Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Как рассчитать отопление частного дома и теплопотери? Теплопотери дома


Теплопотери дома — Способы расчетов, онлайн калькулятор

Яндекс.Дзен Tepliepol.ruПодписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Tepliepol.ru в ленте "Яндекса" https://zen.yandex.ru/tepliepol.ru

Каждый хозяин квартиры или загородного дома желает создать оптимальную температуру для проживания + 20 градусов. Безусловно, при таком микроклимате каждый будет чувствовать себя комфортно. Но, как известно любое здание через свои ограждения пропускает тепловую энергию. Поэтому, при проектировании отопительной системы важно грамотно высчитать теплопотери дома. Это объясняется тем, что при достоверно полученных данных можно будет избежать неоправданных расходах при эксплуатации отопительной системы и в то же время наслаждаться желаемым микроклиматом.

теплопотери дома

теплопотери дома

Способы расчетов тепловой энергии

Некоторые жильцы для расчета теплопотерь пользуются простым методом. Он заключается в том, что при условии высоты потолка – 2,5 м., площадь помещения умножается на 100 Вт. (при другой высоте потолка, вводится поправочный коэффициент). Но полученный результат при этом способе настолько не достоверный, что его можно смело прировнять к нулю.

Такое утверждение объясняется тем, что на теплопотери влияют несколько важных факторов, такие как:

  • ограждающая конструкция;
  • площадь окон и вид их остекленения;
  • внутренняя температура;
  • кратность теплообмена и др.

потери тепла

потери тепла

Помимо этого даже при равных условиях значений вышеперечисленных факторов, теплопотери у маленьких домов и больших зданий будут разные. Поэтому, чтобы более точно определить теплопотери, были разработаны следующие специальные методики:

  1. Ручной подсчет. В этом случае все расчеты выполняются самостоятельно при помощи специально выведенных формул и таблиц.
  2. Онлайн — калькулятор. Здесь достаточно будет ввести все указанные данные, в вычислительную программу, после чего она самостоятельно произведет расчет и выдаст итог.

При использовании этих способов, можно будет не только достоверно рассчитать теплопотери, но и правильно подобрать отопительную систему, при использовании которой не возникнет неоправданных затрат.

измерение потерь измерение потерь расчет теплопотерь

Итак, чтобы не допустить ошибок, рассмотрим каждый вычислительный способ более подробно.

Ручной расчет теплопотерь

Чтобы рассчитать теплопотери дома ручным способом, понадобится найти значения утечки тепла через ограждающую конструкцию, вентиляцию и канализационную систему.

Теплопотери через ограждающую конструкцию

У любого здания окружающая конструкция состоит из разных слоев материала. Поэтому для более точного расчета, необходимо найти теплопотери для каждого слоя отдельно. Вычисляются они по следующей формуле – Q окр.к. = (A / D) *dT, где:

  • D – сопротивление теплового потока;
  • dT – разность наружной и внутренней температуры помещения;
  • А – площадь здания.

Все значения измеряются соответствующими приборами, а для нахождения сопротивления теплового потока, применяется формула — D = Z / Кф., где: Кф. – коэффициент теплопроводности материала (он производителями указан в паспорте материала), а Z – толщина его слоя.

куда выходит тепло

куда выходит тепло

Если здание состоит из нескольких этажей, посчитать ручным способом теплопотери через ограждающую конструкцию будет достаточно долго и неудобно. В связи с этим, можно будет воспользоваться следующей таблицей, где специалисты вывели средние

Данные окружающей конструкции Уличнаятемпература.°С Утечка тепла Вт
1 этаж 2 этаж
Комната, у которой угол граничит с улицей. Неугловаякомната. Комната, у которой угол граничит с улицей. Неугловаякомната.
Кирпичная стена шириной — 67 см. и с внутренней отделкой. штукатурки. -25-27-29-31 77848890 76828486 71767981 67727677
Кирпичная стена шириной — 54 см.с внутренней отделкой. -25-27-29-30 9298103104 9197101102 83879294 80889091
Деревянная стена шириной — 25 смс внутренней обшивкой. -25-27-29-30 62666870 61646667 56596162 53575860
Деревянная стена шириной — 20 смс внутренней обшивкой. -25-27-29-30 77848889 77828587 70767980 67737677
Каркасная стена шириной — 20 см. с утеплителем. -25-27-29-30 63666971 61646769 56596263 55576062
Пенобетонная стена шириной — 20 смс внутренней отделкой. -25-27-29-30 9398102105 909599102 88899194 81858991

Утечка тепла через вентиляцию

У каждого помещения через ограждающую конструкцию, циркулирует поток воздуха. Чтобы рассчитать, сколько происходит теплопотерь при вентиляции, используется формула тепловых зданий:

Qвент. = (В* Кв / 3600)* W * С *dT, где:

  • В — кубические метры длинны и ширины помещения;
  • Кв — кратность подаваемого и удаляемого воздуха помещения за 1 час;
  • W — плотность воздуха = 1,2047 кг/куб. м;
  • С — теплоемкость воздуха = 1005 Дж/кг*С.

из стен тепло уходит

из стен тепло уходит

В зданиях с паропроницаемыми ограждениями, воздухообмен происходит – 1 раз в час. У зданий, которые выполнены по «Евростандарту», кратность подаваемого и удаляемого воздуха увеличивается до – 2. Таким образом, обмен воздуха за 1 час происходит 2 раза.

Утечки тепла через канализацию

Для комфортного проживания жильцы домов нагревают воду для быта и гигиены. Также частично от окружающей среды нагревается вода в бочке и сифоне унитаза. Все полученное тепло после эксплуатации вместе с водой уходит через стоки трубопровода. Поэтому очень важно рассчитать теплопотери дома, расчет производится по следующей символической формуле:

Qкан. = (Vвод.  * T * Р * С * dT) / 3 600 000, где:

  • Vвод. — общий потребляемый кубический объем воды за 30 дней;
  • Р — плотность жидкости = 1 тонна/куб. м;
  • С — теплоемкость жидкости = 4183 Дж/кг*С;
  • 3 600 000 — величина джоулей (Дж) в 1-м кВт*ч.;
  • dT — разность температуры между поступающей и нагретой водой.

схема стены

схема стены

Подсчет dT проводится следующим образом. Допустим, при поступлении в помещение вода имеет температуру +8 градусов, после нагрева ее температура составляет + 30 градусов. Следовательно, чтобы найти разницу, нужно из 30 вычесть 8. Получившийся итог 21 градус и следует принимать за dT.

Полученные результаты теплопотерь через вентиляцию, ограждающие конструкции и канализацию необходимо сложить вместе. Получившаяся сумма и будет примерное количество теплопотерь дома.

Расчет онлайн — калькулятором

Онлайн — калькулятор – это сайт – сервис, воспользовавшись которым можно более точно, быстро и удобно произвести необходимые расчеты. Данная программа может производить не только простые, но и сложные операции над числами, выполнить действия с квадратными уравнениями, решать задачи с дробями и процентами.

Приведем наглядный пример онлайн — калькулятора для расчета теплопотерь дома.

Рассмотрев и изучив способы расчета теплопотрерь дома, рассчитать утечку тепла сможет даже новичок строительно – монтажных работ. Выбор метода зависит от индивидуальных предпочтений потребителя. Но как показала практика, лучше воспользоваться онлайн – калькулятором, так как программа не только может рассчитать теплопотери, но и подсказать какой строительный материал и обогревающая система оптимально подойдет для здания. AdminАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

tepliepol.ru

Расчет теплопотерь дома своими руками

Интерфейс программы

Программа для расчета

Автономные системы отопления характеризуются популярностью и неоспоримыми преимуществами. Но они ставят перед домовладельцами, решившимися на коренную перестройку своего дома или квартиры, сложную задачу — необходимость проведения множества специальных расчетов. Ведь чтобы новая инженерная сеть справилась с поставленными задачами, она должна быть правильно спроектирована. А в основе проекта лежат расчеты мощности отопительного агрегата, количества радиаторов, метража труб и других элементов системы. Не меньшее значение имеет и правильный расчет теплопотерь. Онлайновый калькулятор теплопотерь — самый простой способ получить необходимые цифры. Однако рассчитать количество тепла, уходящего из здания, можно и самостоятельно с помощью специальных формул и методик.

Просто о сложном — расчет по удельным характеристикам

Расчет теплопотерь легко может превратиться в настоящую головную боль. На практике рассчитать показатели можно по удельным характеристикам здания. Самое главное — помнить, что расчет ведется не по площади, а по объему здания. Также необходимо учитывать его назначение и этажность. Тепло уходит из дома через строительные ограждающие конструкции.

«Воротами», через которые теплый воздух покидает здание, являются окна, двери, стены, пол, кровля. Кроме этого, влияние оказывает дельта температур — разница между температурой воздуха внутри и снаружи дома. Нельзя сбрасывать со счетов и климатические условия местности. Значительная часть тепла уходит через систему вентиляции. Парадокс заключается в том, что при выполнении расчетов многие начинающие домостроители забывают учесть этот параметр и получают цифры, далекие от объективности.

Теплоизолирующие свойства ограждающих конструкций

По теплоизолирующим свойствам ограждающих конструкций выделяются две категории зданий по энергоэффективности:

  • Класс С. Отличается нормальными показателями. К этому классу относятся дома старой постройки и значительная часть новостроек в малоэтажном строительстве. Типовой кирпичный или бревенчатый дом будет иметь класс С.
  • Класс А. Эти дома имеют очень высокий показатель энергоэффективности. В их строительстве используются современные теплоизолирующие материалы. Все строительные конструкции выполнены таким образом, чтобы минимизировать потери тепла.

Зная, к какой категории относится дом, приняв во внимание климатические условия, можно начинать расчеты. Использовать для этого специальные программы или обойтись «дедовскими» методами и считать с помощью ручки и бумаги, решать владельцу дома. Коэффициент теплопередачи для ограждающих конструкций можно рассчитать табличными методами.

Зная, какие материалы были использованы для строительства и утепления дома, какие установлены стеклопакеты (сейчас на рынке немало энергосберегающих вариантов), можно найти все необходимые показатели в специальных таблицах.

Приступаем к расчетам

Процентное соотношение

Основы потерь

Если верить специальной литературе и учебникам, тепло уходит из зданий и сооружений разными способами — конвекцией, излучением и т. п. Конечно, можно учесть при подсчетах и этот параметр, но на практике такие сложности абсолютно не нужны. Достаточно использовать общие формулы. В некоторых случаях к полученному результату необходимо добавить несколько процентов. Проводить такие расчеты значительно проще, чем углубляться в дебри узкоспециальных наук.

Сбросить со счетов можно и такие параметры, как тепло, получаемое через окна от солнечного света, поправку на ориентацию здания по сторонам света. Несколько недостающих ватт можно просто прибавить к полученным результатам. Нужны максимально точные результаты? Тогда своими силами, без специалистов, обойтись все равно не получится, даже с использованием специальных программ.

Пользуясь общими формулами, нужно помнить еще один важный момент. Помещения в доме имеют разное предназначение. Некоторые из них вообще необитаемы, например, кладовые и холлы, а значит, показатели нормальной температуры в них будут ниже, чем в жилых комнатах. При этом принцип расчета будет одинаковым, независимо от «обитаемости» комнаты.

Способ простой — «на глазок»

Как бы парадоксально это ни звучало, но простейшие расчеты можно сделать вообще без формул, методик и программ. Просто «на глаз». Для каждой местности существуют свои усредненные показатели. Например, в климатических условиях Центрального региона для отопления 10 кв. метров площади, при высоте потолков менее 3 метров, потребуется 1 кВт мощности. Такая «усредненная комната» имеет одну наружную стену и одно окно. В реальной комнате количество окон больше? Значит, мощностные показатели немного увеличиваются.

Такой расчет — самый грубый. Он позволяет прикинуть мощность котла и количество радиаторов. Решив считать таким способом, нужно помнить, что усредненные показатели могут не подходить для конкретного дома. Здание плохо утеплено? Мощности котла, рассчитанной таким методом, будет недостаточно. Владелец не экономил на теплоизоляции? Котел с усредненной мощности тоже не подойдет. В лучшем случае дома будет невыносимо жарко. Как видим, такой подсчет простой, но неперспективный.

Способ точный — теплопотери ограждающих конструкций

Наглядные диаграммы

Соотношение потери и поступления

Более точные данные получаем другим методом. Сначала определяется площадь всех стен в доме. Из нее вычитается общая площадь оконных и дверных проемов. Отдельно определяем площадь кровли и пола. Все эти данные подставляем в формулу dQ=SxdT/R, где:

S — площадь

dT — дельта температур, или разница между температурой дома и на улице

R — сопротивление теплопередаче

Q, естественно, сами рассчитываем теплопотери и делаем расчеты для каждой ограждающей конструкции. Полученные результаты суммируем — получаем общие теплопотери. К полученной цифре добавляем потери на вентиляцию.

Такого расчета вполне достаточно, чтобы определить оптимальную мощность котла. С другой стороны, полученные этим способом данные не расскажут о том, сколько радиаторов потребуется для обеспечения тепла в каждой комнате.

Способ оптимальный — покомнатный расчет

При выполнении покомнатного расчета обязательно должна учитываться вентиляция. В соответствии со СНиП, в помещении должен обеспечиваться однократный воздухообмен за один час. На практике, такие показатели практически никогда не достигаются, но это не значит, что вентиляция не будет уносить тепло. Допустимо сокращение воздухообмена, но полностью обойтись без вентиляции нельзя.

Схема на экране

Программное обеспечение

Расчет теплопотерь в этом случае будет выглядеть следующим образом. Для комнаты считаются потери тепла по вышеприведенной формуле. Далее определяется объем воздуха, необходимого для того, чтобы в комнате (с учетом ее обитаемости и посещаемости) могли спокойно находиться люди. Вычисляется мощность, необходимая для нагревания этого объема воздуха до комфортной температуры. Все полученные результаты — теплопотери стен, пола, потолка, окон, дверей, затраты на вентиляцию — суммируются, и получается реальная картина.

Аналогичные расчеты проводятся для каждого помещения, с учетом его предназначения, функционального использования, продолжительности нахождения в нем людей и других параметров. Например, кухня и ванная — это помещения с повышенной влажностью, а значит, здесь нужна хорошая вентиляция, что увеличит теплопотери.

Заключение

Рассчитав показатели для всего дома с учетом вентиляции, можно определить мощность котла. Покомнатные подсчеты помогут правильно выбрать радиаторы и количество их секций. Для облегчения работы по проектированию системы отопления можно воспользоваться онлайн-сервисами и специальными программами. Нужен идеально точный результат? Направляемся к специалистам, которые разработают профессиональный проект системы отопления со всеми ее особенностями.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.

gidotopleniya.ru

Как рассчитать теплопотери дома: особенности, рекомендации и программа

Безусловно, основные очаги теплопотери в доме – двери и окна, но при просмотре картины через экран тепловизора легко увидеть, что это не единственные источники утечки. Тепло теряется и через неграмотно монтированную кровлю, холодный пол, не утепленные стены. Теплопотери дома сегодня рассчитываются при помощи специального калькулятора. Это позволяет подобрать оптимальный вариант отопления и провести дополнительные работы по утеплению строения. Интересно, что для каждого типа строений (из бруса, бревен, силикатного или керамического кирпича) уровень теплопотерь будет разным. Поговорим об этом подробнее.

Основы расчета теплопотерь

Контроль над теплопотерями систематично проводится только для помещений, отапливающихся в соответствии с сезоном. Помещения, не предназначенные для сезонного проживания, не подпадают под категорию зданий, поддающихся тепловому анализу. Программа теплопотери дома в этом случае не будет иметь практического значения.

Чтобы провести полный анализ, рассчитать теплоизоляционные материалы и подобрать систему отопления с оптимальной мощностью, необходимо обладать знаниями о реальной теплопотере жилища. Стены, крыша, окна и пол — не единственные очаги утечки энергии из дома. Большая часть тепла уходит из помещения через неправильно монтированные вентиляционные системы.

Факторы, влияющие на теплопотери

Основными факторами, влияющими на уровень теплопотерь, являются:

  • Высокий уровень перепада температур между внутренним микроклиматом помещения и температурой на улице.
  • Характер теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций, к которым относятся стены, перекрытия, окна и др.

Величины измерения теплопотери

Ограждающие конструкции выполняют барьерную функцию для тепла и не позволяют ему свободно выходить наружу. Такой эффект объясняется теплоизоляционными свойствами изделий. Величина, использующаяся для измерения теплоизоляционных свойств, зовется теплопередающим сопротивлением. Такой показатель отвечает за отражение перепада значения температур при прохождении n-ого количества тепла через участок оградительных конструкций площадью 1 м2. Итак, разберемся с тем, как рассчитать теплопотери дома.

К основным величинам, необходимым для вычисления теплопотери дома, относятся:

  • q – величина, обозначающая количество тепла, уходящего из помещения наружу через 1 м2 барьерной конструкции. Измеряется в Вт/м2.
  • ∆T – разница между температурой в доме и на улице. Измеряется в градусах (оС).
  • R – сопротивление теплопередаче. Измеряется в °С/Вт/м² или °С·м²/Вт.
  • S – площадь здания или поверхности (используется по необходимости).

Формула расчета теплопотери

Программа теплопотери дома рассчитывается по специальной формуле:

R=∆T/q

Проводя расчет, помните, что для конструкций, состоящих из нескольких слоев, суммируется сопротивление каждого слоя. Итак, как рассчитать теплопотери каркасного дома, обложенного кирпичом снаружи? Сопротивление потере тепла будет равно сумме сопротивления кирпича и дерева с учетом воздушной прослойкой между слоями.

Важно! Обратите внимание, что расчет сопротивления проводится для самого холодного времени года, когда разница температур достигает своего пика. В справочниках и пособиях всегда указывается именно это опорное значение, использующееся для дальнейших расчетов.

Особенности расчета теплопотерь деревянного дома

Расчет теплопотерь дома, особенности которого при вычислении необходимо учитывать, проводится в несколько этапов. Процесс требует особого внимания и сосредоточенности. Вычислить теплопотери в частном доме по простой схеме можно так:

  • Определяют через стены.
  • Рассчитывают через оконные конструкции.
  • Через дверные проемы.
  • Производят расчет через перекрытия.
  • Вычисляют теплопотери деревянного дома через напольное покрытие.
  • Складывают полученные ранее значения.
  • Учитывая тепловое сопротивление и потерю энергии через вентиляцию: от 10 до 360%.

Для результатов пунктов 1-5 используется стандартная формула расчета теплопотери дома (из бруса, кирпича, дерева).

Важно! Теплосопротивление для оконных конструкций берется из СНИП ІІ-3-79.

Строительные справочники зачастую содержат информацию в упрощенной форме, то есть результаты расчета теплопотери дома из бруса приводятся для разных типов стен и перекрытий. Например, вычисляют сопротивление при разнице температур для нетипичных помещений: угловых и не угловых комнат, одно- и многоэтажных строений.

Необходимость расчета теплопотерь

Обустройство комфортного жилища требует строгого контроля процесса на каждом из этапов выполнения работ. Поэтому организацию системы отопления, которой предшествует выбор самого метода обогрева помещения, нельзя упускать из виду. Работая над возведением дома, немало времени придется уделить не только проектной документации, но и расчету теплопотери дома. Если в дальнейшем вы собираетесь работать в области проектирования, то инженерные навыки расчета теплопотерь вам точно пригодятся. Так почему бы не потренироваться выполнять эту работу на опыте и сделать подробный расчет теплопотерь для собственного дома.

Важно! Выбор способа и мощности системы отопления напрямую зависит от проведенных вами расчетов. Вычислив показатель теплопотери неверно, вы рискуете мерзнуть в холодное время или изнемогать от жары из-за чрезмерного обогрева помещения. Необходимо не только правильно выбрать прибор, но и определить количество батарей или радиаторов, способное обогреть одну комнату.

Оценка теплопотери на расчетном примере

Если у вас нет необходимости изучать расчет теплопотери дома подробно, остановимся на оценочном разборе и определении потери тепла. Иногда в процессе расчетов возникают погрешности, поэтому лучше прибавлять минимальное значение к предполагаемой мощности отопительной системы. Для того чтобы приступить к расчетам, необходимо знать показатель сопротивления стен. Он отличается в зависимости от типа материала, из которого изготовлена постройка.

Сопротивление (R) для домов из керамического кирпича (при толщине кладки в два кирпича – 51 см) равно 0,73 °С·м²/Вт. Минимальный показатель толщины при таком значении должен составлять 138 см. При использовании в качестве базового материала керамзитбетона (при толщине стены 30 см) R составляет 0,58 °С·м²/Вт при минимальной толщине в 102 см. В деревянном доме или постройке из бруса с толщиной стен в 15 см и уровнем сопротивления 0,83 °С·м²/Вт требуется минимальная толщина в 36 см.

Стройматериалы и их сопротивление теплопередаче

Опираясь на эти параметры, можно с легкостью проводить расчеты. Найти значения сопротивлений вы можете в справочнике. В строительстве чаще всего используются кирпич, сруб из бруса или бревен, пенобетон, деревянный пол, потолочные перекрытия.

Значения сопротивления теплопередаче для:

  • кирпичной стены (толщ. 2 кирпича) – 0,4;
  • сруба из бруса (толщ. 200 мм) – 0,81;
  • сруба из бревна (диаметром 200 мм) – 0,45;
  • пенобетона (толщ. 300 мм) – 0,71;
  • деревянного пола – 1,86;
  • перекрытия потолка – 1,44.

Исходя из поданной выше информации, можно сделать вывод, что для правильного расчета теплопотерь потребуется всего две величины: показатель перепада температур и уровень сопротивления теплопередаче. Например, дом сделан из дерева (бревна) толщиной 200 мм. Тогда сопротивление равно 0,45 °С·м²/ Вт. Зная эти данные, можно вычислить процент теплопотери. Для этого проводят операцию деления: 50/0,45=111,11 Вт/м².

Расчет теплопотери по площади выполняется так: теплопотери умножаются на 100 (111,11*100=11111 Вт). С учетом расшифровки величины (1 Вт=3600) полученное число умножаем на 3600 Дж/час: 11111*3600=39,999 МДж/час. Проведя такие простые математические операции, любой хозяин может узнать о теплопотерях своего дома за час.

Расчет теплопотери помещения в онлайн-режиме

В интернете есть множество сайтов, предлагающих услугу онлайн-расчета теплопотери здания в режиме реального времени. Калькулятор представляет собой программу со специальной формой для заполнения, куда вы введете свои данные и после автоматического проведения подсчета увидите результат – цифру, которая и будет означать количество выхода тепла из жилого помещения.

Жилое помещение – это постройка, в которой проживают в течение всего отопительного сезона. Как правило, дачные строения, где отопительная система работает периодически и по необходимости, к категории жилых строений не относятся. Чтобы провести переоснащение и достичь оптимального режима теплообеспечения, придется провести ряд работ и по необходимости увеличить мощность системы отопления. Такое переоснащение может затянуться на длительный период. В целом весь процесс зависит от конструктивных особенностей дома и показателей увеличения мощности системы отопления.

Многие даже не слышали о существовании такого понятия, как «теплопотери дома», и впоследствии, сделав конструктивно правильный монтаж отопительной системы, всю жизнь мучаются от недостатка или избытка тепла в доме, даже не догадываясь об истинной причине. Именно поэтому так важно учитывать каждую деталь при проектировании жилища, заниматься лично контролем и построением, чтобы в итоге получить качественный результат. В любом случае жилище, независимо от того, из какого материала оно строится, должно быть комфортным. А такой показатель, как теплопотеря строения жилого характера, поможет сделать пребывание дома еще приятнее.

Тематические статьи

highlogistic.ru

цена котлов, необходимое количество радиаторов

Устройство автономной отопительной системы в доме начинается с выбора котла. Прежде всего следует подобрать вид термоносителя, наиболее доступный и выгодный для хозяина (газ, электричество, твердое или жидкое топливо). Предварительный расчет отопления дома и теплопотерь поможет определить реальную потребность тепла в жилище и необходимую мощность оборудования.

Система отопления частного дома

Оглавление:

  1. Определение мощности и стоимости системы
  2. Сколько нужно радиаторов?
  3. Теплопотери дома

Теплоотдача котла

В расчет отопления для частного дома принимается площадь обогреваемых комнат. Для определения мощности котла нужно исходить из размера отапливаемых помещений. Так, по строительным нормативам на каждые 10 м2 приходится 1 кВт тепла. Результат будет приблизительным, потому что он учитывает лишь идеальные условия эксплуатации оборудования: надежную изоляцию жилого строения и уверенную температуру теплоносителя около 90 °С.

Попробуем рассчитать стоимость отопления двухэтажного дома с площадью 200 м2 и высотой потолков до трех метров. В результате получим 20 кВт. Поскольку котел не должен работать на предельных возможностях, предусмотрим для него тепловой запас. Это позволит увеличить ресурс агрегата и всей отопительной системы. Принимая в расчет оптимальную температуру термоносителя 65-75 °С, нужно увеличить расчетное число на 20-25 %.

Если котел рассчитан не только на отопление дома, но и на дополнительную нагрузку (нагрев воды), тогда добавляют еще 30-40 %. Не стоит забывать и о климатической зоне, в которой расположено строение. С учетом всех поправок и уточнений получаем расчетную мощность котла 32-35 кВт.

Отопительные котлы разных марок

Приведем примерные цены на газовые котлы для заданного дома:

ПроизводительТип установкиСтоимость, рубли
Viessmannнастенный160 000
Atonнапольный85 000
Themaclassicнастенный65 000
Beretta CITYнастенный55 000

Необходимое число радиаторов

При выборе новых батарей учитываются разные факторы: основной материал, дизайн, размер и, конечно, цена. А вот требуемое количество отопительных элементов можно определить математическим путем. Расчет количества радиаторов не зависит от вида выбранных моделей и производится несколькими способами. В каждом из них за основу принимается показатель:

  • объем жилого помещения;
  • площадь комнаты;
  • совокупность всех факторов.

В качестве примера рассмотрим наиболее простой метод расчета, в котором учитывается размер обогреваемой комнаты:

1. Определение объема помещения. Задаем исходные данные:

  • 5 – длина;
  • 4 – ширина;
  • 2,7 м – высота.

Путем перемножения предложенных чисел получаем 54 м3.

2. Дальше в расчеты привлекаем тепловую мощность, определенную в Строительных нормах и правилах (СНиП) – 41 Вт. Указанная цифра характерна для домостроений, расположенных на европейской части России. Результат умножения объема на фиксированную цифру будет показывать общее количество тепла для комфортного обогрева помещения. В этом случае получаем 2 214 Вт.

Необходимая мощность батарей

3. Теперь нужно посмотреть на упаковку или заглянуть в паспортные данные и узнать мощность одной секции (количество тепла, которое отдает радиатор для нагрева воздуха до 20 °С). Дальше все просто: делим расчетное число на заводские параметры.

Так, для модели биметаллического радиатора Mirado (Испания) с толщиной 80 мм и тепловой мощностью 195 Вт понадобится 11 сегментов. А если выбрать алюминиевые батареи Nova Florida (Италия) с термоотдачей 117 Вт, то придется купить уже 19 секций.

Потери тепла

Чтобы получить точные результаты теплопотерь жилого дома, можно применить несколько способов расчета по сложным формулам:

  • с использованием коэффициента;
  • в режиме реального времени;
  • согласно нормативам.

Мощность радиатора в зависимости от подключения

Каждый из предложенных вариантов требует учета множества показателей. Очень удобно делать онлайн расчет теплопотерь дома, воспользовавшись электронным калькулятором. Предлагаем рассмотреть упрощенный вид расчета, который даст результат с небольшой погрешностью. В соответствии с утвержденными нормативами на 10 м2 площади термопотери составляют 1 кВт/час. Данные применимы при условии, что в течение пяти дней на улице будет устойчивая температура -30 °С. В этом случае теплопотери загородного дома 300 м2 составят 30 кВт/час. Именно столько энергии теряет здание в морозные дни за один час. Для выравнивания погрешности в расчетах к полученным показателям можно прибавить 15-20 %.

termogurus.ru

Теплопотери дома

При проектировании системы отопления важно знать теплопотери дома для правильного подбора отопительных приборов. Очень часто приходится слышать или читать такие фразы: "Какой нужен котёл на дом в 200м2?" или "Сколько секций радиаторов необходимо установить в комнате 12м2?". Это вопросы в корне не правильные. Это менеджерский подход. Их задача продать вам котёл или кондиционер. А расчётом теплопотерь занимаются инженера, но посчитать теплопотери дома можно и самостоятельно.

Так как же правильно посчитать теплопотери здания или помещения?

Давай те разберёмся что означает слово "Теплопотери". Без орфографического словаря понятно: Терять Тепло. Количество тепла, которое теряет помещение - это и есть теплопотери.

Основные теплопотери здания

Здание теряет тепло через ограждающие конструкции, т.е. через стены, пол, потолки, окна и двери. И площадь комнаты имеет малое значение в этом расчёте. Если на улице -20, а внутри +20. То тепло будет уходить через наружную стену на улицу. А не в соседнюю комнату.

Поэтому расчёт теплопотерь ведётся по площади наружных стен.

Например: В комнате 12м2 может быть одна стена с окном. А может быть и 3 стены с 3 окнами. Во-втором случае теплопотери будут даже больше чем в 3 раза. Или в одном случае кирпичная стена с утеплителем, а в другом случае стена из картона? Сколько секций радиатора необходимо установить в этих случаях?

Также необходимо учитывать теплопотери через пол, если это первый этаж и теплопотери через кровлю, если это крайний верхний этаж.

Основной вывод вот такой:

"Если температура в помещение отличается от температуры за стеной/полом/потолком более чем на 3 градуса, то необходимо делать расчёт этих теплопотерь."

При более точном расчёте теплопотерь также необходимо учитывать:

  1. Инфильтрацию холодного воздуха - нагревание холодного воздуха проникающего в помещение.
  2. Ориентацию помещения на стороны света - стена выходящая на Север теряет больше тепла, чем стена выходящая на Юг. Для этого при расчёте вводится поправочный коэффициент. Он не слишком велик: 5-10%. Но при расчёте зданий учитывать его необходимо.
  3. Теплопоступления в помещение - иногда в помещение может находится оборудование выделяющее тепло, которого хватает на обогрев помещения или даже необходимо удалять избытки. Но в бытовых расчётах иногда учитывают теплопоступления от людей, компьютеров, оргтехники и освещения.

Посмотрим на снимки тепловизором: Чем краснее - тем более тёплая эта поверхность, а значит наибольшее количества тепло уходит именно оттуда.

Основные теплопотери здания

Основные теплопотери здания

На этих фотографиях наглядно видно, что самые больше теплопотери через окна и двери, затем стены и ещё меньше через кровлю.

Как самостоятельно выполнить расчёт теплопотерь и правильно подобрать батареи для дома рассмотрим в следующих статьях: Расчет теплопотерь дома, Подбор отопительных приборов.

Вы можете выполнить расчёт теплопотерь самостоятельно или попросить помощи или совета. Я с удовольствием помогу вам!

var _GirfWidget = {"config": {"idpartner": 214,"position":"right","offset":"0","offsetBottom":"0","color":"blue","typeId":"4","siteId":"0","consultantName":"Михаил","consultantSpeciality":"Услуги по утеплению/отоплению","timeWaitForAutoShowWidget":"10"}}

rudic.ru

Энциклопедия сантехника Факторы теплопотерь дома

Факторы теплопотерь дома

Так выглядит здание в объективе тепловизора — прибора, позволяющего наблюдать и оценивать тепловые потери здания. Красные пятна — это места наибольших теплопотерь. Синие пятна говорят о наименьших теплопотерях.

Очень часто при предварительном подборе мощности котла применяется формула «1 кВт на 10 кв. м. площади». Действительно, эта цифра дает ориентировочную потребность в тепле для обогрева дома, однако, полагаться на нее не стоит.

И вот почему:

1. Первый, самый очевидный фактор, влияющий на потребность в тепловой мощности котла – это место строительства. Очевидно, что чем более низкая температура за окном – тем более мощным должен быть котел. Для численной характеристики этого фактора применяют число градусо-суток отопительного периода. Чем выше это число, тем более мощный котел нужен.

2. Второй фактор, оказывающий наибольшее влияние – это степень утепленности Вашего дома. Причем, утепление дома должно быть рассмотрено в комплексе, то есть все конструкции, отделяющие внутренние помещения дома от окружающей среды, должны быть утеплены. И, как не странно, утепление стен, а также их толщина, оказывает здесь далеко не решающее значение. Расчеты показывают, что большое количество тепла уходит наружу через оконные и дверные проемы, а также через крышу, а также полы. То есть, если в Вашем доме достаточно светло, но недостаточно тепло, следует подумать в первую очередь об увеличении сопротивления теплопередаче Ваших окон. Причем, только эта мера способна снизить расходы на отопление до 30%. Кстати, по действующим нормативам, 90% окон не соответствуют требуемому теплосопротивлению, а толщина минераловатного утеплителя стен должна быть порядка 200 мм, и 250 мм — толщина утеплителя кровли. Любой ватный утеплитель уступает пенополистиролу или любого другого пенопласта - это факт.

3. Третий фактор, влияющий на потери тепла, это вентиляция. Причем, вентиляция может быть запланированной или не запланированной. Если в Вашем доме есть щели, или окна недостаточно герметичны, до 30% тепла уходит за счет сквозняков. Но, чем сильнее утеплен Ваш дом, тем больше потребность в применении вентиляционных систем, ведь утепление дома делает его более герметичным, а значит, затрудняет поступление свежего воздуха и отвод излишней влажности воздуха из жилых помещений. Поэтому, для хорошо утепленных домов важно, чтобы система вентиляции была оборудована рекуператором – агрегатом, который значительно снижает выброс тепла вместе с загрязненным воздухом.

4. Четвертый фактор, влияющий на то, сколько киловатт тепла должно приходиться на 1 квадратный площади дома – это размеры и геометрия дома. Так как потери тепла в здании происходят через ограждающие конструкции – стены, крышу и пол, то чем больше квадратных метров стен, крыши и пола приходится на 1 м2 жилой площади, тем больше будут теплопотери на 1 м2. Зависимость следующая – чем меньше площадь дома, тем больше будут теплопотери, приведенные к 1 квадратному метру площади. Форма дома тоже имеет большое значение. Идеальная форма дома, для которого теплопотери на 1 м2 площади пола будут самыми низкими – это куб. Если дом при большой площади построен в 1 этаж, или форма дома в плане отличается от прямоугольника, имеет выступы, эркеры – приведенные потери тепла будут также возрастать.

5. Пятый фактор – это вид теплоотдающих приборов. Традиционно используются чугунные радиаторы или алюминиевые конвекторы. Но в некоторых случаях рациональнее применить другие виды теплоотдающих приборов. Например, для высоких помещений конвекторы, развешанные по стенам, будут нагревать воздух, который будет сразу подниматься к потолку. При этом в уровне пола температура будет недостаточной, а под потолком – излишней. К тому же, возрастут теплопотери через крышу. Поэтому, для высоких жилых помещений самый рациональный способ отопления – это теплые полы. Они создают комфорт в зоне пребывания человека, в то время как верхняя часть помещения остается более прохладной. Тем самым, экономится тепловая энергия. Для высоких производственных помещений наиболее рационально применить теплокалориферы – приборы, нагревающие воздух, увлекаемый вентилятором через теплообменник, и создающие направленный к полу поток теплого воздуха.

6. Шестой фактор – это эффективность самого котла, которая выражается в виде коэффициента полезного действия (КПД) котла. Причем, далеко не всегда стоит доверять значению КПД, заявленному в паспорте на котел. Потому что КПД приводится для ситуации, когда котел работает на полную мощность. Если потребность в тепле не превышает 50% от мощности котла, то котел, не оборудованный системой управления, начинает работать неэффективно.

Среди дополнительных факторов, влияющих на потери тепла можно назвать ориентацию окон и стен в помещении по сторонам света. Стены и окна, обращенные к северу, будут терять больше тепла, чем окна, обращенные к югу.

Учитывая влияние стольких факторов, практически невозможно «на коленке» посчитать точно необходимую мощность котла. Для точного расчета тепловой мощности котла применяется инженерный расчет тепловых потерь здания, в котором учитываются все вышеназванные факторы.

При подборе мощности котла также следует принять во внимание дополнительные затраты тепла, например, на нагрев горячей воды в доме. Чем больше человек живут в доме, а значит, пользуются ванной и душем, тем больше тепла будет расходоваться на нагрев горячей воды. Ориентировочно, на нагрев 100 литров воды тратится около 5 кВт тепла. Столько же может тратиться и на поддержание температуры воды в баке в течение суток. В среднем, для семьи из трех человек, на нагрев воды в сутки тратится около 10…15 кВт тепловой энергии. Помимо этого, тепло может тратиться на нагрев воды в бассейне, или на «подогрев» земли, если по Вашему участку протянуты тепловые магистрали, например, к бане или гаражу, и они недостаточно утеплены.

 
Если Вы желаете получать уведомленияо новых полезных статьях из раздела:Сантехника, водоснабжение, отопление,то оставте Ваше Имя и Email.
 
Все о дачном доме        Водоснабжение                Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников.                Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения.                Водозаборные скважины                        Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он!                        Где бурить скважину - снаружи или внутри?                        В каких случаях очистка скважины не имеет смысла                        Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить                Прокладка трубопровода от скважины до дома                100% Защита насоса от сухого хода        Отопление                Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников.                Теплый водяной пол под ламинат        Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМВодяное отопление        Виды отопления        Отопительные системы        Отопительное оборудование, отопительные батареи        Система теплых полов                Личная статья теплых полов                Принцип работы и схема работы теплого водяного пола                Проектирование и монтаж теплого пола                Водяной теплый пол своими руками                Основные материалы для теплого водяного пола                Технология монтажа водяного теплого пола                Система теплых полов                Шаг укладки и способы укладки теплого пола                Типы водных теплых полов        Все о теплоносителях                Антифриз или вода?                Виды теплоносителей (антифризов для отопления)                Антифриз для отопления                Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления?                Обнаружение и последствия протечек теплоносителей        Как правильно выбрать отопительный котел        Тепловой насос                Особенности теплового насоса                Тепловой насос принцип работыПро радиаторы отопления        Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.        Как рассчитать колличество секций радиатора?        Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов        Виды радиаторов и их особенностиАвтономное водоснабжение        Схема автономного водоснабжения        Устройство скважины Очистка скважины своими рукамиОпыт сантехника        Подключение стиральной машиныПолезные материалы        Редуктор давления воды        Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.        Автоматический клапан для выпуска воздуха        Балансировочный клапан        Перепускной клапан        Трехходовой клапан                Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE        Терморегулятор на радиатор        Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.        Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды.                Обратный осмос        Фильтр грязевик        Обратный клапан        Предохранительный клапан        Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты.                Расчет смесительного узла CombiMix        Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты.        Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы.        Расчет пластинчатого теплообменника                Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения                О загрязнение теплообменников        Водонагреватель косвенного нагрева воды        Магнитный фильтр - защита от накипи        Инфракрасные обогреватели        Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов.        Виды труб и их свойства        Незаменимые инструменты сантехникаИнтересные рассказы        Страшная сказка о черном монтажнике        Технологии очистки воды        Как выбрать фильтр для очистки воды        Поразмышляем о канализации        Очистные сооружения сельского домаСоветы сантехнику        Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы?Профрекомендации        Как подобрать насос для скважины        Как правильно оборудовать скважину        Водопровод на огород        Как выбрать водонагреватель        Пример установки оборудования для скважины        Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов        Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать?        Круговорот воды в квартире        фановая труба        Удаление воздуха из системы отопленияГидравлика и теплотехника        Введение        Что такое гидравлический расчет?        Физические свойства жидкостей        Гидростатическое давление        Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах        Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный)        Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе        Местные гидравлические сопротивления        Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения        Как подобрать насос по техническим параметрам        Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.        Гидравлические потери в гофрированной трубе        Теплотехника. Речь автора. Вступление        Процессы теплообмена        Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену        Как мы теряем тепло обычным воздухом?        Законы теплового излучения. Лучистое тепло.        Законы теплового излучения. Страница 2.        Потеря тепла через окно        Факторы теплопотерь дома        Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления        Вопрос по расчету гидравликиКонструктор водяного отопления        Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя.        Вычисляем диаметр трубы для отопления        Расчет потерь тепла через радиатор        Мощность радиатора отопления        Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704        Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции                Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке        Подбираем циркуляционный насос для отопления        Перенос тепловой энергии по трубам        Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления        Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы.        Расчет сложной попутной системы отопления                Расчет отопления. Популярный миф                Расчет отопления одной ветки по длине и КМС                Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров                Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая                Расчет отопления. Однотрубная последовательная                Расчет отопления. Двухтрубная попутная        Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор        Расчет гидравлического удара        Сколько выделяется тепла трубами?        Собираем котельную от А до Я...        Система отопления расчет        Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения        Гидравлический расчет трубопроводов                История и возможности программы - введение                Как в программе сделать расчет одной ветки                Расчет угла КМС отвода                Расчет КМС систем отопления и водоснабжения                Разветвление трубопровода – расчет                Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления                Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления                Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления                Перерасчет мощности радиаторов                Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана                Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе                Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения                Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции                Гидравлические потери в гофрированной трубе        Гидравлический расчет в трехмерном пространстве                Интерфейс и управление в программе                Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов                Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом                Расчет диаметров от центрального водоснабжения                Расчет водоснабжения частного дома                Расчет гидрострелки и коллектора                Расчет Гидрострелки со множеством соединений                Расчет двух котлов в системе отопления                Расчет однотрубной системы отопления                Расчет двухтрубной системы отопления                Расчет петли Тихельмана                Расчет двухтрубной лучевой разводки                Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления                Расчет однотрубной вертикальной системы отопления                Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов                Рециркуляция горячего водоснабжения                Балансировочная настройка радиаторов                Расчет отопления с естественной циркуляцией                Лучевая разводка системы отопления                Петля Тихельмана – двухтрубная попутная                Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой                Система отопления (не Стандарт) - Другая схема обвязки                Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок                Радиаторная смешенная система отопления - попутная с тупиков                Терморегуляция систем отопления        Разветвление трубопровода – расчет        Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода        Расчет насоса для водоснабжения        Расчет контуров теплого водяного пола        Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система        Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая        Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома        Расчет дроссельной шайбы        Что такое КМС?Конструктор технических проблем        Температурное расширение и удлинение трубопровода из различных материаловТребования СНиП ГОСТы        Требования к котельному помещениюВопрос слесарю-сантехникуПолезные ссылки сантехнику---Сантехник - ОТВЕЧАЕТ!!!Жилищно коммунальные проблемыМонтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание.Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления

infobos.ru

Теплопотери дома

Обычно, звонок в нашу компанию заказчик начинает со слов,- «Подберите мне тепловой насос на такую-то площадь» (например, на 90 кв. метров). Связь требуемой тепловой мощности отопления и площади дома далеко не прямая! Нас приучили ещё со старых времен, что нужно брать 100 Ватт на каждый квадратный метр площади дома. Тогда исходя из этой логики, для отопления загородного дома площадью 130 кв. метров нужно 13 кВт тепловой мощности. Но дома, построенные с использованием современных утеплительных материалов, имеют гораздо более низкие теплопотери(40…70 Вт/кв.м.), поэтому требуемая тепловая мощность отопления составит не 13кВт, а лишь 5…9 кВт. Мало того что более мощные теплогенераторы стоят дороже, есть ещё один фактор. Если взять избыточный (переразмеренный) источник отопления, то может оказаться, что при теплых зимах или в межсезонье невозможно будет выставить оптимальный режим его работы: вас будет бросать «то в жар, то в холод». Поэтому правильный подбор тепловой мощности отопительного агрегата становиться важной задачей, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в доме. А это значит, что нужно знать теплопотери вашего дома при различных наружных температурах. Чем же определяются теплопотери дома и на что они влияют?

Предположим, вы построили дом, наступили холода и у вас нет никакого отопительного прибора. Если измерить температуру снаружи и внутри дома она будет одинаковой(скажем, -15С). Затем вы приносите и включаете в доме отопительный прибор(например, электроконвекторы) и доводите температуру в доме до +20С. Итак, по одну сторону стены (внутри) у нас +20С, а по другую (снаружи) -15С. Перепад температур 35С(20+15). Если бы мы могли быстро убрать стенку, то температура внутри очень быстро сравнялась бы с уличной. Но на пути теплового потока, направленного от горячего к более холодному, стоят ограждающие конструкции: стены, пол, кровля, окна, которые замедляют уход тепла из дома. Если внутри дома выключить отопительный агрегат, он, конечно, остынет через какое-то время до уличной температуры, но произойдет это тем медленнее, чем выше теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций. Чем больше тепловое сопротивление материала и больше его толщина, тем лучше. Понятно, что дом из кирпича остынет быстрее дома из бревна, а тот в свою очередь остынет быстрее каркасного дома, утепленного каменной ватой, толщиной более 100мм. Значит, для поддержания определенной температуры в доме мы можем, с одной стороны, замедлить процесс потерь тепла(теплопотерь), и с другой создавать определенное количество тепла внутри дома, компенсируя его уход. Чем теплоэффективнее дом, тем меньше теплопотери и тем меньшее количество тепла в единицу времени должен создавать отопительный агрегат(компенсатор теплопотерь), для поддержания постоянной температуры в доме. Чем больше разница температур  дом-улица, тем больше теплопотери. Таким образом, при изменении уличной температуры, теплопотери тоже меняются, и задача теплогенератора отслеживать этот процесс и производить такое же количество тепла, что и теряется через ограждающие конструкции.

В качестве примера, рассмотрим дом из СИП панелей, площадью 130 кв.м. При поддержании внутри дома  +22С он имеет теплопотери 5,2 кВт при -15С, и 6,5 кВт при -25С уличной температуры. Какова должна быть тепловая мощность источника отопления дома с учетом его КПД? Хоть и уличные температуры ниже -15С бывают редко(по общей продолжительности  - всего10-14 дней в году) мы должны иметь запас по тепловой мощности для возможной компенсации теплопотерь и в самые сильные морозы. В Москве и области – это -28С(самая холодная пятидневка по многолетним наблюдениям), а например, в Уфе -35С и т.п. Значит для Москвы и области мы должны подобрать тепловую мощность отопительного устройства исходя из теплопотерь дома при -28С. В нашем примере, она составит 7-8 кВт.

Кроме потерь тепла через ограждающие конструкции есть ещё один фактор теплопотерь: это вентиляция. Каждый час через вытяжную вентиляцию из дома улетает некоторый объем теплого воздуха(скажем, 100 куб. м. /в час). Взамен, в дом заходит такое же количество холодного уличного воздуха(через приоткрытое для проветривания окно), которое нужно нагреть до комнатной температуры и потратить на это дополнительное количество энергии теплогенератора. Например, чтобы нагреть 100 куб м. воздуха/в час от – 28С до +21С нужно затратить 1,9 кВт тепла. Значит, чтобы получить полные теплопотери дома  необходимо к потерям через ограждающие конструкции добавить потери на вентиляцию. В нашем примере, с учетом вентиляции требуемая мощность отопительного устройства должна составить 9-10 кВт.

Теперь давайте обсудим ещё один аспект, влияющий довольно сильно на теплопотери дома. О нем многие не задумываются. Можно построить дом из самых хороших теплоизоляционных материалов нужной толщины, хорошо утеплить кровлю и пол, но при этом установить большие панорамные окна «в пол», для хорошего освещения, - и все испортить, поскольку даже самые лучшие стеклопакеты пропускают тепла в 5 раз больше нормально утепленной стены. Обычно, площадь остекления составляет 8-12% от площади стен и вклад окон в общие теплопотери не очень велик. Но для панорамного остекления этот процент составляет уже 20-30% и теплопотери через окна становятся доминирующими. Поэтому, здесь важно найти компромисс между освещенностью дома и его теплопотерями, так как теплопотери ведут к увеличению ежемесячным расходов на отопление, впрочем, как и первоначальных затрат.

Итак, прежде чем  подбирать источник отопления и его мощность, нужно оценить теплопотери дома. А это можно сделать, зная конструкцию дома, материалы пирога ограждающих конструкций и их толщины, площадь остекления(и тип стеклопакета) и учитывая наличие вентиляции.

 

Заказать бесплатный звонок специалиста

bivalent.ru