Posted on
Как рассчитать мощность обогревателя площадь помещения. Расчет мощности инфракрасных обогревателей. Распространённые ошибки покупателей
  • Инфракрасный обогреватель, используемый в качестве дополнительного источника тепла
    • Частичный обогрев
  • Отопление с использованием инфракрасных обогревателей

Инфракрасные обогреватели пока не используются в каждой квартире или офисе, но их популярность растет, благодаря экономичности и расширенным возможностям. Другие нагреватели не согреют вас на веранде или в беседке, где все тепло уносится воздухом. А инфракрасные обогреватели передают тепловую энергию с поверхности излучателя непосредственно на обогреваемые предметы, не нагревая при этом воздух. Но, чтобы нежиться под теплыми лучами, следует правильно рассчитать мощность обогревателя: более мощный и стоит дороже, и энергии потребляет больше, а ресурса слабого может не хватить для достижения желаемой температуры.

Вычисление мощности, необходимой для обогрева помещения или жилого помещения, — непростая задача. Ставки высоки как на уровне окружающей среды, так и на уровне потребления, поэтому из вашего счета. Таким образом, если теплопроизводительность недостаточна, у вас возникнет соблазн немного подтолкнуть термостат, и устройство будет работать в избыточном режиме, что приведет к чрезмерному потреблению. И наоборот, если ваши нагреватели слишком большие, требования к энергии также будут слишком высокими, и вы заплатите цену за электричество.

Содержание

¤ Факторы, которые следует учитывать

Таким образом, важно учесть многие параметры для достижения правильного размера. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор. Размеры системы отопления сложны. Обычно это зависит от нескольких факторов. В зависимости от ориентации фасадов комнаты на северной стороне должны иметь усиленные стены и стены.


ИК – обогреватель способен равномерно нагреть воздух в помещении даже при наличии сквозняков.

Основной характеристикой при расчете является плотность мощности, измеряемая в Вт/м 2 . Она определяется как отношение суммы мощностей установленных обогревателей к площади пола. Расчет мощности обогревателя производят с учетом типа помещения: закрытое или открытое, с хорошей или слабой теплоизоляцией. Также она зависит от предполагаемой температуры, которая должны поддерживать обогревательные приборы.

В идеальном случае на южной стороне размеры окон будут адаптированы к лучшему воздействию солнца, особенно зимой. В зависимости от географической области, в которой находится жилье, разница температур может быть больше или меньше. Необходимо учитывать базовую температуру вашего региона и учитывать желаемые внутренние температуры.

Вот таблица рекомендуемых температур для каждой комнаты дома. Электронные устройства позволяют регулировать или автоматизировать отопление в течение дня и в ночное время в полые часы вашего электросчетчика. Чтобы правильно подсчитать мощность нагрева, мы начнем с наблюдения, что вы выполнили изоляционные работы на чердаке, внешних стенах и изменении ваших столярных изделий. Таким образом, ваш дом готов принять тепловое решение, достойное его энергоэффективности.

Для тех, кто пользуется наиболее упрощенными расчетами, специалисты рекомендуют 1кВт мощности на 10м 2 .

Этого будет достаточно для обогрева помещения высотой 3 м с хорошей термоизоляцией.

Инфракрасный обогреватель, используемый в качестве дополнительного источника тепла

Метод, который мы вам дадим, является очень теоретическим и не может рассматриваться как окончательное решение расчета размеров для всех ситуаций. Важно обратиться к профессионалам, чтобы сделать правильное исследование в соответствии с вашим конкретным случаем.

Вот основное уравнение, чтобы попытаться определить правильные размеры. Различные параметры определяются следующим образом. Возьмите, например, комнату площадью 20 м² с высотой 2, 4 метра. В первую очередь, выполнять работу по улучшению тепловой мощности в каждой комнате, ее нагрев в соответствии с объемом, изоляцией и желаемым комфортом, проконсультируйтесь с профессионалом перед любыми инвестициями. Наиболее распространенной ошибкой в ​​конструкции системы отопления является восстановление мощности существующей установки.

В этом случае работа устройства должна будет покрывать разницу температур окружающей среды и желаемой. Для этой цели подойдут приборы малой мощности (300 Вт), которые идеально справятся с такой задачей. Лучше использовать переносные напольные нагреватели. При их использовании применима стратегия: если установить прибор дальше от зоны обогрева, температура понизится, а если ближе – повысится. Это связано с тем, что при отдалении увеличивается площадь распространения лучей. Такие манипуляции позволят получить максимально комфортные условия при изменении тепловой среды. Среднее значение мощности для дополнительного обогрева составляет около 0,5 кВт на 10 м 2 площади пола.

Как показано выше, во избежание чрезмерного или минимального размера необходимо учитывать множество различных параметров в зависимости от вашего региона и дизайна вашего жилища. Не доверяйте слепо. Вообще говоря, это электрические нагреватели, которые нагревают помещение, в котором они установлены, опираясь на естественное движение горячего воздуха. У этих приборов нет вентилятора, что делает их практически бесшумными. Они снабжены нагревательным элементом, установленным на нижней части прибора. Проходящий через него свободный воздух нагревается и, следуя естественным законам, поднимается и выходит из устройства через специальные отверстия в корпусе.

Вернуться к оглавлению

Частичный о

Тепловой расчет, инфракрасные обогреватели Мистер Хит

Данная таблица позволяет определить ориентировочно рекомендуемую высоту подвеса инфракрасных обогревателей MisterHeat (Мистер Хит) в зависимости от их мощности:
 

Рекомендуемая высота подвеса инфракрасных
обогревателей MisterHeat (Мистер Хит)

МощностьВысота подвеса2,2 м2,5 м2,8 м3 м3,5 м4 м4,5 м5 мДиаграмма
O — да
X — нет
Минимальная
высота подвеса
0,7 кВт2,2 мOOXXXXXX
1,1 кВт2,4 мXOOOOXXX
1,4 кВт2,5 мXOOOOOXX
2 кВт2,8 м
X
XOOOOOX
2,8 кВт3,0 мXXXOOOOX
3 кВт3,0 мXXXOOOOO
4 кВт3,5 мXXXXOOOO

Данная диаграмма позволяет рассчитать ориентировочное пятно (площадь) обогреваемую в зависимости от применяемой модели инфракрасного обогревателя MisterHeat (Мистер Хит)
 

Диаграмма распределения тепла для инфракрасного обогревателя MisterHeat (Мистер Хит)

МодельАБВм2
MrH-072,2 м2 м3 м6
MrH-1,12,5 м3 м3,5 м11
MrH-1,42,8 м3,5 м4 м14
MrH-23 м3,6 м5,6 м20
MrH-2,83,2 м3,8 м6,5 м28
MrH-33,5 м4 м7,5 м30
MrH-43,8 м4,5 м9 м40

Данная таблица позволяет определить необходимое количество такого оборудования как инфракрасный обогреватель MisterHeat (Мистер Хит) для основных типов помещений
 

Расчёт инсталляции инфракрасных обогревателей MisterHeat (Мистер Хит) для основных типов помещений

НаименованиеПроцент от общей площадиИзолированное утеплённое помещение, Вт/м2Изолированное не утеплённое помещение, Вт/м2Рекомендации для подвеса
Здания,
промышленные помещения,
склады,
жилые помещения
10%270300Высота
Холлы 4,5 м Коридоры 4 м Рестораны,
кафе 2,7- 3,5 м
Входы 2,5- 3 м
30%200 240
70%150190
100%120150
Достигаемый результат +18°С при начальной температуре 0°С

Эти данные имеют усреднённую величину, поэтому для каждого конкретного случая необходим точный теплотехнический расчёт.

Все необходимые расчеты могут провести специалисты нашей компании ВентТехника.
 

Расчет воздушного и инфракрасного отопления

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

  • Бойлеры
    • Бойлеры
    • Буферные емкости
    • Косвенного нагрева
    • Электрические
  • Водонагреватели
    • Водонагреватели
    • Газовые
    • Электрические
    • Косвенного нагрева
  • Горелки
    • Горелки
    • Газовые
    • Дизельные
    • Комбинированные мультитопливные
    • Мазутные
    • На отработанном масле
    • Нефтяные
    • Пеллетные
    • Рампы и комплектующие
  • Инфракрасные обогреватели
  • Калориферы
    • Калориферы
    • Отопительные
    • Дестратификаторы
    • Канальные
  • Конвекторы
    • Конвекторы
    • Встраиваемые внутрипольные
    • Газовые
    • Напольные
    • Электрические
  • Кондиционеры
    • Кондиционеры
    • Настенные
    • Канальные
    • Кассетные
    • Колонные
    • Мобильные
    • Мульти-сплит
    • Напольные/ потолочные
    • Оконные
    • Внешние блоки
  • Котлы отопления
    • Котлы отопления
    • Газовые
    • Газовые/ дизельные под сменную горелку
    • Дизельные
    • На отработанном масле
    • Паровые
    • Пеллетные
    • Промышленные водогрейные
    • Твердотопливные
    • Термомасляные
    • Электрические
  • Насосы
    • Насосы
    • Дренажные
    • Насосные станции
    • Поверхностные
    • Погружные
    • Фекальные
    • Циркуляционные
    • Автоматика для систем водоснабжения
  • Тепловые завесы
  • Тепловые пушки
    • Тепловые пушки
    • Газовые
    • Дизельные
    • На горячей воде
    • Электрические
  • Теплогенераторы
    • Теплогенераторы
    • Газовые канальные воздухонагреватели
    • Газовые воздухонагреватели
  • Еще
    • Автоматика
    • Дымоходы
      • Дымоходы
      • Arderia
      • Baxi
      • Bosch
      • Buderus
      • Craft
      • Daewoo
      • Ferroli
      • Hydrosta
      • Kiturami
      • Navien
      • Protherm
      • Еще…
    • Запчасти и комплектующие
      • Запчасти и комплектующие
      • Запчасти
      • Насосы топливные
      • Блоки управления
      • Комплектующие для калориферов
      • Комплектующие для кондиционеров
      • Комплектующие для тепловых завес
      • Комплектующие к инфракрасным обогревателям
      • Комплектующие радиаторов
      • Форсунки
      • Комплектующие для конвекторов
    • Комплектующие отопительных систем
      • Комплектующие отопительных систем
      • Арматура
      • Антифриз
      • Гидроаккумуляторы
      • Группа безопасности
      • Для котельных на отработанном масле
      • Оборудование для подачи топлива
      • Теплообменники
    • Кондиционеры промышленные
      • Кондиционеры промышленные
      • Воздушные тепловые насосы
      • Компрессорно-конденсаторные и внутренние блоки (ККБ)
      • Мультизональные
      • Прецизионные
      • Руфтопы (Крышные кондиционеры)
      • Чиллеры
Мощность необходимая для обогрева помещения расчет. Ориентировочный расчёт на основной обогрев зданий и помещений с помощью инфракрасных обогревателей

Традиционное для нашей страны водяное отопление — сложное и дорогое на этапе монтажа. Потому многие ищут другие варианты обогрева помещений, ломов, дач и квартир. Первое, что приходит в голову — это электрические конвекторы отопления. Монтаж супер прост: поставил или повесил, включил в розетку. Все. Можно греться. Единственное ограничение — выдержит ли проводка такую нагрузку. Второе — приличные счета за электричество, но их можно уменьшить, установив .

Что такое конвекция и конвектор

Конвекция — это процесс переноса тепла за счет движения нагретого воздуха. Конвектор — это устройство, нагревающее воздух и способствующее его передвижению. Есть конвектора, в которых нагрев происходит за счет циркуляции теплоносителя, тогда они являются частью водяного отопления. Но мы будем говорить о конвекторах электрических, которые преобразуют электричество в тепло, а потоки воздуха это тепло разносят по помещению.

По способу монтажа конвекторные электрические обогреватели бывают настенными, напольными, внутрипольными (встраиваются ниже уровня пола), плинтусными и универсальными (устанавливаются на ножки, которые идут в комплекте или навешиваются на стену).


Какой формы электрические конвекторы отопления лучше, сказать нельзя. Все формы разрабатываются с учетом термодинамики (во всяком случае, нормальные фирмы это делают так), так что выбор основываете только на собственных предпочтениях и на том, какое оформление лучше вписывается в дизайн помещения. Никто не запрещает поставить в одной квартире, доме или даже в комнате элеткроконвекторы разного типа. Главное, чтобы проводка выдерживала.

Устройство электрических конвекторов отопления

Устройство электроконвектора простое:

  • корпус, в котором есть отверстия для забора и выпуска воздуха;
  • нагревательный элемент;
  • датчики и устройство управления и контроля.

Корпус — термостойкий пластик. По форме может быть плоским или выпуклым, прямоугольным или квадратным. В корпусе есть отверстия снизу — в них засасывается холодный воздух. В верхней части корпуса также имеются отверстия. Из них выходит нагретый воздух. Перемещение воздуха происходит без остановки, так и прогревается помещение.


Нагревательный элемент электрического конвектора — вот на что надо обращать внимание при выборе. От типа нагревателя зависит срок службы оборудования и кондиции воздуха.

Типы нагревательных элементов для электроконвекторов

Нагревательные элементы в электрические конвекторы отопления ставят трех типов:

Лучшими считаются электрические конвекторы отопления с монолитными нагревателями, но они же самые дорогие. С использованием ТЭНов — чуть дешевле.

Типы термостатов и управления

Электрические конвекторы отопления управляться могут при помощи механического термостата или электроники. Наиболее дешевые конвекторные электронагреватели имеют термостат, который при достижении заданной температуры разрывает цепь питания нагревательного элемента. При остывании, контакт появляется снова, нагреватель включается в работу. Устройства такого типа не могут поддерживать постоянную температуру в помещении — термостат срабатывает от нагрева контактной пластины, а не от температуры воздуха. Но они просты и довольно надежны.


Электронное управление задействует несколько датчиков, которые отслеживают состояние воздуха в помещении, степень нагрева самого прибора. Данные обрабатываются микропроцессором, который корректирует работу нагревателя. Желаемый режим задается с панели управления, расположенной на корпусе, а есть еще модели с пультом управления. Можно найти программируемые модели, позволяющие задать режим отопления на целую неделю — пока дома никого нет выставить поддерживать около +10°C или ниже и экономить на счетах, к приходу людей, помещение прогреть до комфортной температуры. Есть вообще «умные» модели, которые можно интегрировать в систему «умный дом» и управлять ими с компьютера.

Выбор места установки

Вернее, вопрос стоит не так: какой из конвекторов подойдет для исполнения ваших пожеланий. Если вы хотите приблизить внешний вид помещения к стандартному, можно под окна повесить прямоугольные настенные конвекторы. Немного больше внимания привлекают модели, которые можно установить под потолком, но зато они недоступны для детей и домашних животных — они не смогут обжечься или «отрегулировать» по-своему. Способ монтажа тут одинаковый — на кронштейны закрепленные на стене. Отличается только форма кронштейнов.


Если вам хочется, чтобы отопительные приборы не были видны — выбирать придется между плинтусными моделями и внутрипольными. Тут существует большая разница в установке: плинтусные просто поставили и включили в сеть, а под внутрипольные придется делать в полу специальные выемки — их верхняя панель должна находится на одном уровне с чистовым полом.В общем, без капитального ремонта их не установишь.


Расчет мощности

Если конвектор необходим только как дополнительный источник тепла — на период сильных холодов — имеет смысл взять пару приборов небольшой мощности — по 1-1,5 кВт. Их можно будет переставлять в те помещения, где требуется поднять температуру. В случае, если конвекторное отопление — единственный источник тепла все намного серьезнее.


Если все делать «по уму» требуется рассчитать теплопотери дома или квартиры и по результатам расчета подобрать оборудование. На самом деле так делают очень редко. Намного чаще считают необходимую мощность отопления по площади: на обогрев 10 кв. м. площади требуется 12 кВт тепла. Но это нормы для средней высоты потолков — 2,50-2,70 м и среднего утепления. Если потолки выше (греть то надо объем воздуха) или утепление совсем «никакое», мощность увеличивают на 20-30%.

Производители, характеристики и цены

Электрические конвекторные обогреватели производит несколько фирм, выпускающих другую бытовую технику — Electrolux, AEG, Hyundai, Stiebel Eltron, Zanussi. Кроме того есть много фирм, которые специализируются именно на такой технике или выпускают еще две-три группы товаров. Среди них есть российские производители — Ballu, Termica, Урал-Микма-Терм, Элвин. Есть также целая группа европейских брендов:

  • Airele, Noirot и Atlantic (Франция),
  • Extra, Royal Thermo, Scoole, Тimberk, WWQ (КНР),
  • Frico (Швеция),
  • NeoClima (Греция),
  • Nobo (Норвегия)

и еще очень много других. Электроотопление в Европе — норма, у них редко встречается водяное. Отсюда и такое количество фирм, занимающихся выпуском подобной бытовой техники. Но, как водится в последние годы, большинство фирм вынесло производство в Китай, так что сборка в основном — ки

Расчет мощности электрообогревателя для помещения онлайн калькулятор. Расчет мощности инфракрасных обогревателей

Расчет электрического отопления дома или квартиры

(усредненные по региону Украины)

Этот простой расчет отопления дает возможность получить нужные данные для того, чтобы правильно сориентироваться в выборе мощности электрических систем отопления. Нам они нужны, чтобы найти несколько показателей, характеризующих эффективность применения электроотопления.

В качестве примера рассмотрим помещение площадью 60м2 и высотой 2,7м с двумя наружными стенами. Для дома, в котором:

  • не выполнялось утепление стен и не устанавливались стеклопакеты, ориентировочная потребность тепловой мощности на 1м3 объема составляет 41 Ватт. В нашем случае объем всего помещения будет составлять: 60 х 2,7 = 162 м3. Необходимая тепловая мощность для всего объема: 54 х 41 = 6642 Ватт, или 6,6 кВт.
  • выполнялись работы по утеплению современными методами и установлены стеклопакеты, ориентировочная потребность тепловой мощности на 1 м3 объема составляет 30 Ватт. В нашем случае объем всего помещения будет составлять: 60 х 2,7 = 162 м3. Необходимая тепловая мощность для всего объема: 162 х 30 = 4860 Ватт., или 4,9 кВт .

В дальнейшем, чтобы было с чем сравнивать, не лишним будет определить еще и площадь излучающей поверхности отопительного прибора, который должен обеспечить необходимую тепловую мощность для каждого конкретного помещения. Для этого выберем в качестве эталона хорошо известный всем алюминиевый секционный радиатор . Тепловая мощность одной секции такого радиатора составляет 160 Ватт, при регламентируемой температуре теплоносителя 600.

Разделив необходимую тепловую мощность помещения на мощность одной секции можно получить нужное количество секций в радиаторе: 6642: 160 = 42 шт. секций, или 4860: 160 = 30 шт. секций (утепленный вариант). Принимаем 30 секций для утепленного варианта. Необходимая тепловая мощность, расчет которой сделан выше, будет обеспечена радиаторами, состоящими суммарно из 30 секций .

Такое количество необходимо, чтобы в помещении была получена санитарная норма температуры 22-24˚Ć. Теперь, исходя из полученных данных, которые нам дал расчет тепловой мощности, определим еще один важный показатель для оценки эффективности и экономичности электрообогрева. Это площадь поверхности теплоизлучения приборов отопления. Радиаторы с 30 секциями. Площадь одной секции радиатора составляет 0,354 м2.

Площадь 30 секций: 30 х 0,354 = 10,62 м2. Получено — излучающая суммарная площадь с температурой 600.

Мы рассмотрели простую методику расчета необходимой тепловой мощности в зависимости от кон-кретных условий помещения. Как же определить необходимую мощность электрических нагревателей (котла)?

Это зависит от того насколько полно превращается электрическая энергия в тепловую тем или иным электрическим нагревателем, в данном случае электродный котел. Об этом можно судить по коэффициенту полезного действия и эффективности, который есть в характеристиках котла. Этот показатель очень близок к 100% (95 – 97%). Это значит, что для приблизительных расчетов можно пренебречь этими несколькими процентами и принимать потребность в электрической мощности равной необходимой тепловой мощности. То есть расчетная установочная мощность котла в данном случае соответствует – 4, 8 квт (Галан ОЧАГ-5 )

Формула подробного расчета электрического отопления Главная задача любого отопления состоит в том, чтобы компенсировать неизбежные тепловые потери через ограждающие конструкции и окна. Это значит, что расчет будет сводиться к определению этих потерь.

Существует формула, в которой учитываются все факторы, влияющие на величину тепловых потерь.

Она имеет следующий вид:
Qt= 100ватт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
где: ватт/м2 — удельная величина тепловых потерь (приблизительно принимается равной 90ватт/м2;

S — площадь помещения, для которого выполняется расчет;

К1 — коэффициент, определяющий тип окон. Для окон с тройными стеклопакетами он равен 0,85, с двойным стеклопакетом принимается равным 1, для окон без стеклопакетов — 1,27;

К2 — коэффициент, характеризующий теплоизоляционные свойства стен. За единицу принимается кир-пичная стена в два кирпича, для утепленных стен — 0,85, для стен с плохой теплоизоляцией — 1,27;

К3 — коэффициент, учитывающий в каком процентном соотношении находятся площади пола и окон. Закономерность такая: чем больше процент, тем больше и величина теплопотерь, а значит больше и ко-эффициент.

11 — 19% — К3 = 0,9

21 — 29% — К3 = 1,1

31 — 39% — К3 = 1,3

К4 — коэффициент, учитывающий температуру на улице;
ниже

К5 — коэффициент, учитывающий количество наружных стен. Если стена одна, то коэффициент

К5 = 1, если две, то К5 = 1,11, если три, то К5 = 1,22, если стен четыре, то К5 = 1,33;

К6 — коэффициент, учитывающий тип помещения, которое находится над тем, для которого выполняются расчеты.

К6 = 1 — если сверху холодный чердак, К6 = 0,8, если сверху находится теплый чердак и К6 = 0,82 — если сверху находится помещение, которое отапливается;

К7 — коэффициент, учитывающий высоту помещения. К7 = 1, если высота помещения 2,7м, К7 = 1,05, если высота равняется 3м, К7 = 1,1, если высота помещения 3,5м, К7 = 1,15, если высота 4м, К7 = 1,2, если высота 4,5м;

Сейчас в качестве примера сделаем расчет для помещения площадью 60м2, высотой 2,7м, с двумя на-ружными стенами. Стены кирпичные утепленные, соотношение площади окон и пола 18%, окна со стеклопакетами, сверху находится утепленный чердак. Температуру на улице принимаем равной -20.

Подставив значения соответствующих коэффициентов в формулу получим:
Qt= 90 х 60 х 1,27 х 1 х 1 х 0.8 х 1,11 х 0,8 х 1 = 4871 Ватт или 4,9 кВт (Галан ОЧАГ-5)

Почти такое же значение необходимой тепловой мощности мы получили в упрощенном расчете. Это подтверждает его правильность и возможность применения.

Выполняя расчет электрического отопления можно полученные значения теплопотерь (а значит и необ-ходимой тепловой мощности) увеличивать на 10 — 15% для обеспечения запаса, который может понадо-биться, если:

  1. — используется старая, или уже построенная система отопления под новый котел
  2. — соблюдена суммарная мощность радиаторов, но превышен литраж системы (до 12л/кВт)
  3. — низкое качество сети эл. питания
  4. — клиент не имеет, а только планирует провести работы по утеплению помещения.
Расчёт системы отопления
Тип отопления: Основное Дополнительное Для зимы Весна-осень
Окна: Тройной стеклопакет Двойной стеклопакет Обычное (двойное) остекление
Стены: Хорошая теплоизоляция Два кирпича или 150 мм утеплителя Плохая теплоизоляция
Соотношение площадей окон и пола: 10% 11-19% 20% 21-29% 30% 31-39% 40% 50%
Температура снаружи помещения: до -10°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C
Число стен выходящих наружу: Одна Две Три Четыре
Тип помещения над рассчитываемым: Обогреваемое помещение Теплый чердак Холодный чер
Расчет, теплопотерь, помещений, отопления, инфракрасный, обогреватель, Калининград, компания ЭССО, компания Энергосберегающие системы и оборудование, рекомендации, советы, Расчет теплопотерь помещений отопления инфракрасных обогревателей
Рекомендации по подбору инфракрасных обогревателей

Подбор инфракрасных обогревателей, необходимых для обогрева помещений, необходимо производить на основании теплотехнического расчета по каждому помещению в отдельности. Это достаточно сложный расчет, необходимы точные данные по конструкции здания (расчетного помещения и окружающих его помещений). Однако, если это не «самострой», а спроектированный по нормативам дом, квартира или что-то иное, то можно воспользоваться нормативом по расчету основного радиаторного отопления – 100 Вт/м². Это касается квартир в стандартных СОВЕТСКИХ домах, где стены были выполнены из обычного кирпича или бетона, без фасадного утепления, со стандартной высотой потолка, одной наружной стеной и одним окном. Если же у Вас квартира в доме с хорошим фасадным утеплением, с утепленным фундаментом и крышей, со стенами, выполненными из современных теплосберегающих материалов, установлены энергосберегающие окна, то расчетный норматив можно снизить в 2-3 раза, 30-50 Вт/м². И не забывайте, что мы рассчитываем установочную мощность отопления, а не мощность потребления. Средняя потребляемая мощность будет существенно ниже, примерно от установочной мощности, если конечно Вы не забудете установить в каждое помещение, вместе с обогревателями, терморегулятор. Терморегулятор не даст Вам перерасходовать электроэнергию, так как при достижении заданной температуры в помещении от отключит на время отопление, поэтому в расчетах всегда округляйте расчетные величины в большую сторону и тем самым у Вас сформируется резервная мощность (для экстремальных ситуаций). Терморегулятор устанавливается один на помещение и обращайте внимание на допустимую нагрузку для терморегулятора, не рекомендуем их использовать на предельных значениях тока.

Вернемся к расчету. С нормативом мы определились 100 или 50 Вт/м². В принципе на этом можно и закончить: для комнаты площадью 10 кв.м. в доме со стандартным утеплением и высотой потолка до 2,7 м. требуется обогреватель установочной мощностью 1000 Вт, среднее энергопотребление примерно 360 Вт/час.

Однако, ввиду того что все помещения разные, можно произвести более точный расчет установочной мощности обогревателей, который будет учитывать дополнительные нюансы помещения: количество и качество утепления наружных стен; количество, размер и качество окон; расположение на первом или последнем этаже, качество отопления соседних помещений, высота потолка и т.п. Особенностью этого расчета заключается в том, что учитываются различные коэффициенты, которые в той или иной мере влияют на сохранение тепла в помещении. Формула расчета имеет следующий вид:

P установ. = S помещ. х 100 Вт/кв.м. х Ко х Ктеп х Кпл х Ктем х Кстен х Ктип х Квыс


P установ. — расчетная установочная мощность;
S помещ. — площадь расчитываемого помещения;
100 Вт/кв.м. — норматив расчета отопления
Ко – тип остекления
● обычные окна – 1,27
● двойной стеклопакет – 1,0
● тройной стеклопакет – 0,85
Ктеп — степень теплоизоляции стен
● низкая или без утепления – 1,27
● средняя – 1,0
● высокая степень теплоизоляции, выполненная с применением современных материалов – 0,85
Кпл – отношение площади оконных проемов к полу помещения
● 10% — 0,8
● 20% — 0,9
● 30% — 1,0
● 40% — 1,1
● 50% — 1,2
Ктем – минимальная температура воздуха за окном в наиболее холодное время
● -10°C — 0,7
● -15°C — 0,9
● -20°C — 1,1
● -25°C — 1,3
● -35°C — 1,5
Кстен – число наружных стен
● одна — 1,1
● две — 1,2
● три — 1,3
● четыре — 1,4
Ктип – тип и вид граничащих помещений
● чердак не отапливаемый — 1,0
● жилая квартира – 0,8
● чердак отапливаемый – 0,9
Квыс – высота потолков
● до 2,5 м — 1,0
● от 2,5 м до 3 м – 1,05
● от 3 м до 3,5 м — 1,1
● от 3,5 м до 4 м – 1,15
● от 4,5 м и выше – 1,2

Итак, произведя все расчеты, мы получим величину установочной мощности для конкретного помещения с учетом его особенностей, но это еще не все. Теперь требуется подобрать нужные нам инфракрасные обогреватели исходя из их минимальной и максимальной высоты подвеса (для этого необходимо знать высоту потолка). Практически все инфракрасные обогреватели позиционируются как потолочные, так как при расположении обогревателей на потолке, их излучение может беспрепятственно распространяться по всей площади помещения. Так как высота бытовых помещений обычно не превышает 3,5 метра, то и максимальная мощность одного подвесного обогревателя для квартир не превышает 1500 Вт. Так же существуют более слабые обогреватели: 350 Вт, 500 Вт, 600 Вт, 650 Вт, 800 Вт, 1000 Вт и 1300 Вт. Инфракрасный обогрев, это все-таки направленный обогрев, поэтому для комфортности лучше использовать несколько слабых обогревателей, чем один мощный, при этом мощность округляется в большую сторону, например в место одного обогревателя мощностью 1300 Вт лучше (комфортнее, но дороже) поставить два обогревателя по 800 Вт., то что суммарная установочная мощность стала выше (в место 1300 Вт стало 2 х 800=1600 Вт) не волнуйтесь, терморегулятор все исправит, показания на счетчик в обоих случаях будут одинаковые.


Пример: Допустим Вы имеете комнату площадью 9 квадратов и высотой потолка 2,7 метра, то величина установочной мощности обогревателей составит 900 Вт. Ближайший инфракрасный обогреватель, с округлением в большую сторону, имеет мощность 1000 Вт, это модель: ИкоЛайн ИКО-10, назовем этот выбор БЮДЖЕТНЫМ. Однако, оптимальным был бы выбор двух обогревателей по 600 Вт, это модель: ИкоЛайн ИКО-06.

Для большинства инфракрасных обогревателей доступна опция: стеновой крепеж, благодаря чему обогреватели можно монтировать на стене под небольшим углом. Стеновой монтаж инфракрасных обогревателей позволяет использовать более мощные обогреватели, чем позволяет высота потолка. При расположении инфракрасных обогревателей на стене, не забывайте, что температура излучающей поверхности составляет 200-250°С, поэтому высоту подвеса обогревателя следует выбирать как можно выше, чтобы избежать случайного соприкосновения с излучающей поверхностью, особенно детей.

Рекомендации по подбору инфракрасных обогревателей, ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ КАЛИНИНГРАД

РАСЧЕТ, ТЕПЛОПОТЕРЬ, ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ, ИНФРАКРАСНЫЙ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, КАЛИНИНГРАД, КОМПАНИЯ ЭССО, КОМПАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ, СОВЕТЫ

Расчет отопления инфракрасных обогревателей

ООО «Энергосберегающие системы и оборудование» Инфракрасные обогреватели 236000, Россия Калининградская обл., г. Калининград Советский пр., 192-А, Магазин «Инфракрасное отопление» +7 (911) 467-89-38 +7 (4012) 39-18-97 Режим работы: пн-пт 10:00-17:00, сб-вс выходной
Расчет количества тепла для помещения. Как правильно выбрать инфракрасный обогреватель для дома и дачи

Краткий обзор инфракрасных обогревателей Пион, в котором Вы узнаете ответы на основные вопросы по ик обогревателям. Какую площадь обогреет такой обогреватель? Как рассчитать инфракрасные обогреватели правильно? Как выбрать инфракрасные обогреватели?

Если Вы не знаете, что вообще из себя представляют инфракрасные обогреватели Пион — ознакомьтесь с .

Чтобы ответить на наши вопросы, нужно знать основное, что инфракрасные обогреватели разделяются по типу бытовые, промышленные и уличные. Исходя из этого знания, уже можно выбирать обогреватели учитывая их особенности.

Созданы для отопления жилых помещений — квартиры, дома и т.д.
Модели бытовых инфракрасных обогревателей Пион различаются по мощности обогревателя.

Обогреватели мощностью 400 ватт

Cамый маломощный бытовой инфракрасный обогреватель. Обогреватель мощность 400 вт обычно используют в маленьких помещениях, например, подсобка, гардеробная, туалет, маленький коридор, кладовка и т.д. Зимой такой обогреватель способен отопить 2 кв.метра как основное отопление, весной — осенью, или зимой в помощь к уже имеющемуся отоплению, он может обогреть 4 кв.метра.

Обогреватели могут быть установлены на потолок или на стену.

Модели инфракрасных обогревателей Пион мощностью 400 вт:

Обогреватели мощностью 600 ватт

Обогреватели мощностью 600 ватт тоже используются в небольших помещениях. Это могут быть небольшие комнаты, спалья, коридор, ванная комната, туалет, кладовая и т.д. Для отопления весной — осенью или зимой в помощь к уже имеющемуся отоплению 600 ватные ик обогреватели устанавливаются в расчете 1 ик обогреватель на 12 кв.метров, а для отопления в зимний период как основное отопление в утепленном доме — 1 ик обогреватель на 6 кв. метров. Различия моделей обогревателей Пион Люкс и Пион Керамик объяснены на .

Обогреватели могут быть установлены на стену, потолок или на пол в зависимости от модели.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 600 ватт:

Обогреватели мощностью 700 ватт

Обогревателей мощностью 700 ватт зимой как основное отопление могут отопить до 7 кв.метров, а весной -осенью, зимой в помощь у кже имеющемуся отоплению или холодным летом до 14 кв.метров.

Обогреватели мощностью 700 вт устанавливаются на потолок или на стену в зависимости от модели обогревателя.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 700 ватт:

Обогреватели мощностью 800 ватт

Зимой инфракрасный обогреватель мощностью 800 вт способен отопить 8 кв метров (дом должен быть зимний утепленный), весной-осенью и летом, или зимой в помощь к уже имеющемуся отоплению — 16 квадратных метров.

Инфракрасные обогреватели Пион мощностью 800 вт могут быть установлены на стену или потолок.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 800 ватт:

Обогреватели мощностью 900 ватт

Зимой ик обогреватель мощностью 900 вт может отопить 9 квадратных метров, если дом зимний. Весна-осень, холодное лето, или зимой в помощь к другому отоплению — 18 квадратных метров.

Обогреватель мощностью 900 ватт устанавливается на стену.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 900 вт:

Обогреватели мощностью 1000 ватт

Это самые востребованные обогреватели, так как могут использоваться в любых помещениях из-за классическтй мощность в 1 квт. Инфракрасные обогреватели мощностью 1 квт (1000 ватт) на отопление весной-осенью, холодным летом, зимой в помщь к другому отоплению рассчитываются следующим образом — 1 ик обогреватель на 20 кв.метров, для отопления зимнего дома зимой — 1 обогреватель на 10 кв.метров. Различия моделей обогревателей Пион Люкс и Пион Керамик объяснены на .

Обогреватели устанавливаются на стену или вешаются на потолок.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 1 квт (1000 вт):

Обогреватели мощностью 1200 ватт

Зимой ик обогреватель мощностью 1200 вт может отопить 12 кв метров (дом должен быть зимний), весной-осенью и летом, или зимой в помощь к уже имеющемуся отоплению до 24 кв.метров.

Обогреватель настенный.

Модели инфракрасных обогревателей Пион мощностью 1200 вт:

Обогреватели мощностью 1300 ватт

Для подбора инфракрасных обогревателей мощностью 1300 вт важно учитывать так же высоту потолков в помещении — устанавливаются на потолки высотой не менее 2,7 метра. Или же если напряжение в сети меньше 220 В 1300 ватные обогреватели можно устанавливать и в комнатах, где высота потолка меньше 2,7 м. Модели ик обогревателей мощностью 1,3 квт — и . Для отопления весной-осенью обогреватели рассчитываются следующим образом — 1 ик обогреватель на 26 кв.метров, а для отопления зимой зимнего дома — 1 ик обогреватель на 13 кв.метров.

Обогреватели устанавливаются на потолок или стену.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 1300 вт:

Обогреватели мощностью 1600 ватт

Для отопления зимой дом должен быть зимний, — 1 ик обогреватель 1600 ватт может обогреть 16 кв.метров, при этом потолки в комнате должны быть не менее 2,7 — для комфортного ощущения тепла, или напряжение в сети должно быть меньше 220 вольт. Весна-осень, холодное лето или в помощь к уже имеющемуся отопленияю обогреватель обогреет до 32 кв.метров.

Обогреватель устанавливается на стену под потолок или на потолок.

Модели ик обогревателей Пион мощностью 1,6 квт:

Эти обогреватели в жилых помещениях используются только в одн

БТЕ Калькулятор

AC BTU Калькулятор

Используйте этот калькулятор для оценки потребностей в охлаждении типичной комнаты или дома, например, для определения мощности оконного кондиционера, необходимого для жилой комнаты или центрального кондиционера для всего дома.


Калькулятор общего назначения переменного или нагрева BTU

Это калькулятор общего назначения, который помогает оценить BTU, необходимые для обогрева или охлаждения области. Требуемое изменение температуры — это необходимое увеличение / уменьшение температуры наружного воздуха для достижения желаемой температуры в помещении.Например, в Бостоне без отопления зимой температура может достигать -5 ° F. Для достижения температуры 75 ° F требуется повышение температуры на 80 ° F. Этот калькулятор может только оценить приблизительные оценки.

Что такое BTU?

Британская тепловая единица, или BTU, является энергетической единицей. Это примерно энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на 1 градус Фаренгейта. 1 БТЕ = 1 055 Дж, 252 калории, 0,293 Ватт-час или энергии, выделяемой при сжигании одной спички.1 ватт — это примерно 3,412 БТЕ в час.

БТЕ часто используется в качестве ориентира для сравнения различных видов топлива. Несмотря на то, что они являются физическими товарами и соответственно количественно определены, например, по объему или в бочках, они могут быть преобразованы в БТЕ в зависимости от энергии или теплосодержания, присущего каждой величине. BTU как единица измерения более полезна, чем физическая величина, поскольку внутренняя стоимость топлива является источником энергии. Это позволяет сравнивать и сопоставлять множество различных товаров с собственными энергетическими свойствами; например, одним из самых популярных является природный газ для нефти.

BTU также может использоваться прагматично в качестве ориентира для количества тепла, которое генерирует прибор; чем выше показатель BTU прибора, тем больше теплопроизводительность. Что касается кондиционирования воздуха в домах, даже если кондиционеры предназначены для охлаждения домов, BTU на техническом ярлыке указывают, сколько тепла может отвести кондиционер из соответствующего окружающего воздуха.

Размер и высота потолка

Очевидно, что помещение или дом меньшей площади с более короткой длиной и шириной требует меньше БТЕ для охлаждения / нагрева.Тем не менее, объем является более точным измерением, чем площадь для определения использования BTU, потому что высота потолка учитывается в уравнении; Для каждого трехмерного кубического квадратного фута пространства потребуется определенное количество BTU для соответствующего охлаждения / нагрева. Чем меньше объем, тем меньше BTU требуется для охлаждения или нагрева.

Ниже приведена приблизительная оценка охлаждающей способности, которая необходима системе охлаждения для эффективного охлаждения комнаты / дома, на основе только квадратных метров комнаты / дома, предоставленных EnergyStar.гов.

Охлаждаемая площадь (квадратные футы) Необходимая мощность (БТЕ в час)
100-150 5000
150 до 250 6000
250 до 300 7 000
от 300 до 350 8 000
от 350 до 400 9 000
400 до 450 10000
450 до 550 12 000
550 до 700 14 000
700 до 1000 18 000
от 1000 до 1200 21 000
1200 до 1 400 23 000
1400 до 1500 24 000
1500 до 2000 30 000
от 2000 до 2500 34 000

Состояние изоляции

Теплоизоляция определяется как уменьшение теплообмена между объектами, находящимися в тепловом контакте или в диапазоне радиационного воздействия.Важность изоляции заключается в ее способности снизить использование BTU путем максимально возможного управления его неэффективной тратой из-за энтропийной природы тепла — он имеет тенденцию течь от теплого к холодному, пока не исчезнут перепады температур.

Как правило, новые дома имеют лучшую изоляционную способность, чем старые дома, благодаря технологическим достижениям и более строгим строительным нормам. Владельцы старых домов с устаревшей изоляцией, которые решат провести модернизацию, не только улучшат способность дома к изоляции (что приведет к более дружественным счетам за коммунальные услуги и более теплой зиме), но также оценят стоимость своих домов.

Значение R — это обычно используемая мера теплового сопротивления или способности тепла переноситься от горячего к холодному через материалы и их сборку. Чем выше значение R определенного материала, тем больше он устойчив к теплопередаче. Другими словами, при покупке домашней теплоизоляции продукты с более высокой R-стоимостью лучше изолируют, хотя обычно они дороже.

При выборе правильного ввода условия изоляции в калькулятор, используйте обобщенные предположения.Бунгало на пляже, построенное в 1800-х годах без каких-либо ремонтных работ, вероятно, следует отнести к категории бедных. 3-летний дом в недавно развитом сообществе, скорее всего, заслуживает хорошего рейтинга. Окна обычно имеют меньшее тепловое сопротивление, чем стены. Поэтому комната с большим количеством окон обычно означает плохую изоляцию. По возможности старайтесь устанавливать стеклопакеты для улучшения изоляции.

Желаемое увеличение или уменьшение температуры

Чтобы найти требуемое изменение температуры для ввода в калькулятор, найдите разницу между неизменной температурой наружного воздуха и требуемой температурой.Как правило, температура между 70 и 80 ° F является комфортной температурой для большинства людей.

Например, дом в Атланте может захотеть определить использование BTU в зимний период. Зима в Атланте, как правило, колеблется около 45 ° F с вероятностью иногда достичь 30 ° F. Желаемая температура обитателей составляет 75 ° F. Следовательно, желаемое повышение температуры будет 75 ° F — 30 ° F = 45 ° F.

Дома в более экстремальных климатических условиях, очевидно, потребуют более радикальных изменений температуры, что приведет к большему использованию BTU.Например, отопление дома на Аляске зимой или охлаждение дома летом в Хьюстоне потребует больше БТЕ, чем отопление или охлаждение дома в Гонолулу, где температура обычно держится около 80 ° F в течение всего года.

Другие факторы

Очевидно, что размер и площадь дома или комнаты, высота потолка и условия изоляции очень важны при определении количества BTU, необходимых для отопления или охлаждения дома, но есть и другие факторы, которые следует иметь в виду:

  • Количество жителей, проживающих в жилых помещениях.Тело человека рассеивает тепло в окружающую атмосферу, что требует большего количества BTU для охлаждения и меньшего количества BTU для обогрева помещения.
  • Попробуйте установить конденсатор кондиционера на самой тенистой стороне дома, которая обычно находится к северу или востоку от него. Чем больше конденсатор подвергается воздействию прямых солнечных лучей, тем тяжелее он должен работать из-за более высокой температуры окружающего воздуха, которая потребляет больше БТЕ. Мало того, что размещение его в более темном месте приведет к большей эффективности, но это продлит срок службы оборудования.Можно попытаться разместить тенистые деревья вокруг конденсатора, но имейте в виду, что конденсаторы также требуют хорошего окружающего воздушного потока для лучшей эффективности. Убедитесь, что соседняя растительность не мешает работе конденсатора, блокируя приток воздуха в блок и заглушая его.
  • Размер конденсатора кондиционера. Единицы слишком большие, крутые дома слишком быстро. Таким образом, они не проходят запланированные циклы, которые были специально разработаны для завода. Это может сократить срок службы кондиционера.С другой стороны, если устройство слишком маленькое, оно будет работать слишком часто в течение дня, также перегружая себя до изнеможения, потому что оно не используется эффективно по назначению.
  • Потолочные вентиляторы
  • могут помочь снизить использование BTU за счет улучшения циркуляции воздуха. Любой дом или комната может стать жертвой мертвых зон или определенных областей неправильного воздушного потока. Это может быть задний угол гостиной за диваном, ванная комната без вентиляции и большого окна или прачечная. Термостаты, помещенные в мертвые зоны, могут неточно управлять температурой домов.Работающие вентиляторы могут помочь равномерно распределить температуру по всей комнате или дому.
  • Цвет крыш может влиять на использование BTU. Более темная поверхность поглощает больше лучистой энергии, чем более светлая. Даже грязно-белые крыши (с заметно более темными оттенками) по сравнению с более новыми, более чистыми поверхностями привели к заметным различиям.
  • Снижение эффективности обогревателя или кондиционера со временем. Как и у большинства приборов, эффективность обогревателя или кондиционера уменьшается с ростом использования.Обычно кондиционер теряет 50% и более своей эффективности при работе с недостаточным количеством жидкого хладагента.
  • Форма дома. Длинный узкий дом имеет больше стен, чем квадратный дом с такими же квадратными метрами, что означает потерю тепла.
,
эксплуатационных расходов на инфракрасное отопление

The running costs of infrared heating

Если вы некоторое время читали блог TheGreenAge, вы будете знать, что мы очень заинтересованы в инфракрасном нагреве.

Если вы живете в доме, где нет доступа к сетевому газу, то, к сожалению, ваш выбор отопления довольно ограничен, вы можете выбрать тепловой насос, накопительный обогреватель, электрический конвекционный обогреватель или инфракрасный обогреватель.

Причина, по которой инфракрасные обогреватели являются нашими предпочтениями, заключается в том, что они доступны по цене (например, тепловой насос с наземным источником питания может стоить более 20 000 фунтов стерлингов, что делает их слишком дорогими для большинства), и они также эффективны.

Концепция инфракрасного излучения заключается в том, что вместо нагревания воздуха, такого как традиционный радиатор (или накопительный нагреватель), инфракрасные нагреватели непосредственно нагревают твердые объекты. Как только инфракрасные панели нагреваются до температуры, устройства испускают инфракрасное излучение, которое распространяется беспрепятственно, пока не достигнет твердого объекта, то есть человека или какой-либо мебели. Этот объект поглощает инфракрасное излучение, а затем нагревается.

Хорошая особенность инфракрасного излучения заключается в том, что вы не тратите впустую энергию, нагревающую воздух, который может легко выйти в дымоход или через сквозные окна.Вы просто нагреваете объекты, которые требуют отопления. Теперь, учитывая, что вы нагреваете площадь поверхности, а не объем, вы получаете огромную экономию энергии — но легко сказать — какие цифры подтверждают эту огромную экономию?

Экономия от инфракрасного излучения достигается благодаря размерам системы. Как правило, инфракрасный обогреватель всего на 40% размера традиционного конвекционного излучателя будет обеспечивать такой же уровень комфорта. Таким образом, конвекционный обогреватель мощностью 1 кВт будет обеспечивать тот же уровень комфорта для пассажира, что и инфракрасная нагревательная панель мощностью 400 Вт.

Отсюда и экономия! Как правило, мы рекомендуем использовать от 50 до 100 Вт на м2 в зависимости от того, насколько хорошо изолирована площадь. Лучше изолированное пространство будет ближе к 50 Вт / м2, в то время как старая неизолированная собственность будет ближе к 100 Вт / м2.

Итак, посмотрите на таблицу ниже, чтобы увидеть текущие расходы — мы сделали следующие предположения:

  1. Отопление включается на 5 часов в день.
  2. Стоимость электроэнергии 12,5р / кВтч
  3. Мы используем электрический конвектор 1 кВт (и, следовательно, 0.Инфракрасный обогреватель мощностью 4 кВт.
  4. Зимой 120 дней (с начала ноября до конца февраля)
Инфракрасный обогреватель Электрическое отопление
Мощность обогревателя (Вт) 400 Вт 1200 Вт
Общее количество использованных единиц в час (кВтч) 0,4 кВтч 1,2 кВтч
Стоимость пробега за 1 час фунтов стерлингов05 £ 0,15
Стоимость бега по 5 часов каждый день £ 0,25 £ 0,75
Общая стоимость эксплуатации за зимний период £ 30,00 £ 90,00

Итак, в этом простом примере мы смотрим на экономию в 60 фунтов стерлингов в год за счет установки инфракрасного излучения на стандартную электрическую панель отопления, но стоит отметить, что это не учитывает скорость, с которой тепло ощущается с помощью инфракрасного излучения. ,

Когда инфракрасный обогреватель включен, панель нагревается и начинает производить инфракрасное излучение всего за пару минут, и тогда пассажиры почувствуют тепло.

С электрическим конвекционным нагревателем нагреватель должен нагреваться, а затем нагревать воздух — только тогда, когда воздух поднимется до температуры, обитатель будет чувствовать тепло.

Учитывая это, экономия от инфракрасных обогревателей, указанных в таблице, фактически недооценена.

Сравнение электрического отопления с газовым центральным отоплением

Учитывая, что стоимость газа составляет всего 3,5 п / кВтч, совершенно ясно, что стоимость отопления дома газом значительно дешевле, чем отопления дома электричеством, но есть один важный момент, который следует учитывать.

При использовании любого вида электрического отопления вы можете обогревать определенные помещения по мере необходимости, просто включив электрические нагреватели в этих помещениях. При использовании газовой системы центрального отопления это намного сложнее, даже благодаря использованию термостатических радиаторных клапанов.Причина в том, что котел все еще должен работать, даже если ему нужно только обеспечить достаточное количество горячей воды для обогрева одного радиатора.

Таким образом, хотя газовое центральное отопление является отличным способом обогрева вашего дома, тот факт, что вы можете так легко обогревать свое отопление электрическим обогревом (т. Е. Просто отапливать помещения, как и когда требуется), не является основанием для выбора газа вместо электрического полностью черный и белый.

Итак, в заключение, если вы собираетесь использовать электрическое отопление и у вас недостаточно средств для теплового насоса, мы действительно рекомендуем использовать инфракрасное отопление как средство обогрева вашего дома или бизнеса.Эксплуатационные расходы на инфракрасное отопление в сравнении с электрическим конвекционным нагревом показывают, что при переходе на инфракрасное излучение можно добиться значительной экономии.

Случай с инфракрасным излучением сверх газовой системы центрального отопления менее убедителен, но, тем не менее, возможность обогревать помещения только по мере необходимости, а низкие затраты на установку и обслуживание означают, что инфракрасное излучение не следует сбрасывать со счетов.

В качестве альтернативы, если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, который поможет установить инфракрасное отопление в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы вскоре свяжемся с вами!

Установка инфракрасного обогрева

Вы думаете об установке инфракрасного отопления в вашем доме? Мы обыскали страну для лучших торговцев, так что мы можем быть уверены, что рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, который поможет установить инфракрасное отопление в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы вскоре свяжемся с вами!

,Общий коэффициент теплообмена

Heat transfer through a surface or wall

Теплопередачу через поверхность, подобную стене, можно рассчитать как

q = UA dT (1)

, где

q = теплообмен (Вт (Дж s), БТЕ / ч)

U = общий коэффициент теплопередачи (Вт / (м 2 К), БТЕ / (фут 2 ч o F) )

A = площадь стены (м 2 , футы 2 )

dT = (т 1 — т 2 )

= перепад температуры над стеной ( o C, o F)

Общий коэффициент теплопередачи для многослойной стены, трубы или теплообменника — с потоком жидкости на каждой стороне стены — можно рассчитать как

1 / UA = 1 / ч ci A i + Σ (с 9004 5 n / k n A n ) + 1 / h co A o (2)

, где

U = общий коэффициент теплопередачи (Вт / (м 2 К), БТЕ / (футы 2 ч o F) )

k n = теплопроводность материала в слое n (Вт / (м К), БТЕ / (ч футов ° F) )

ч ci, o = внутри или снаружи стены отдельная жидкость конвекция коэффициент теплопередачи (Вт / (м 2 К), БТЕ / (фут 2 ч o F) )

с n = толщина слоя n ( м, футы)

9 0002 Плоская стенка с одинаковой площадью во всех слоях — может быть упрощена до

1 / U = 1 / ч ci + Σ (с n / k n ) + 1 / ч co (3)

Теплопроводность — к — для некоторых типичных материалов (не то, чтобы электропроводность была свойством, которое может изменяться в зависимости от температуры)

  • Полипропилен PP: 0.1 — 0,22 Вт / (м К)
  • Нержавеющая сталь: 16 — 24 Вт / (м К)
  • Алюминий: 205 — 250 Вт / (м К)
Преобразование между Метрические и имперские единицы
  • 1 Вт / (м К) = 0,5779 БТЕ / (футы o F)
  • 1 Вт / (м 2 K) = 0,85984 ккал / (мм 2 o C) = 0,1761 БТЕ / (фут 2 ч o F)

Коэффициент конвективного теплообмена — ч — зависит от

    Тип жидкости
  • — если ее газ или жидкость
  • свойства потока, такие как скорость
  • другие свойства, зависящие от потока и температуры

Коэффициент конвективного теплообмена для некоторых распространенных жидкостей:

  • Воздух — от 10 до 100 Вт / м 2 К
  • Вода — 9 От 0064 500 до 10 000 Вт / м 2 K

Многослойные стены — калькулятор теплопередачи

Overall heat transfer coefficient

Этот калькулятор можно использовать для расчета общего коэффициента теплопередачи и теплопередачи через многослойный стены.Калькулятор является общим и может использоваться для метрических или имперских единиц, если использование единиц является последовательным.

A — площадь (м 2 , футы 2 )

т 1 — температура 1 ( o C, o F)

т 2 — температура 2 ( o C, o F)

ч ci — коэффициент конвективного теплообмена внутри стены (Вт / (м 2 K), БТЕ / ( футы 2 ч o F) )

с 1 — толщина 1 (м, фут) k 1 — теплопроводность 1 (Вт / (м К) , БТЕ / (ч футов ° F) )

с 2 — толщина 2 (м, фут) k 2 — теплопроводность 2 (Вт / (м К), Btu / (ч футов F) )

с 3 — толщина 3 (м, фут) k 3 — теплопроводность 3 (Вт / (м К), БТЕ / (ч футов F) )

ч со — коэффициент конвективной теплопередачи вне стены ( Вт / (м 2 К), БТЕ / (футы 2 ч o F) )

Тепловое сопротивление теплопередачи

Heat transfer thermal resistance

Теплопередача Сопротивление может быть выражено как

R = 1 / U (4)

, где

R = сопротивление теплопередаче (м 2 К / Вт, фут 2 h ° F / БТЕ)

Стена разделена на секции теплового сопротивления, где

  • теплообмен между жидкостью и стенкой является одним сопротивлением
  • стена сама по себе является одним сопротивлением
  • перенос между ва II, а вторая жидкость представляет собой термическое сопротивление.

Поверхностные покрытия или слои «обожженного» продукта добавляют дополнительное тепловое сопротивление к стене, уменьшая общий коэффициент теплопередачи.

Некоторые типичные сопротивления теплопередачи
  • Статический слой воздуха, 40 мм (1,57 дюйма) : R = 0,18 м 2 К / Вт
  • внутреннее сопротивление теплопередаче, горизонтальный ток: R = 0,13 м 2 К / Вт
  • внешнее сопротивление теплопередачи, горизонтальный ток: R = 0,04 м 2 К / Вт
  • внутреннее сопротивление теплопередачи, тепловой ток снизу вверх: R = 0,10 м 2 K / W
  • наружное сопротивление теплопередачи, тепловой ток сверху вниз: R = 0.17 м 2 K / W

Пример — передача тепла в воздухо-воздушном теплообменнике

Воздухо-воздушный пластинчатый теплообменник с площадью 2 м 2 и толщиной стенки 0,1 мм может быть изготовлен в полипропилен полипропилен, алюминий или нержавеющая сталь.

Коэффициент конвекции теплопередачи для воздуха составляет 50 Вт / м 2 K . Температура внутри теплообменника составляет 100 o C , а наружная температура составляет 20 o C .

Общий коэффициент теплопередачи U на единицу площади можно рассчитать, изменив (3) на

U = 1 / (1 / ч ci + с / к + 1 / ч со ) (3b)

Общий коэффициент теплопередачи для теплообменника в полипропилене

  • с теплопроводностью 0,1 Вт / мК составляет

U PP = 1 / (1 / ( 50 Вт / м 2 K ) + ( 0.1 мм ) (10 -3 м / мм) / ( 0,1 Вт / мК ) + 1/ ( 50 Вт / м 2 K ) )

= 24,4 Вт / м 2 K

Теплопередача

q = ( 24,4 Вт / м 2 K ) ( 2 м 2 ) (( 100 o ) C ) — (2 0 или C ))

= 3904 W

= 3.9 кВт

  • нержавеющая сталь с теплопроводностью 16 Вт / мК :

U SS = 1 / (1 / ( 50 Вт / м 2 K ) + ( 0,1 мм ) (10 -3 м / мм) / ( 16 Вт / мК ) + 1/ ( 50 Вт / м 2 K ) )

= 25 Вт / м 2 K

Теплопередача

q = ( 25 Вт / м 2 K ) ( 2 м 2 ) (( 100 o) C ) — (2 0 o C ))

= 4000 Вт

= 4 кВт

  • алюминий с теплопроводностью 205 Вт = / mK :

U Al = 1 / (1 / ( 50 Вт / м 2 К ) + ( 0.1 мм ) (10 -3 м / мм) / ( 205 Вт / мК ) + 1/ ( 50 Вт / м 2 K ) )

= 25 Вт / м 2 K

Теплопередача

q = ( 25 Вт / м 2 K ) ( 2 м 2 ) (( 100 ) o C ) — (2 0 o C ))

= 4000 Вт

= 4 кВт

  • 1 Вт / (м 2 К) = 0.85984 ккал / (гм 2 o C) = 0,1761 БТЕ / (фут 2 ч o F)

Типичные общие коэффициенты теплопередачи

  • Свободный конвекционный газ — свободный конвекционный газ: U = 1 — 2 Вт / м 2 K (обычное окно, пространство для наружного воздуха через стекло)
  • Газ с свободной конвекцией — нагнетаемая жидкая (проточная) вода: U = 5 — 15 Вт / м 2 K (типовое отопление радиатора)
  • Свободный конвекционный газ — пар конденсирующейся воды: U = 5 — 20 Вт / м 2 K (типовые паровые радиаторы)
  • Принудительная конвекция (проточная) Газ — свободный конвекционный газ: U = 3 — 10 Вт / м 2 K (перегреватели)
  • Приточная конвекция (проточная) Газ — принудительная конвекция Газ: U = 10 — 30 Вт / м 2 K (газообменник)
  • Принудительная конвекционная (проточная) газ — принудительная жидкая (проточная) вода: U = 10 — 50 Вт / м 2 K (газоохладители)
  • Принудительная конвекция (проточная) Газ — конденсирующийся пар Вода: U = 10 — 50 Вт / м 2 K (воздухонагреватели)
  • Безжидкостная конвекция — принудительная конвекция Газ: U = 10 — 50 Вт / м 2 K (газовый котел)
  • Конвекционная жидкость без жидкости: U = 25 — 500 Вт / м 2 K (масляная баня для отопления)
  • Жидкость Свободная конвекция — Принудительная протекание жидкости (вода): U = 50 — 100 Вт / м 2 K (нагревательный элемент в воде резервуара, вода без рулевого управления), 500 — 2000 Вт / м 2 K (нагревательный элемент в резервуаре вода, вода с рулевым управлением)
  • Безжидкостная конвекция — пар конденсирующейся воды: U = 300 — 1000 Вт / м 2 K (паровые рубашки вокруг сосудов с мешалками, вода), 150 — 500 Вт / м 2 K (другие жидкости)
  • Принудительная жидкая (проточная) вода — свободный конвекционный газ: U = 10 — 40 Вт / м 2 K (со камера сгорания + излучение)
  • Принудительная жидкость (проточная) вода — Свободная конвекционная жидкость: U = 500 — 1500 Вт / м 2 K (охлаждающий змеевик с перемешиванием)
  • Вынужденная жидкость (проточная) вода — Вынужденная жидкость (текущая) вода: U = 900 — 2500 Вт / м 2 K (теплообменник вода / вода)
  • Принудительная жидкая (проточная) вода — пар конденсирующейся воды: U = 1000 — 4000 Вт / м 2 K (конденсатор паровой воды)
  • Кипящая жидкая вода — свободная конвекция Газ: U = 10 — 40 Вт / м 2 K (паровой котел + излучение)
  • Кипящая жидкая вода — протекание принудительной жидкости (вода) : U = 300 — 1000 Вт / м 2 K (испарение холодильников или рассольных охладителей)
  • Кипящая жидкая вода — вода конденсирующегося пара: U = 1500 — 6000 Вт / м 2 K (испарители пар / вода)
,
Пример расчета количества светильников для внутреннего освещения An example of calculating the number of indoor lighting fixtures An example of calculating the number of indoor lighting fixtures Пример расчета количества светильников для внутреннего освещения (на фото: Колумбус, Огайо, Центр истории Огайо, читатель; Army.arch через Flickr)

Входная информация

Это входные данные для следующего расчета:

  1. Офисная зона имеет длину: 20 метров; ширина: 10 метров; высота: 3 метра.
  2. Высота потолка до стола составляет 2 метра.
  3. Площадь должна быть освещена до общего уровня 250 люкс с использованием двухламповых 32-ваттных светильников CFL с SHR 1,25.
  4. Каждая лампа имеет начальную мощность (КПД) 85 люмен на ватт.
  5. Лампы Коэффициент технического обслуживания (MF) составляет 0,63, Коэффициент использования составляет 0,69, а коэффициент пространственной высоты (SHR) составляет 1,25.

Расчет в 8 шагов

1. Общая мощность светильников:
Общая мощность светильников = количество ламп х ватт каждой лампы.
Общая мощность светильников = 2 × 32 = 64 Вт.

2. Люмен на светильники
люмен на прибор = эффективность люмен (люмен на ватт) х ватт каждого прибора
люмен на светильники = 85 x 64 = 5440 люмен

3. Количество светильников
Требуемое количество светильников = Требуемый Люкс х Площадь помещения / МФ х УФ х Люмен на светильник
Необходимое количество светильников = (250 x 20 x 10) / (0.63 × 0,69 × 5440)
Нам понадобится 21 приспособление

4. Минимальное расстояние между каждым приспособлением
Высота потолка к столу составляет 2 метра, а отношение высоты помещения составляет 1,25, поэтому:
Максимальное расстояние между приборами = 2 × 1,25 = 2,25 метра.

5. Количество необходимых рядов светильников вместе с шириной помещения
Требуемое количество рядов = Ширина комнаты / Макс.интервал = 10 / 2,25
Следовательно, необходимое количество строк = 4.

6. Количество необходимых светильников в каждом ряду
Количество необходимых приборов в каждом ряду = Общее количество светильников / Количество рядов = 21/4
Поэтому у нас по 5 приборов в каждом ряду.

7. Расстояние между осями между осями:
Осевое расстояние между приборами = длина комнаты / количество приборов в каждом ряду
… и это будет: 20/5 = 4 метра

8.Поперечное расстояние между каждым приспособлением:
Поперечное расстояние между приборами = ширина комнаты / количество приборов в ряду
… и это будет: 10/4 = 2,5 метра.

5 вещей, чтобы сделать вывод

Calculated room for the number of lighting fixtures Calculated room for the number of lighting fixtures Расчетное помещение для количества светильников До сих пор мы рассчитывали следующее:
  • Количество рядов с осветительными приборами = 4
  • Количество осветительных приборов в каждом ряду = 5
  • Расстояние между осями между приспособлениями = 4.0 метров
  • Поперечное расстояние между приборами = 2,5 метра
  • Требуемое общее количество светильников = 21

Связанные материалы EEP со спонсорскими ссылками

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *