計算がこれらの損失の決定に限定されることを意味します。

熱損失の量に影響を与えるすべての要因を考慮した式があります。

次のようになります。
Qt= 100 ワット/m2 x S x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7
ここで: ワット/m2 - 熱損失の特定の値 (およそ 90 ワット/m2 と想定されます。

S- 計算が実行される部屋の面積;

K1- ウィンドウのタイプを決定する係数。 三重ガラス窓の場合は 0.85、二重ガラス窓の場合は 1、二重ガラス窓のない窓の場合は 1.27 となります。

K2- 壁の断熱特性を特徴付ける係数。 2 つのレンガのレンガ壁を単位として、断熱壁の場合 - 0.85、断熱性の低い壁の場合 - 1.27。

K3- 床と窓の面積の割合を考慮した係数。 そのパターンは次のとおりです。パーセンテージが高くなるほど、熱損失の量が大きくなり、したがって係数も大きくなります。

11 - 19% - K3 = 0.9

21 - 29% - K3 = 1.1

31 - 39% - K3 = 1.3

K4- 外気温を考慮した係数;
下に

K5- 外壁の数を考慮した係数。 壁が 1 つだけの場合、係数は

K5= 1、2 つの場合、K5 = 1.11、3 つの場合、K5 = 1.22、4 つの壁がある場合、K5 = 1.33。

K6- 計算が実行される部屋の上にある部屋のタイプを考慮した係数。

K6= 1 - 一番上にある場合 寒い屋根裏部屋、上に暖かい屋根裏部屋がある場合は K6 = 0.8、上に暖房のある部屋がある場合は K6 = 0.82。

K7- 部屋の高さを考慮した係数。 部屋の高さが 2.7 m の場合、K7 = 1、高さが 3 m の場合、K7 = 1.05、部屋の高さが 3.5 m の場合、K7 = 1.1、高さが 4 m の場合、K7 = 1.15、高さが 4.5 m の場合、K7 = 1.2。

ここでは例として、面積 60 m2、高さ 2.7 m、2 つの外壁がある部屋について計算します。 壁は断熱レンガで、床面積に対する窓の割合は18%、窓は二重ガラスで、その上に断熱屋根裏部屋があります。 外気温は-20℃と仮定します。

対応する係数の値を式に代入すると、次のようになります。
Qt= 90 x 60 x 1.27 x 1 x 1 x 0.8 x 1.11 x 0.8 x 1 = 4871 ワットまたは 4.9 kW (ガランOCHAG-5)

必要な火力も簡易計算ではほぼ同じ値が得られました。 これにより、その正確性と適用可能性が確認されます。

電気加熱を計算するとき、次の場合に必要となる可能性のある予備を提供するために、得られた熱損失の値 (したがって必要な熱出力) を 10 ~ 15% 増やすことができます。

  1. - 古いまたはすでに構築されている暖房システムが新しいボイラーに使用されている
  2. - ラジエーターの総出力は満たされていますが、システムの排気量を超えています(最大 12 l/kW)。
  3. - 電気ネットワークの品質が低い。 栄養
  4. - クライアントは施設の断熱工事を行っていませんが、施工する予定のみです。

電気ヒーターは本当の救いになります 冬時間今年の。 メインの追加手段として使用できます。 暖房システム、春や秋の寒い季節にも代わりに使用できます。 購入する製品がどのような能力を持っているかを知ることは非常に重要です。

このようなデバイスは多岐にわたります。 これらには、ファン ヒーター、赤外線構造、オイル機構、対流器が含まれます。 これらのオプションのいずれにおいても、電力特性が決定的になります。 このインジケーターは、特定のデバイスの動作能力を反映します。 適切なデバイスを購入する前に、必要な評価パラメータを決定する必要があります。 選択するには 良い選択肢、電力計算機を使用する必要があります 電気設備.

以下は、正しい計算を実行するために必要な説明です。

一部のヒーターは本格的な加熱機構になることができます

電気機器の適切な電力を計算するための計算機

計算は各部屋ごとに行われます。

特別なプログラムを使用する際に考慮すべき重要なこと

計算プログラムでは、そのようなデバイスが設置される各部屋の微妙な違いが考慮されます。 電気器具。 特徴は次のとおりです。

  • デバイスが何に必要なのかを判断することが重要です。 どうやって 追加のデバイス暖房システムの場合、それとも構造が主暖房の代わりになる場合はオプションを選択する方が良いでしょうか。
  • 重要なパラメータは です。
  • もっと 外壁、熱損失が大きくなります。
  • 東側と北側の表面は最も寒いです。
  • 風上側の壁は大幅に冷却されますが、これはプログラム アルゴリズムで考慮されています。
  • 冬の気温を示す場合は、冬の最も寒い時期の特定の地域で一般的な標準パラメータを示す必要があります。 この場合、プログラムは気象条件を考慮します。
  • 断熱の程度。 たとえば、厚さが 400 ~ 500 mm のレンガの壁は平均的な性能を持っています。
  • 天井の高さは部屋の容積を計算する際に重要です。
  • 計算が実行される部屋の上下にある部屋が重要です。
  • 窓の種類とその断熱特性が示されています。 グレージング指数も計算され、計算時に必要な補正が行われます。
  • 部屋には、涼しい部屋や通りに通じるドアがある場合があります。 ドアを開けるとき 冷気が部屋に入ります。 これにより、熱消費量が多くなります。

結果はキロワットとワットで表示されます。 これらのパラメータに基づいて、好みのヒーター モデルを評価できます。パワーに加えて、操作の安全性、可動性、寸法、使いやすさなどのパラメータを考慮することが重要です。

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この単純な加熱計算により、電気加熱システムの電力の選択を正しく行うために必要なデータを取得することができます。 私たちは彼らに、電気暖房の使用効率を特徴付けるいくつかの指標を見つけてもらう必要があります。

例として、面積 60 m2、高さ 2.7 m、2 つの外壁がある部屋を考えてみましょう。次のような住宅の場合:

壁は断熱されておらず、二重窓も設置されておらず、容積 1 立方メートルあたりの推定熱出力要件は 41 ワットです。 この場合、部屋全体の容積は 60 x 2.7 = 162 m3 となります。 ボリューム全体に必要な熱出力: 54 x 41 = 6642 ワット、または 6.6kW.

断熱工事は最新の方法で行われ、二重窓が取り付けられました。体積 1 立方メートル当たりの推定必要熱量は 30 ワットです。 この場合、部屋全体の容積は 60 x 2.7 = 162 m3 となります。 ボリューム全体に必要な熱出力: 162 x 30 = 4860 ワット、または 4.9kW.

将来的には、何かを比較するために、特定の部屋ごとに必要な熱出力を提供する必要がある暖房装置の放射面の面積も決定することは問題ではありません。 これを行うには、よく知られているものを標準として選択します。 アルミセクションラジエーター。 このようなラジエーターの 1 つのセクションの熱出力は 160 ワットで、冷却剤の温度は 600 に調整されています。

部屋の必要な熱出力を 1 つのセクションの出力で割ることで、ラジエーターの必要なセクション数を得ることができます: 6642: 160 = 42 個。 セクション、または 4860: 160 = 30 個。 セクション(絶縁バージョン)。 断熱バージョンでは 30 セクションを受け付けます。 上記で計算された必要な熱出力は、合計で構成されるラジエーターによって提供されます。 30セクション.

この量は、室内の衛生温度基準を達成するために必要です。 22~24℃。 次に、火力計算から得られたデータに基づいて、電気暖房の効率と経済性を評価するためのもう 1 つの重要な指標を決定します。 これは、加熱装置からの熱放射の表面積です。 30 セクションのラジエーター。 1つのラジエーターセクションの面積は0.354平方メートルです。

30 セクションの面積: 30 x 0.354 = 10.62 m2。 受信 - 温度600の総放射面積。

部屋の特定の条件に応じて必要な火力を計算するための簡単な方法を検討しました。 電気ヒーター(ボイラー)の必要電力はどうやって決めるのですか?

これは、電気エネルギーが 1 つまたは別の電気ヒーター (この場合は電極ボイラー) によって熱にどの程度完全に変換されるかによって決まります。 これはボイラーの特性に含まれる効率と効率によって判断できます。 この数字は 100% (95 ~ 97%) に非常に近いです。 これは、概算の計算ではこれらの数パーセントを無視し、電力要件が必要な火力と等しいと仮定できることを意味します。 つまり、この場合のボイラーの推定設置電力は4.8kWに相当します。 (ガランOCHAG-5)。

あらゆる暖房の役割は、建物の外壁や窓からの避けられない熱損失を補うことです。 これは、計算がこれらの損失の決定に限定されることを意味します。

熱損失の量に影響を与えるすべての要因を考慮した式があります。

次のようになります。

Qt=100ワット/m2×S×K1×K2×K3×K4×K5×K6×K7

ここで: ワット/m2 - 熱損失の特定の値 (およそ 90 ワット/m2 と想定されます。

S は計算が実行される部屋の面積です。

K1は窓の種類を決める係数です。 三重ガラス窓の場合は 0.85、二重ガラス窓の場合は 1、二重ガラス窓のない窓の場合は 1.27 となります。

K2 は壁の断熱特性を特徴付ける係数です。 2 つのレンガのレンガ壁を単位として、断熱壁の場合 - 0.85、断熱性の低い壁の場合 - 1.27。

K3 は、床と窓の面積の割合を考慮した係数です。 そのパターンは次のとおりです。パーセンテージが高くなるほど、熱損失の量が大きくなり、したがって係数も大きくなります。

11-19% - K3 = 0.9

21 ~ 29% - K3 = 1.1

31 ~ 39% - K3 = 1.3

K4 - 外気温を考慮した係数。

5 o C K4 = 0.7

10°C K4 = 0.8

15 o C K4 = 0.9

20°C K4 = 1.0

25 o C K4 = 1.1

30°C K4 = 1.2

35 o C K4 = 1.3

K5 - 外壁の数を考慮した係数。 壁が 1 つある場合、係数 K5 = 1、2 つある場合、K5 = 1.11、3 つある場合、K5 = 1.22、4 つ壁がある場合、K5 = 1.33。

K6 は、計算が実行される部屋の上にある部屋のタイプを考慮した係数です。

K6 = 1 - 上に冷たい屋根裏部屋がある場合、K6 = 0.8 - 上に暖かい屋根裏部屋がある場合、K6 = 0.82 - 上に暖房された部屋がある場合。

K7は部屋の高さを考慮した係数です。 部屋の高さが 2.7 m の場合、K7 = 1、高さが 3 m の場合、K7 = 1.05、部屋の高さが 3.5 m の場合、K7 = 1.1、高さが 4 m の場合、K7 = 1.15、高さが 4.5 m の場合、K7 = 1.2。

ここでは例として、面積 60 m2、高さ 2.7 m、2 つの外壁がある部屋について計算します。 壁は断熱レンガで、床面積に対する窓の割合は18%、窓は二重ガラスで、その上に断熱屋根裏部屋があります。 外気温を-20℃とします。

対応する係数の値を式に代入すると、次のようになります。

Qt= 90 x 60 x 1.27 x 1 x 1 x 0.8 x 1.11 x 0.8 x 1 = 4871 ワットまたは 4.9 kW (Galan OCHAG-5)

必要な火力も簡易計算ではほぼ同じ値が得られました。 これにより、その正確性と適用可能性が確認されます。

電気加熱を計算するとき、次の場合に必要となる可能性のある予備を提供するために、得られた熱損失の値 (したがって必要な熱出力) を 10 ~ 15% 増やすことができます。

  • 古いまたはすでに構築されている暖房システムが新しいボイラーに使用されている
  • ラジエーターの総出力は満たされていますが、システムの排気量を超えています (最大 12 l/kW)。
  • 電気ネットワークの品質が低い 栄養
  • クライアントは断熱工事を行っていませんが、敷地の断熱工事のみを計画しています。
暖房システムの計算
加熱タイプ: 基本 追加 冬用 春~秋
窓: 三重ガラス 二重ガラス 通常(二重)ガラス
壁: 優れた断熱性 レンガ 2 個または 150 mm の断熱材 断熱性が低い
窓面積と床面積の比率: 10% 11-19% 20% 21-29% 30% 31-39% 40% 50%
外気温: ~ -10℃ -10℃ -15℃ -20℃ -25℃ -30℃ -35℃
外側に面した壁の数: 1 2 3 4
計算された部屋より上の部屋のタイプ: 暖房のある部屋 暖かい屋根裏 寒い屋根裏
部屋の高さ: 2.5メートル 3メートル 3.5メートル 4メートル 4.5メートル
部屋の面積:

熱損失: kW

赤外線ヒーター

kW

赤外線システムの熱損失を補償する電力:

N b =(0.8)*Q t,
ここで、N b – 暖房能力 (kW)、
Q t – 熱損失 (kW)。 計画外の熱損失と暖房期の寒い時期に起こり得る圧力低下をカバーするために、15 ~ 20% の安全率が設定されています。

従来のヒーター

kW

対流加熱の熱損失を補う電力:

N k =(1,2)*Q t,
ここで、N k は対流システムの熱出力 (kW)、
Q t – 熱損失 (kW)。 計画外の熱損失と、暖房シーズンの寒い時期に起こり得る電圧降下をカバーするために、15 ~ 20% の安全率が与えられます。

カスタマーレビュー

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