水を加熱するためのエネルギー量の計算方法。 パラフィンを融点まで加熱する熱量。 鋼タンク表面の損失

意味 技術的パラメータデバイスと水加熱の計算 - ヒーター、コイルの電力、水を加熱するための熱量とエネルギー消費量 - は、電気温水器のデバイスの種類、つまり貯蔵と流量によって異なります。

計算に必要な一般的なデータ

電気ヒーターが強力であればあるほど、一定量の水をより速く加熱できます。 したがって、このパラメータのデバイスはタスクに応じて選択されます。 必要な量そして許容される待ち時間。 したがって、たとえば、1.5 kWのヒーターで15リットルを60℃まで加熱するには、約1時間半かかります。 ただし、より大きな容量の場合(例:100 リットルのバスを満たす場合)、液体を 快適な温度 3 kW より強力なデバイスが必要です。

技術的なポイントヒート ポンプは冷蔵庫ですが、ヒート ポンプがプール内の水を加熱するために熱を使用する点が異なります。 ヒートポンプは空気から熱を取り出し、内部に設置された熱交換器を使ってプールの水に熱を伝えます。

プールを温めるために使用されます。 一年中。 ヒートポンプの消費電力はどれくらいですか? 例: ボリュームが 40 のプールがあるとします。 立方メートル。 使用しているヒートポンプの暖房能力は10kWです。

ヒートポンプの効率は 4 です。この場合、ヒートポンプの消費電力は 2.2 kW になります。 この値は次のように得られます: 10 kW: 4.6 = 2.2 kW。 効率や CPC とは何ですか? 効率が高いほどヒートポンプの効率が良くなり、光熱費が下がります。 高品質のヒートポンプの効率は 4 ~ 5 です。これは、エネルギー 1 キロワット時あたり、プール水に 4 ~ 5 倍の熱を使用することを意味します。

定格電力を完全に計算するには、次のようないくつかのパラメータを考慮する必要があります。

貯湯式給湯器(ボイラー)

物理的および数学的な公式を使わずに、家庭での計算は次のように説明されます。1 時間で、1 kW は 1 K あたり 860 リットルを加熱します。 正確な定義加熱時間、電力特性、容積などの普遍的な公式が使用され、そこから残りの結果が導出されます。

サンドブラスト フィルター システムの選択やヒート ポンプの選択と同様に、高品質のプール水を加熱するには、より強力なモデルを選択することをお勧めします。 より強力なヒートポンプにより、水をより速く加熱し、さらに大きなエネルギー節約を実現します。

以下の表は、プールのサイズに応じてヒートポンプを選択するためのおおよその推奨事項を示しています。 ヒートポンプの値を最適なものと比較する場合は、同じ条件、つまり同じ気温と水温で比較することが重要です。

この式はいくつかの要素から構成されており、 全行熱損失係数を考慮したパラメータ。 (低電力特性で容積が大きい場合、この要素はより重要になりますが、家庭用ヒーターではこれは 会計上の価値無視されることが多い):

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熱出力は、ヒートポンプがプールの水に与えるエネルギーです。 このエネルギーは気温、水温、湿度によって決まります。 もう 1 つの重要な値は、上で説明した CPC です。 疑わしい低価格のプール用ヒートポンプを見つけたら注意してください。 複数のヒートポンプを一度に比較できる重要な指標がいくつかあります。 これを行う方法については、次の記事で説明します。

ヒートポンプは 1 日あたり何時間稼働させるべきですか? ヒートポンプはフィルターシステムに直接接続されています。 作動するとヒートポンプが作動します。 ヒートポンプの効果を十分に発揮するには、フィルターシステムを 1 日あたり少なくとも 12 時間稼働させる必要があります。

Nフルパワー特性 発熱体,

Q c - 給湯タンクの熱損失。

  1. c= Q/m*(tk-tn)
    • Cは比熱容量、
    • Qは熱量、
    • m - キログラム単位の質量 (またはリットル単位の体積)、
    • tk と tn (℃) は最終温度と初期温度です。
  2. N=Q/t
    • N - 加熱の電力特性。
    • t は秒単位の加熱時間です。
  3. N \u003d N フル - (1000/24) * Q c

定数係数を使用した簡略化された式:

ヒートポンプはどこに設置できますか? ヒートポンプは大量の空気を吸入・放出するため、設置場所の選定は非常に重要です。 したがって、必ず取り付けてください。 屋外、彼の前に少なくとも5メートルの空きスペース。

ヒートポンプは水槽の円形に接続され、フィルターシステムの後に設置されます。 冬に備えてヒートポンプの水を抜き、カバーをかぶせます。 高品質のヒートポンプには、水中の塩素、臭素、オゾン、または塩の存在に容易に耐えるチタン熱交換器が搭載されています。

  • 水を希望の温度に加熱するための発熱体の電力の計算:
    W= 0.00117*V*(tk-tn)/T
  • 給湯器で水を加熱するのに必要な時間の決定:
    T= 0.00117*V*(tk-tn)/W

式の構成要素:

  • W (kW) - 発熱体 (発熱体) の電力特性、
  • T (時間単位) - 給湯時間、
  • V (リットル) - タンク容量、
  • tk と tn (℃) は最終温度と初期温度です (最終温度は通常 60℃)。

体積は質量 (m) と同一視されることがよくあります。 次に、発熱体の電力の決定は次の式に従って実行されます: W = 0.00117*m*(tk-tn)/T。 数式が簡略化されているとみなされるのは、次の点が考慮されていないためです。

床暖房と暖房システムの計算機。 ラジエーター暖房を自宅に残しておくか、熱損失と暖房を補うのに十分な床を加熱するのに十分な熱出力を持つラジエーター暖房を完全に交換します。 支払い方法 お湯オンライン? 水床は空間暖房の主な供給源として機能するだけでなく、 追加機能暖房。 設計計算の実行は、製品の目的を重視して事前に決定する必要があります。 暖かい家室内を快適にするために、全面またはわずかに暖かい表面に置いてください。

  • 送電網の実際の電力、
  • 温度 環境,
  • タンクの設計上の特徴と潜在的な熱損失、
  • tn に関する一部のメーカーの推奨値(夏は約 5 ~ 8 °C、冬は 15 ~ 18 °C)。

デバイスを購入するときは、比較的低電力の特性があることを考慮する必要があります。 貯湯式給湯器フロー システムと比較すると、経済的な節約はまだ保証されていません。 累積的な「持ち帰り」は減りますが、より長く働くため、より多くの支出をします。 経済的節約のための、より持続可能な戦略は、水の使用量全体を削減することです。 別の種類節約者 (http://water-save.com/) と水の消費量の厳密な計算。

問題が解決したら、プロジェクトの準備に進み、水燃料の火力を計算する必要があります。 間違いはありますか。 設計段階では、方程式を開くことによってのみ修正できます。 そのため、予備的かつ正確な計算手順をできるだけ正確に行うことが非常に重要です。

オンライン計算機でお湯の床を計算する

特別に訓練されたオンライン決済システムのおかげで、今日では暖かい床の電力密度を測定し、 必要な計算。 計算に基づいて、ユーザーがテーブルに個々のパラメーターを入力し、特定の特性を持つ基本的な支払いを受け取るときの係数の方法が含まれます。 温度。

瞬間湯沸かし器

暖房の熱量を計算する場合 流れる水電気温水器の大部分は西ヨーロッパの企業によって製造されているため、ロシア (220 V) とヨーロッパ (230 V) の電圧規格の違いを考慮する必要があります。 この違いにより、このようなデバイスの接続時の公称値 10 kW は、 ロシアのネットワーク 220V では 8.5% 減少し、9.15 になります。

上記のすべての要素ができるだけ正確になると、床暖房用に計算された正しい関数が得られます。 給水温度; 温度処理。 パイプのピッチと種類。 誰が寝ますか? パイプ上のスクリードの厚さ。 その結果、ユーザーはプロジェクトの特定の容量に関する情報を受け取ります。 平均温度床暖房、冷媒流量の割合。 利点は高速であり、数秒以内に非常に明らかです。

基本データに加えて、下層階の暖房結果に対する多数の小さな最大効果を考慮する必要があります。 ガラス張りのバルコニーと出窓の有無。 建物内の敷地の高さ。 壁の断熱のための特別な材料の入手可能性。 家の断熱レベル。 注意:床暖房で床暖房の料金を支払う場合、床暖房の種類は次のとおりです。 床の敷物木材の構造に適合させる場合は、木材の熱伝導率が低いため、暖房システムの容量を増やす必要があります。

指定された出力特性 W (キロワット) での最大水流 V (リットル/分) は次の式で計算されます: V \u003d 14.3 * (W / t 2 -t 1)、t 1 と t 2 は温度ですそれぞれヒーターへの入口と加熱の結果として。

家庭のニーズに応じた電気温水器のおおよその電力特性 (キロワット単位):

暖かい床の高い熱伝達では、暖房システムのみが不適切で不採算な価格になるためです。 水計算機の推定特性。 水床を備えた暖房システムの予備計算を行う前に、機能のリストを考慮する必要があります。

コーティングの熱負荷を制限するために、1 つのモードの表面上の熱分布ループの長さを決定することに基づいて、特定の領域を加熱するための長さを計算します。 ステップを重ねる以上のことを計画している場合は、冷却水の温度を上げる必要があります。 有効なステップの実装。 5 ~ 60 cm まで、一定ステップと可変ステップの両方を使用できます。

  • 4-6 - 手洗いと食器洗いのみ、
  • 6-8 - シャワーを浴びるために、
  • 10-15 - 洗濯とシャワーのため、
  • 15-20 - アパートまたは民家の完全な給水用。

ヒーターには単相 (220 V) ネットワークと三相 (380 V) ネットワークへの 2 つの接続オプションがあるため、選択が難しくなります。 ただし、単相ネットワーク用のヒーターは、原則として 10 キロワットを超えて製造されません。

初心者の間違い - 専門家のアドバイス

床暖房のオンライン計算機の多くは、最終結果に影響を与える重大な間違いを犯します。 ユーザーによるエラーがいくつかあります。

建築資材に関して知っておくべきこと

押出発泡ポリスチレンフォームは、 最高の素材床断熱材の場合、その強度と一体構造が特徴です。 断熱材の上部は防水処理する必要があり、ポリエチレンで十分であり、壁はブレーキバンドとして機能する必要があります。

プールの計算

プール内の水の加熱の計算は、電気ヒーターのパラメーターと加熱する必要がある量の計算で構成されます。 この表は、温度が 10°C から 28°C に上昇するまでのおおよその時間を時間単位で示しています。 同時に、水の「鏡」の面積、周囲温度、プールの位置の開閉度/近接度が最終的な計算で重要な役割を果たします。

継手はパイプとコンクリート接続を定義するための基礎であり、パイプ クランプも不可欠な要素です。 また、マニホールドを分離する必要があるため、クーラントを経済的かつ効率的に分散させることができます。 オンラインでオンライン支払いを行う場合、データの信頼性がより高まるよう、データ転送速度の最大 10% の違いを考慮する必要があります。

計算に必要な一般的なデータ

工事の成功を祈っています! これは放射線技術ソリューションに属し、均一な温度分布を提供します。 床暖房は、住宅と住宅の両方を暖房する実証済みの技術ソリューションです。 公共の建物。 一部の専門家は、作業場、店舗、展示場などの高層施設を暖房するのに適した方法としてそれを定義しています。 このタイプの加熱の原理は対流ではなく放射に基づいており、これには多くの利点があります。 その中で、部屋の高さおよびそのさまざまなゾーンでの気温の分布がより均一になります。


加熱された水の質量、kg

初期水温、°C

最終水温、℃

さらに、輻射暖房は輻射表面温度を低く維持することで室内の粉塵を大幅に減らし、その結果空気の対流が少なくなります。 冬季の暖房に加えて、夏季の冷房にも床システムが使用されます。 ただし、床暖房は収納力が高いため、時々使用する部屋や建物には推奨されないことに注意してください。 また、熱負荷の変動が大きい建物での使用も推奨されません。

希望の湯沸かし時間、分

必要な発熱体電力、kW

現代のメーカーは幅広い製品を生産しています 電気温水器アパートや民家で使用されています。 ただし、多くの場合、カントリーハウスやサマーハウスに給湯システムを装備する必要があります。 手作りのデバイス。 この点で、自作の発熱体ができるだけ効率的に機能するように、発熱体の電力を計算する必要があります。

床暖房では、発熱体は床に埋め込まれたコイルであり、その中を冷媒が循環します。 通常、使用される熱媒体は水ですが、さまざまな流体などの他の流体も使用されます。 水溶液 有機化合物。 これ以上の温度は推奨されず、許可されることもほとんどありません。 床暖房システムの組み立てに使用されるパイプは通常、 ポリマー材料- ポリプロピレン、ポリエチレン、またはその他の耐熱性があり、ゆっくりと古い人工材料。

オンライン計算機を使用して発熱体の電力を計算する方法

オンライン計算機を使用した発熱体の電力の計算は、自作の給湯器のタンクの容量を考慮して実行されます。 さらに、最初と最後の(必要な)水温、および推定加熱時間も考慮されます。 結果の精度は実際の電圧に影響されます 電気ネットワークこの発熱体の設計上の特徴。 これらすべての初期データはオンライン電力計算機に入力されます。

固定長のパイプも使用できますが、非固定長のパイプも使用でき、ロールはさまざまです。 彼らは、自由長パイプの主な利点として、取り付けが簡単で長さが長いことを指摘しています。

これにより、間に追加のパイプを接続する必要がなく、広い部屋でも使用できるため、冷却剤の漏れに対するシステムの安全性が高まります。 ポリマーパイプに加えて、優れた熱伝導性、柔軟性、温度変動に対する耐性を特徴とする銅パイプも床暖房システムの構築に使用されます。 現在、シームレスの使用 鉄パイプ、数年前に広まったものは最小限に抑えられています。

すべての計算の基礎となるのは、次の式です。 数学的指標電力: P=0.0011m(tk-tn)/T、ここで:

  • P は発熱体の電力、
  • mは加熱される水の質量、
  • tk-tn - 加熱の開始時と終了時の水温、
  • T は水を加熱するのに必要な時間です。

計算機を使用すると、特定の容器の設計によって異なる熱損失を考慮せずに、発熱体の電力を計算できます。 さらに、熱損失は周囲温度やその他の要因の影響を受けます。

配電盤または床配水器を使用してパイプをパイプに直接接続できます。 原則として、接続は次の方法で行われます。 配電盤、供給および供給用の 2 つのマニホールドを含む 水を返す。 スイッチは屋外に設置することもできますが、ほとんどの場合、専用のキャビネットに設置されます。

床暖房を対流暖房と組み合わせる場合は、床パイプと対流ヒーター(ラジエーターとポンド)の両方を配電盤に接続できます。 ただし、この場合は三方ミキシングバルブの設置をお勧めします。 循環ポンプ床暖房システムの冷媒温度コントローラー。 目標は、配電盤に入る熱媒体の温度が対流式ヒーターの動作に適した温度に確実に制御されるようにすることです。

発熱体を計算するときは、予想される公称値とは大きく異なる電気ネットワークの実際の電圧の指標を考慮する必要があります。 たとえば、電圧が低下すると、加熱要素の作業面の計算温度が低下する可能性があります。 したがって、同じ体積の水を加熱するのにはるかに長い時間がかかります。


計算機の「加熱された水の体積」ウィンドウでの計算中に、その水の質量を考慮して、この水の質量の値を挿入できます。 比重、これは 1 g/cm3 です。 頻繁 冷水暖房は市の水道システムから供給されます。 このような場合、その初期温度が提供されます。これは、で推奨されています。 夏期約5〜8度、 冬期間- 13〜18度。 式で計算された電力 P の最終結果は、1 つの発熱体だけでなく、並列接続された複数の発熱体にも適しています。