Kā aprēķināt ekonomisko elektrisko katlu jaudu
ProjektēšanaElektriskā apkures katla siltuma izlaides pareizais aprēķins sākas ar siltuma zudumu noteikšanu mājās.
Spēka noteikšanas metodes
Šo zaudējumu apmēru var aprēķināt, izmantojot dažādas metodes, no kurām vienkāršākās ir:
- Ļauj noteikt siltuma zudumu daudzumu mājās, zinot tikai apgabalu.
- Ļauj izveidot ekonomisku elektrisko katlu siltuma jaudu ar augstu efektivitāti, izmantojot apjomu.
Visi elektriskie katli ir atšķirīgi, jo tie spēj pārvērst 100% elektroenerģijas gandrīz 100% siltumenerģijas. Nav svarīgi, vai tas silda ūdeni ar sildītājiem, elektrodiem vai induktoriem. Sakarā ar šo funkciju, pēc siltuma zudumu noteikšanas mājās, jums nav jāpielāgo šis skaitlis, ņemot vērā apkures katla efektivitāti.
Salīdzinājumam, jūs varat izmantot cietā kurināmā katlu ar efektivitāti 90%. Ja 1 kg malku izstaro 3 kW / h, tas nozīmē, ka apkures sistēmā ienāks tikai 3 × 0.9 = 2,7 kW / h. Elektrisko ierīču gadījumā 3 kW / h elektroenerģijas tiks pārveidota par 3 kW / h siltumenerģijas.
Katliekārtas jaudas aprēķināšana pēc platības
Katrai apkurei 1 kv. m jums ir nepieciešams izveidot 100 vati siltuma. Aprēķins, izmantojot formulu:
kur S ir mājas platība,
k ir koeficients, kas nosaka siltuma zudumus kā funkciju no gaisa temperatūras ārpus loga. Reģionos, kuros ziemā gaisa temperatūra nav zemāka par -10 ° C, tas ir 0,7. Tas aug, kad grādi aiz loga. Par katru 5 ° C tas kļūst vairāk par 0,2. Reģionos, kuros ziemā termometri parāda -35 ° C, k ir 1,2.
Šāds aprēķins ne vienmēr ir pareizs, jo siltuma zudumi ietekmē daudzus faktorus. Tas ir piemērots mājām, kurām ir:
- Logi ar dubultstikliem un platība, kas nepārsniedz 30% no visu istabu platības.
- Vidējā siltumizolācija (sienas biezums ir vienāds ar 2 ķieģeļu garumu, sildītāja biezums ir 15 cm).
- Cold mansarda.
- Istabas, kuru augstums ir 2,5 m.
Šeit ārējās sienas netiek ņemtas vērā, jo pat vienā šādā sienā korekcijas koeficients ir 1.1. 2 sienām tas ir 1,2, 3 - 1,3 un tā tālāk.
Iepriekš minētās mājas apkurei nepieciešams izmantot ekonomisku apkures katlu ar jaudu 12,65 * 1,4 = 17,71 kW / h. Labāk ir izmantot ierīci, kas spēj dot 20 kW / h.
Faktori, kas ietekmē siltuma izlaidi
- Ārējo sienu skaits.
- Logu veids.
- Sienu siltumizolācijas līmenis.
- Logu platība.
- Telpas augstums.
- Sildītas paletes klātbūtne.
Tos pašus koeficientus izmanto attiecīgi slikti un ļoti labi izolētām sienām. Ja loga platība ir 40% no platības, no logiem var iziet vēl 10% siltuma. Koeficients ir 1,1. Palielinoties logu un grīdas platības attiecībai par 10%, tas palielinās par 0,1.
Telpas augstums jāņem vērā, kad tas pārsniedz 2,5 m. Šim skaitlim korekcijas koeficients ir 1. Ar turpmāku augstuma palielinājumu par 0,5 m tas palielinās par 0,5. 4 metru sienām tas ir 1,15. Ja ir auksts bēniņi, jums nav jāpielāgo skaitlis. Ja tas ir izolēts vai virs apsildāma telpa, rezultāts tiek reizināts ar 0,9 vai 0,8.
Katla aprēķins pēc tilpuma
Lai aprēķinātu jaudu, izmantojiet šādu formulu:
kur V ir mājas apjoms,
K - koeficients, kas parāda siltuma zudumus atkarībā no siltumizolācijas. Vai ir šādas nozīmes:
- 0,6-0,9 - par mājām, kuros dizainparaugs ir uzlabojusies, ķieģeļu mūra sienas, un uz kuriem ar divkāršu izolāciju, logi ir dubultā stiklojuma logi un salīdzinoši neliela teritorija, jumts ir izgatavots no termiski izolācijas materiāla;
- 1-1,9 - mājām, kurām raksturīgs dubults mūrists, neliels skaits logu un jumts ar regulāru jumtu;
- 2-2,9 - mazām ēkām ar izolāciju, t.i., siltuma aiztures logu un jumta ar vienkāršotu celtniecību, ar kuru sieniņu biezums ir vienāds ar atstatumu ķieģeļu 1;
- 3-4 - koka konstrukcijām vai ēkām, kuru sienas ir gofrēta lokšņu metāla.
ΔT ir atšķirība starp vēlamajiem grīdas laukiem telpā un temperatūru ārpus loga.
Abās metodēs netiek ņemts vērā netiešā katla klātbūtne mājā ar labu efektivitāti. Ja tas ir, tad rezultāts jāreizina ar 1,2-1,3.
Karsta ūdens ietilpības aprēķins
To veic šādā secībā:
- Siltā ūdens daudzums, kas tiek noteikts visiem ģimenes locekļiem.
- Nosaka karstā ūdens daudzumu (90-95 ° C), kas tiks atšķaidīts ar tekošu ūdeni, lai izveidotu komfortablu temperatūru šķidrumu.
- Aprēķina katla papildu ietilpību.
Ļaujiet ģimenei dzīvot mājā, kas dienu izmanto 150 litrus silta ūdens, tas ir, šķidrums ar temperatūru 37 ° С. Šāds ūdens tiks piegādāts pēc karstā un tekoša ūdens sajaukšanas. Karstā ūdens daudzumu nosaka pēc formulas:
- VB ir pieprasītā silta ūdens apjoms,
- Тж - vēlamā siltā ūdens temperatūra pie izejas no krāniem,
- Tp ir tekoša ūdens temperatūra,
- Tr ir sildītā šķidruma temperatūra netiešajā katlā.
Papildu jaudas noteikšanas formula ir:
kur c ir īpašais ūdens siltums (vienmēr vienāds ar 4,218 kJ / kg * K);
m ir ūdens masa,
ΔT ir starpība starp apsildāma un tekoša ūdens temperatūru.
Lai apkurinātu māju, jums jāiepērk elektriskā apkures katls ar jaudu 20 + 5,1 = 25,1 kW / h. Tas ir gadījumā, ja apkures katla ūdens jāuzsāk 1 stundā. Ja tas ir jāapkarsē 2, ir iespējams uzstādīt katlu, kura jauda ir 20 + 2,55 = 22,55 kW / h.
Elektrodu katlu aprēķins
Pirmkārt, mēs izvēlamies katla jaudu. Katla jaudas aprēķins ir atkarīgs no apsildāmās telpas apjoma. Piemēram, mums ir vienstāvu māja ar apsildāmu platību 100 m2, griestu augstums 2,55 m, reizināt telpas telpu pie augstumā griestiem un saņemt "kubazh" apsildāmo telpu (Gray, mēs joprojām gaiss, nevis platības):
V = 100 m2 * 2,55 m = 255 m3
Tālāk izvēlieties no saraksta katla ar "katls" - saņemt, piemēram, "kubazhu" telpa atbilstu mūs elektrodu katls "Hearth HEARTH-6", 6 kW. BET, aprēķinot, jums jāņem vērā daži istabas parametri, piemēram, ja jums ir stikla pakešu logi, varat droši "sagraut" 15% no apsildāmās telpas tilpuma.
V 1 = 255 m3 - 15% = 216 m3
Tāpēc mēs varam izmantot mazāk enerģijas katls, piemēram, 5 kW "Gala Hearth" pot. Tātad, tad mēs izvēlamies cauruļu šķērsgriezumu, tas ir ļoti svarīgi, jo ietekmē šķidruma plūsmas ātrumu apkures sistēmā. Kopumā, lai precīzāk aprēķinātu, protams, ir vēlams, lai izsauktu speciālistu, bet, ja jūs nevēlaties, lai daļa ar savu naudu, ir ieteicams izmantot caurules, kas izgatavoti no metāla (ja caurule nebūs redzams pēc remonta) vai vara (ja remonts ir jau pabeigta, un izskats apkures sistēma būs ilgāks nekā cēls).
PIEMĒRS:
Mēs izvēlamies elektrodu katla modeli un aprēķina radiatoru skaitu (piemēram, bimetāla / alumīnija radiatorus).
Sākotnējie dati:
S istabas = 70 kvadrātmetri.
h griesti = 3m.
a). Aprēķina apsildāmās istabas apjomu:
V = S * h = 70m². * 3m = 210m3 kubs. V = 210 m3 kubs
b). Noteikt katla modeli. No tehniskās pases kopsavilkuma tabulas uzdevuma risināšanai ir pietiekams apkures katls "Soarth-5"
Šajā katla modelī ieteicamais apsildāmās telpas tilpums = 230m3, kas ir nosacījums ar 10% jaudas rezervi mūsu gadījumā.
c). Nosaka radiatora sekciju skaitu, kas nepieciešamas, lai sildītu noteiktu telpu tilpumu
Mēs uzzināsim, cik daudz siltuma vajag, lai sildītu šo telpas tilpumu. Lai to izdarītu, reiziniet norādīto tilpumu V ar 41Watt: V * 41 = 210 * 41 = 8610Watt
Iegūtais skaitlis ir siltuma daudzums, kuru radiatori vajadzētu dot, lai sildītu stāvoklī norādīto tilpuma telpu.
Zinot vienas radiatora sekcijas (160 Watt) siltuma jaudu un kopējo siltuma jaudu, kas būs nepieciešama, lai sildītu visu telpu (8610 Watt)
aprēķināt radiatora sekciju skaitu:
Daudzums sec.: 8610/160 = 53,81 sekcijas. Mēs noapaļo iegūto vērtību līdz veselumam lielākajā pusē, iegūstam 54 sadaļas.
Apkoposim. Ja nevarat atrast pareizo apkures katlu, varat sazināties ar mums.
Lai to izdarītu, jums jānorāda:
- apsildāmās telpas nolūks;
- cik kvadrātmetru;
- griestu augstums;
- apkures sistēma ir veca vai jauna;
- istabu logu skaits;
- dzīvokļiem (stūrītis, mājas centrā, pirmajā stāvā)
- kā izolēts;
- tehniskā savienojamība (kādas ir ienākošās mašīnas vairoga A)?
- ja katls uzsilda grīdu, silda grīdu;
- informēt apkures sistēmu (kā aprēķināt?)
Mēs pievēršam uzmanību tam, ka elektrodu katli nedarbojas pastāvīgi. Katls tiek ieslēgts, jo radiators atdziest un cik labi izolēta istaba.
Kā aprēķināt elektriskā katla jaudu
Kā pareizi aprēķināt elektriskā katla jaudu
Pirms iekārtu iegādes mājokļa apsildīšanai aprēķina elektriskā katla jaudas un citus sistēmas elementus. Šis indikators ir ierīces galvenais parametrs, saskaņā ar kuru tiek noteikts, vai sildīšanas iekārtas modelis ir piemērots konkrētas ēkas apkurei vai ne.
Tādējādi, pirms iegādājies aprīkojumu, jums jāaprēķina elektriskā apkures katls privātmājas apsildei saskaņā ar elektrisko iekārtu pases datiem.
Siltumapgādes iekārtu jaudas izvēle
Zinot nepieciešamo elektroenerģijas katla jaudu mājas apkurei, nevajadzētu aizmirst, ka tā pieļaujamo kopējo vērtību ēkai ierobežo attiecīgie rajona pakalpojumi, kas apkalpo elektroenerģijas tīklu. Ja tiek pārsniegta iestatītā vērtība, tiek aktivizēta automātiska ierobežojoša ierīce, kas atvieno telpas no barošanas avota.
Tādējādi, izvēloties konkrēta modeļa iekārtas, vispirms viņi uzzina, cik liels ir elektriskā katla enerģijas patēriņš, un pēc tam aprēķina visus nepieciešamos ierīces parametrus.
Pašlaik apkures iekārtu ražotāji ražo elektriskos apkures katlus ne tikai ar fiksētu jaudu, bet arī ar simulētu vienu. Eksperti iesaka dod priekšroku modeļiem ar konstantu vērtību, kas ļauj novērst strāvas padeves pārtraukumu, pārsniedzot ierobežojumus, kas rodas, lietojot ierīces ar simulētu indeksu.
Patērētās elektroenerģijas izmērs nav atkarīgs no izvēlētā vienības veida. Šo vērtību ietekmē enerģijas daudzums, ko apkures sistēma saņem no elektriskā katla.
No kā atkarīga ir jauda?
Katla jaudu nodrošina sildelementi (cauruļveida elektriskie sildītāji) - tie atrodas ierīces siltummainī. To ekspluatācijas laikā apkures siltummainis tiek uzkarsēts, pēc tam cirkulācijas sūkņa virzienā uz apkures sistēmu.
Elektriskā katla jaudas aprēķināšana tiek veikta kW, un šis parametrs attiecas tieši uz TEN. Jāņem vērā, ka šis rādītājs ir atkarīgs no tā, cik daudz sildelemenu ir uzstādīti, un tas var būt 2-60 kW.
Elektriskā katla aprēķinu īpatnības
Aprēķinot elektrisko apkures katlu mājas apkurei, jāņem vērā, ka elektroierīcēm ir atšķirīgas veiktspējas īpašības, un viens no svarīgākajiem ir siltuma indekss. Tas ir nepieciešams, lai atjaunotu siltuma zudumus mājās un nodrošinātu regulāru karstā ūdens piegādi. Daudzi privātmāju īpašnieki ir ieinteresēti, kā aprēķināt elektriskā apkures katla jaudu. Lasiet arī: "Cik daudz elektrības apkures katlu patērē mēnesī."
Aprēķiniet to katram atsevišķam gadījumam atsevišķi, ņemot vērā:
- apkures apgabals;
- materiāli, no kuriem būvētas sienas un griestus;
- konstrukcijas siltumizolācijas pakāpe;
- no ēkas stiklojuma laukuma.
Veicot siltumtehnisko aprēķinu par elektriskā apkures katla jaudu, jāņem vērā visas iepriekš minētās vērtības, kā arī jānorāda enerģijas daudzums, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu iedzīvotājiem māju ar karstu ūdeni.
Lai uzstādītu elektrisko katlu - jaudas aprēķins tiek veikts saskaņā ar formulu W = S x Wud / 10 m², kurā:
- W ir ierīces jauda (kW);
- S - apsildāmā platība (m²);
- Vud ir vienības īpatnējā jauda, to nosaka katram reģionam atsevišķi.
Tātad vidējā joslā šī vērtība tiek ņemta kā 1 vai 1,2. Šajā konkrētajā gadījumā, aprēķinot elektriskā katla jaudu, W, atbilstoši dotajai formulai, bija vienāds ar 12 kW.
Šāda aprēķina formula ir piemērota, ja ir plānots uzstādīt zemas jaudas (viena ķēdes ierīces) elektrisko boileri, piemēram, fotoattēlu. Divu shēmu blokiem ir jānosaka parametri karstā ūdens kontūrai, un tikai tad varat izvēlēties vajadzīgo apkures iekārtu (lasīt arī: "Kā neatkarīgi aprēķināt katla siltuma jaudu").
Kā izvēlēties pareizo katla jaudu, skatiet videoklipu:
Mūsdienu elektrisko apkures katlu apjoms
Pastāv uzskats, ka elektriskie apkures katli spēj sildīt tikai mazu māju pietiekamā izmērā. Šāds apgalvojums ir kļūdains, jo ražotāji ražo ne tikai mazjaudas elektroenerģijas apkures katlus, bet arī iekārtas, kas nodrošina ērtu uzturēšanās veidu ēkās, kuru platība ir līdz 1000 "laukumiem". Tos parasti izmanto kā rezerves iekārtu, ja galvenā sistēma ir nepareiza, jo elektroenerģijas izmaksas ir augstas.
Zemas jaudas katli, kas ir trīsfāžu un vienfāzes, ir uzstādīti nelielās mājās. jauda mobilo tālruņu vairāk nekā 6 kW, kā daudzposmu atbrīvot, ar to palīdzību var būtiski ietaupīt uz maksājumiem par elektrību (lasīt: "Economic elektriskie katli mājas apkuri: veidi").
Zinot, kā aprēķināt elektriskā katla jaudu, jūs varat iegādāties iekārtas, kas atbilst nepieciešamajiem kritērijiem.
Atstāt atsauksmi:
Kā aprēķināt ekonomisko elektrisko katlu jaudu
Elektriskā apkures katla siltuma jaudas pareizais aprēķins sākas ar siltuma zudumu noteikšanu mājās, kas notiek aukstākajās ziemas dienās. Pateicoties šai pieejai, mājas telpas būs siltas visu gadu.
Spēka noteikšanas metodes
Šo zaudējumu apmēru var aprēķināt, izmantojot dažādas metodes. Dažas no tām ietver ļoti sarežģītu formulu izmantošanu, kuras, protams, daudziem klientiem nepatīk. Galu galā jums ir nepieciešams pavadīt daudz laika, lai aprēķinātu vajadzīgo skaitli. Tādēļ tālāk ir aplūkoti vēl divi vienkārši veidi:
- Ļauj noteikt siltuma zudumu daudzumu mājās, zinot tikai apgabalu.
- Ļauj izveidot ekonomisku elektrisko katlu siltuma jaudu ar augstu efektivitāti, izmantojot apjomu.
Pirms katras metodes apsvērt, jāatzīmē, ka visi elektriskie katli ir atšķirīgi, jo tie spēj pārvērst 100% elektroenerģijas gandrīz 100% siltumenerģijas. Tajā pašā laikā tas nav svarīgi, vai tas silda ūdeni ar elektriskiem sildītājiem, elektrodiem vai induktoriem. Sakarā ar šo funkciju, pēc siltuma zudumu noteikšanas mājās, jums nav jāpielāgo šis skaitlis, ņemot vērā apkures katla efektivitāti.
Salīdzinājumam, jūs varat izmantot cietā kurināmā katlu ar efektivitāti 90%. Ja 1 kg malku izstaro 3 kW / h, tas nozīmē, ka apkures sistēmā ienāks tikai 3 × 0.9 = 2,7 kW / h. Elektrisko ierīču gadījumā 3 kW / h elektroenerģijas tiks pārveidota par 3 kW / h siltumenerģijas. Acīmredzot šī funkcija daļēji vienkāršo aprēķinu.
Katliekārtas jaudas aprēķināšana pēc platības
Tas ir ļoti vienkārši, jo tas nodrošina, ka katram 1 kvadrāta apsildei. m jums ir nepieciešams izveidot 100 vati siltuma. Taisnība, formulai ir sarežģītāka forma:
kur S ir mājas platība,
k ir koeficients, kas nosaka siltuma zudumus kā funkciju no gaisa temperatūras ārpus loga. Reģionos, kuros ziemā gaisa temperatūra nav zemāka par -10 ° C, tas ir 0,7. Ir skaidrs, ka tas aug, samazinot grādus ārpus loga. Par katru 5 ° C tas kļūst vairāk par 0,2. Reģionos, kuros ziemā termometri parāda -35 ° C, k ir 1,2.
Ja jums ir nepieciešams sildīt māju, kuras platība ir 115 kvadrātmetri. m un uzglabā vietā, kur minimālā ziemas temperatūra ir -20 ° C, tad tas ir nepieciešams, lai izveidotu ekonomisku elektrisko katlu ar jaudu 115 * 1.1 * 100 = 12 650 W = 12.65 kW.
Šis aprēķins ir ļoti vienkāršs, taču tas ne vienmēr ir pareizs. Tas ir tāpēc, ka daudzi faktori ietekmē siltuma zudumus. Šajā gadījumā ir taisnīgi, ja mājā:
- logi ar stikla pakešu logiem un platība, kas nepārsniedz 30% no visu telpu platības;
- vidējā siltumizolācija (sienas biezums ir vienāds ar 2 ķieģeļu garumu, sildītāja biezums ir 15 cm);
- auksts bēniņi;
- telpas, kuru augstums ir 2,5 m.
Tas neņem vērā ārējās sienas. Tas ir tādēļ, ka pat ar vienu šādu sienu korekcijas koeficients ir 1.1. 2 sienām tas ir vienāds ar 1,2,3 - 1,3 un tā tālāk.
Tas nozīmē, ka iepriekšminētās mājas apkurei nepieciešams izmantot ekonomisku apkures katlu ar jaudu 12,65 * 1,4 = 17,71 kW / h. Ir skaidrs, ka ir labāk izmantot ierīci, kas spēj izdot 20 kW / h.
Faktori, kas ietekmē siltuma izlaidi
- Ārējo sienu skaits.
- Logu veids.
- Sienu siltumizolācijas līmenis.
- Logu platība.
- Telpas augstums.
- Sildītas paletes klātbūtne.
Parastie logi ar standarta stiklojumu ļauj izkļūt no 27% siltuma. Tas nozīmē, ka ar šādiem logiem rezultāts, kas iegūts ar iepriekš minēto formulu, jāreizina ar 1,27. Logiem ar trīskāršu paketi korekcijas koeficients ir 0,85.
Tos pašus koeficientus izmanto attiecīgi slikti un ļoti labi izolētām sienām. Attiecībā uz logiem, ja tas ir 40% no telpas platības, papildus 10% siltuma var zaudēt caur logiem. Tas ir, koeficients ir 1.1. Palielinoties logu un grīdas platības attiecībai par 10%, tas palielinās par 0,1.
Telpas augstums jāņem vērā, kad tas pārsniedz 2,5 m. Šim skaitlim korekcijas koeficients ir 1. Ar turpmāku augstuma palielinājumu par 0,5 m tas palielinās par 0,5. Tas ir, 4 metru sienām tas ir 1,15. Ja ir auksts bēniņi, jums nav jāpielāgo skaitlis. Ja tas ir izolēts vai virs apsildāma telpa, rezultāts tiek reizināts ar 0,9 vai 0,8.
Katla aprēķins pēc tilpuma
Lai aprēķinātu jaudu, izmantojiet šādu formulu:
kur V ir mājas apjoms,
K - koeficients, kas parāda siltuma zudumus atkarībā no siltumizolācijas. Vai ir šādas nozīmes:
- 0,6-0,9 - mājām, kurās dizains ir uzlabots. Sienas ir ķieģeļi un pārklātas ar divkāršu siltumizolāciju, logiem ir dubultstiklakts logi un salīdzinoši maza platība, jumts ir izgatavots no siltumizolācijas materiāla;
- 1-1,9 - mājām, kam raksturīga dubultā mūra konstrukcija. neliels skaits logu un jumts, kuram ir regulārs jumts;
- 2-2.9 - ēkām ar zemu siltumizolāciju. tas ir, siltums saglabā logus un jumtu ar vienkāršotu konstrukciju, sienas ar biezumu, kas vienāds ar 1 ķieģeļa garumu;
- 3-4 - koka konstrukcijām vai ēkām, kuru sienas ir gofrēta lokšņu metāla.
ΔT ir atšķirība starp vēlamajiem grīdas laukiem telpā un temperatūru ārpus loga.
Piemēram, tiks ņemta iepriekšminētā māja. Tās tilpums ir V = 115 * 2,5 = 287,5 kubikmetri. m ΔT = + 20 - (-20) = 40 ° C Tad P = 287,5 * 1,9 * 40/860 = 25,4 kW / h.
Abās metodēs netiek ņemts vērā netiešā katla klātbūtne mājā ar labu efektivitāti. Ja tā būtu, tad rezultāts būtu jāpalielina par noteiktu skaitli. Daudzi eksperti atzīmē, ka to vajadzētu reizināt ar 1,2-1,3. Lai gan jūs varat izmantot citu vienkāršu formulu.
Karsta ūdens ietilpības aprēķins
To veic šādā secībā:
- Siltā ūdens daudzums, kas tiek noteikts visiem ģimenes locekļiem.
- Nosaka karsta ūdens daudzumu (90-95 ° C), kas tiks atšķaidīts ar tekošu ūdeni, lai izveidotu šķidrumu, kura ķermeņa komforta temperatūra.
- Aprēķina katla papildu ietilpību.
Tātad, ļaujiet ģimenei dzīvot mājā, kas kādu dienu izmanto 150 litrus silta ūdens, tas ir, šķidrums ar temperatūru 37 ° С. Šāds ūdens tiks piegādāts pēc karstā un tekoša ūdens sajaukšanas. Karstā ūdens daudzumu nosaka pēc formulas:
- VB ir pieprasītā silta ūdens apjoms,
- Тж - vēlamā siltā ūdens temperatūra pie izejas no krāniem,
- Tn ir tekoša ūdens temperatūra,
- Tr ir sildītā šķidruma temperatūra netiešajā katlā.
Iepriekš minētajā piemērā VB = 150 litri, Tn = 8 ° C, Tg = 37 ° C, Tg = 95 ° C. Vr = 150 * (37-8) / (95-8) = 50 litri. Tas nozīmē, ka būs pietiekami daudz 50 litru katla.
Papildu jaudas noteikšanas formula ir:
kur c ir īpašais ūdens siltums (vienmēr vienāds ar 4,218 kJ / kg * K);
ΔT ir starpība starp apsildāma un tekoša ūdens temperatūru.
Pd = 4.218 * 50 * (95-8) = 18 348.3 kJ. Runājot par kWh, šis skaitlis ir 5,1 kWh.
Kā redzat, māju apkurei nepieciešams nopirkt elektrisko apkures katlu ar jaudu 20 + 5,1 = 25,1 kW / h. Tas ir gadījumā, ja apkures katla ūdens jāuzsāk 1 stundā. Ja tas ir jāapkarsē 2, ir iespējams uzstādīt katlu, kura jauda ir 20 + 2,55 = 22,55 kW / h.
Saistītie raksti:
Alumīnija radiatoru sekciju ietilpība un skaits. Elektriskā katla pievienošana apkures sistēmai. Elektriskā katla "Skorpions" izgatavošana. Radiatoru jauda
Elektriskais katls un tā jaudas aprēķins
Elektriskā apkures katla darbu var īsumā raksturot šādi: sildelements silda siltuma nesēju, kas, cauri caur radiatoriem cirkulējot, uzsilda telpu.
Ir analogi, kuros strāva tiek nodota tieši caur dzesēšanas šķidrumu. Dažos gadījumos, kad dzesēšanas šķidruma dabiskā cirkulācija ir kāda iemesla dēļ sarežģīta, piespiedu cirkulāciju lieto ar sūkni.
Elektriskā apkures katla ierīce ar apkures elementu
Vienkāršākā elektriskā apkures sistēma sastāv no siltummaiņa ar siltuma nesēju (ūdens vai antifrīzs), iekšpusē kuru novieto sildīšanas elementus (cauruļveida elektriskie sildītāji - TEN).
Elektriskā katla ierīces shēma.
Šeit ir vienkāršākā konstrukcija. Un sildelementa dizains ir pat vienkāršāks (skat. Attēlu 1). Spirāle ar augstu elektrisko pretestību tiek ievietota plānās sienas metāla caurulītē un izolēta no tās, piepildot visu telpu ar izolācijas materiālu (magnija oksīdu). Spirāļa galus piestiprina pie spailēm, kuras presētas porcelāna izolātos. Visa šī konstrukcija ir hermētiski noslēgta pret siltumnesēju, un izolatori tiek hermētiski izvadīti ārpus sildīšanas tvertnes.
Zemas jaudas katli darbojas no vienfāzes 220 V tīkla. Katli ar jaudu, kas pārsniedz 12 kW, izmanto trīsfāžu 380 V elektrotīklu un attiecīgi trīs sildierīces. Kad powered by spriegumu 220V jābūt trīs-core kabeli (fāzes, nulle un zemējuma), kad tā tiek darbināta trīsfāzu tīklam jābūt piecu vadu kabeli (trīs fāzes un zemes darba nulli). Šī ir vienkārša katlu sistēma, kurā izmanto dabisko dzesēšanas šķidrumu. Obligātajai apritei tiek nodrošināts cirkulējošs mazjaudas sūknis.
Elektrodegvielas elektriskā katla ierīce
Elektroelektriskā katla princips.
Vēl vienkāršāka sistēma ūdens sildīšanai ar elektrodiem. Jūs varat atrast tādus nosaukumus kā elektrolīze, jonu, bet visi šāda veida katli strādā pēc tāda paša principa: sildelements nav spirāle, bet pats dzesētājs. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu apkures nepieciešamo siltuma daudzumu, ir nepieciešams speciāli sagatavots dzesēšanas šķidruma sastāvs.
Piemēram, ūdenī jums ir nepieciešams izšķīdināt nātrija karbonātu (soda, Na2 CO3 ) Atdzesēšanas šķidruma sildīšana notiek tā molekulu vibrācijas dēļ, mainot elektrisko strāvu, kas, kā zināms, svārstās 50 Hz frekvencē. Tas nozīmē, ka laiks, kas vienāds ar 1 sekundi, dzesēšanas vielas molekulas maino kustības virzienu 50 reizes. Šī katla efektivitātes koeficients ir ļoti augsts (līdz 98%), bet tā jauda nepārsniedz 16 kW.
Jebkura apkures katla sarežģītība ir saistīta ar dažādiem sensoriem un regulatoriem, piemēram, temperatūras sensoriem un strāvas regulatoriem, kā arī aizsardzības līdzekļiem.
Elektriskās apkures priekšrocības un trūkumi
Priekšrocības ir šādas:
Elektriskā katla shēma.
- ekoloģiskā drošība (nav kaitīgu kurināmā sadedzināšanas atkritumu);
- Darba bezspēcība;
- vienkāršas shēmas automātiskās darbības organizēšanai;
- nav nepieciešami skursteņi (ja tiek izmantots kondensācijas gāzes katls, būs nepieciešams aizplūst, lai noņemtu kondensātu);
- darbības vienkāršība;
- salīdzinot ar gāzes katlu, ir nepieciešams izsniegt ievērojami mazāku skaitu atļauju. Lielākajā daļā gadījumu Enerhonadzor atļauja ir pietiekama.
Klusas apkures katlu darbība un vides tīrība ļauj tos novietot tieši telpā, ko atvieglo skursteņu trūkums. Tādēļ nav grūti uzstādīt elektrisko apkures katlu, gan grīdas, gan sienas tipu.
Šāda veida apkures trūkumiem vajadzētu attiecināt uz ievērojami augstākām apkures izmaksām salīdzinājumā ar gāzes analogiem. Kondensācijas gāzes analoga priekšrocība ir īpaši lieliska. Tādēļ elektriskā apkure jāizmanto vietās, kur nav centralizētas gāzes piegādes.
Grīdas un sienas katla uzstādīšana
Trīsfāžu elektriskā katla konstrukcija.
Ieteicams uzstādīt elektriskos apkures katlus telpās līdz 500 m 2. Apkures sistēmu var uzstādīt, un apkures katls ar to ir pieslēgts pats. Sienas konstrukcijā tās tiek fiksētas ar enkuru skrūvēm, un grīdā tos parasti uzstāda uz īpaša stenda. Ja jums nav pieredze īsās aizsardzības un noplūdes strāvu uzstādīšanas un savienošanas jomā, labāk konsultēties ar elektriķi. Šajā jautājumā brīvības nav pieņemamas.
Kabeļa vadītāju šķērsgriezumam jāatbilst prasībām, kas norādītas pievienotajā dokumentācijā; tas ir atkarīgs no jaudas. Var būt problēmas ar aizsargājošu zemi. Paturiet prātā, ka zemējums ir ne tikai pieskāriens, bet arī ierīce, no kuras atkarīga dzīve. Visām apkures sistēmas metāla daļām jābūt slēgtām pie zemes cilpas.
Un pats svarīgākais. Zemes cilpas pretestībai jāatbilst attiecīgajam augsnes standartam. Zemes pretestības maksimālā vērtība ir atkarīga no augsnes fizikālajām īpašībām un jānorāda izsniegtajās atļaujās. Jo zemāka ir pretestība pret zemi, jo labāk. Maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt 10 omi. Lai samazinātu zemes cilpas pretestību, jums jāizmanto vara plāksnes, un iezemējuma punkts jāaizpilda ar sālījumu. Zemes pretestības vērtība jāpārbauda pirms apkures sezonas sākuma.
Kā aprēķināt katla nepieciešamo jaudu
Ja māja ir veidota atbilstoši mūsdienu prasībām energoefektivitātes jomā, tas ir, izolētas sienas, griesti un jumts, uzstādītas plastmasas logi un griestu augstums ir mazāks par 3 metriem, ir iespējams iepriekš noteikt nepieciešamo siltuma jauda no katla, un tādējādi tās izmaksām. Lai to apsildāmo platību (kvadrātmetros), kas jādala ar 10, un rezultāts ir palielinājies par 20%.
Pēc tam nepieciešamo jaudas aprēķinu, pamatojoties uz faktisko stāvokli jūsu ēkā, iespējams, celta laikā, kad enerģijas santīmu, un salīdzinot to pašu aprēķinu zaudējumu, bet māja celta atbilstoši mūsdienu prasībām, mēs varam redzēt gudrību jūsu ēkas izolāciju. Īpaši tāpēc, ka tas nav grūti izpildīt, un radušās izmaksas tiks atmaksāts divu vai trīs apkures sezonas.
Siltuma zudumu Q aprēķināšana, atstājot cauri sienām, logiem, griestiem un grīdām, ar platību S, var tikt veikta pēc formulas:
Q = k ∙ S ∙ (tārā -tdēļu gulta ), (1)
kur k ir materiāla, no kura atrodas ēkas daļa, siltuma caurlaidības koeficients,
tārā un tdēļu gulta - attiecīgi temperatūra telpā un ārējā gaisa temperatūra.
Piezīme: veicot aprēķinu, neatļaujot elementāru kļūdu. Ārējās gaisa temperatūras vērtība grādos pēc Celsija tiek aizstāta ar formulu ar mīnusa zīmi.
Piemēram, tārā -= 18 ° C, tdēļu gulta = mīnus 20 ° C (tārā -tdēļu gulta ) = (18 + 20) = 38 ° C
Formula (1) ir vienkārša, taču ir grūtāk aprēķināt siltuma pārneses koeficientu, caur kuru var noteikt mājas sasilšanas ietekmi.
Attiecīgo materiālu siltuma pārneses koeficientu vērtības parasti norāda piegādātājs, pretējā gadījumā tie jāatrod attiecīgajā atsauces literatūrā.
Par māju izolācijas efektivitāti
Lai noskaidrotu, cik efektīvi siltuma izolācija ietekmē siltuma zudumu, izmantojiet formulu (2), lai aprēķinātu abas iespējas.
Pirmkārt, tiek veikts siltuma caurlaidības koeficienta aprēķins sienai no dobās keramikas ķieģeļiem, kuras biezums ir 640 mm (0,64 m), kas atbilst mūra 2 ķieģeļiem. Ķieģeļu siltuma pārneses koeficients ir σ = 0,41. Aprēķins rāda, ka, aizstājot α vērtībasārā = 8.7, αdēļu gulta = 23 un attiecība d / σ = 0,64 / 0,41 = 1,56, iegūstam sienas siltuma caurlaidības koeficientu k = 0,58
Ir nepieciešams aprēķināt tā paša ķieģeļa sienas siltuma vadītspējas koeficientu, kas sastāv no divām daļām un starp tām starpība, kas piepildīta ar minerālvilnu. ½ ķieģeļu un ķieģeļu biezums ir 370 mm. Izolācijas biezums (σ = 0,045 W ∙ (m pakāpe)) ir 100 mm. Aprēķins parāda, ka kopējais siltuma caurlaidības koeficients ir 0,35 W ∙ (m deg). Tas ir, ar ievērojami mazāku ķieģeļu biezumu, koeficients samazinājās par 0,58 / 0,35 = 1,67 reizes vai gandrīz par 40%.
Atcerieties, ko saka tautas gudrība. Mierīgi maksā divreiz. Ietaupiet siltumu un pēc 2-3 apkures sezonām šie ietaupījumi tiks zaudēti.
Kā izvēlēties elektrodu apkures katlu un to pats instalēt?
Apkures elektriskie katli, protams, ir labi pelnījuši popularitāti. Tomēr tradicionālajam desmit elektriskam katlam nepieciešams diezgan bieži nomainīt sildelementu. Šim trūkumam ir liegts elektrodu katls, kura īpašības mēs tagad iepazīstamies.
Šādas ierīces darbības princips tika izstrādāts apmēram simts gadus atpakaļ. Tomēr vairāku iemeslu dēļ tie nav atraduši plašu pielietojumu. Pateicoties moderno tehnoloģiju attīstībai un enerģētisko nesēju taupībai, elektrodu komplekti ir ieņēmuši vietu apkures katlos.
Vispārējs apraksts un ierīce
Gatavs ūdens darbojas kā siltumnesējs šādos apkures katlos. Pirmkārt, tam jābūt noteiktu sāls procentu, kas norādīts iekārtu sertifikātā. Parasti elektrodu katliem ir vienkāršs dizains, un to darbības princips ir pēc iespējas vienkāršāks. Elektrodu aparāta vispārējais dizains un darbības mehānisms ir šāds:
- Katls ir izgatavots metāla caurules veidā, kas pārklāts ar poliamīda slāni - modernu izolācijas materiālu.
- Šādas caurules viena puse ir nosusināta, otrajā daļā tiek ievietoti elektrodi, kuri tiek izolēti no ierīces korpusa ar īpašu neilona, kas izgatavots no poliamīda.
- Spriegums tiek piegādāts, izmantojot īpašus terminālus, kamēr strāva plūst caur siltuma nesēju - ūdeni.
- Elektriskās strāvas ietekmē joni sāk kustēties: negatīvie ir vērsti uz pozitīvo elektrodu, un pozitīvie ir tendence uz negatīvo elementu.
- Šīs jonu kustības rezultātā notiek dzesēšanas šķidruma ātrā sildīšana.
- Šķidruma ātras sildīšanas noslēpums ir biežs (50 reizes sekundē) elektrodu polaritātes izmaiņas.
- Dzesēšanas šķidruma aprites dēļ elektrodi tiek pastāvīgi atdzesēti, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
Elektrodu katlu veidi
Atkarībā no savienojuma veida šādas apkures iekārtas ir sadalītas šādos veidos:
- Vienfāzes. Šādas ierīces tiek izmantotas privātmāju apsildīšanai. Rūpnīcu sistēmām ir maza izmēra izmēri: garums svārstās 50-60 cm, diametrs parasti ir 32 cm. Rūpnīcas katla nominālā ietilpība ir no 2 līdz 6 kW.
- Trīsfāžu katli tiek izmantoti rūpnieciskai lietošanai. Katlu jaudas patēriņš ir 9-50 kW, kas ļauj apsildīt platību līdz 1500 m?.
Ieteikumi! Nav nepieciešams iegādāties jaudīgākus un dārgākus trīsfāžu modeļus lauku mājas apkurei. "Mājas" modeļu jauda ir pietiekama, lai apsildītu 250 m kvadrātmetru. dzīvojamā platība.
Mūsdienu modeļu aprīkojums atšķiras no stenda analogiem. Šodien rūpnīcas modeļi ir aprīkoti ar:
- Elektroniskās vadības sistēmas.
- Ierīce pasargā iekārtu no strāvas padeves.
- Automātiskie starta bloki.
- Modernāki un dārgi elektrodu katli ar tālvadības pulti, izmantojot kontrolieri.
Elektrodu katlu ražotāji
Neraugoties uz relatīvo jauninājumu, nevis šādu elektrisko katlu izplatību, iekšzemes tirgū ir vairāki ārvalstu uzņēmumi, kas piegādā šādus produktus:
- Vācijas firma Bosch ir labi pazīstams līderis visā pasaulē. Tās apkures katli ir uzticami un izturīgi, bet visdārgākie no visas importa līnijas.
- Latvijas uzņēmums Stafor EKO piegādā uzticamus un pieejamākus elektrodus.
- Trešā vieta ārzemju ražotāju vidū ir Ukrainas elektrodu elektroda katls "EOU".
Iekšzemes ražotāju vidū ir divi zīmoli:
- ТМ Galan ir absolūtais līderis, piedāvājot plašu modeļu klāstu no miniatūriem mājas modeļiem līdz vienībām, kas spēj apsildīt 1600 kv. M. platība.
- Otrais ir kompānija "Keton", kas piedāvā siltumapgādes sistēmas ar saviem dizaina nedegošiem elektrodi.
Jaudas aprēķins
Izvēloties katlu, jums jāņem vērā apsildāmās istabas parametri, kā arī dzesēšanas šķidruma daudzums sistēmā. Eksperimentāli tika noteikts, ka 1 kW katla jauda spēj saglabāt komfortablu istabas temperatūru 20 m 2. ar apkures sistēmu, kas nepārsniedz 40 litrus.
Ieteikumi! Lai neuzstādītu trīsfāžu agregātus, ja ir nepieciešams sildīt lielas platības, ir iespējams uzstādīt vairākus mazākus katlus, tos savienojot paralēli.
Elektrodu apkures sistēmu priekšrocības un trūkumi
Šādiem elektriskajiem apkures katliem ir daudz priekšrocību, tostarp:
- Iespēja pieslēgt esošo apkures sistēmu ar minimālu pārveidojumu.
- Augsts aizsardzības līmenis, izņemot ārkārtas vai ārkārtas situācijas.
- Katla darbība ir vienkārši pārsteidzoša: 98-99%, bet enerģijas patēriņš ir diezgan ekonomisks.
- Augsta uzticamība un neuzmanība pret sprieguma pilieniem.
- Nelielais svars un mazie izmēri ļauj uzstādīt elektrodu katlu tieši vienā no mājas telpām.
Rūpnīcas sistēmas tiek piegādātas ar dažādām automatizācijas funkcijām, kas izslēdz sistēmas darbību, ja dzesēšanas šķidrums noplūdis vai ja notiek īssavienojums tīklā. Starp šādas apkures sistēmas nepilnībām ir:
- Prasības dzesēšanas šķidruma ķīmiskajam sastāvam, kas periodiski jāuzrauga.
- Nesaderība ar dažu veidu cauruļvadiem un radiatoriem.
- Nepieciešamība uz zemes ne tikai katlu, bet arī pati sistēma.
- Nepieciešamās automātiskās vadības un aizsardzības sistēmas uzstādīšana padara elektrodu aparātu diezgan dārgu.
Ieteikumi! Šīs nepilnības nav izšķirošas, un tās ir diezgan viegli vadāmas, ja izpildāt ražotāja norādījumus.
Elektrodegvielas apkures katla montāža
Izpētot ekspluatācijas principu un šādu iekārtu izvietojumu, daudzi amatnieki var vēlēties, lai savās rokās savāktu elektrodu katlu. Praktiski tas ir vienkāršs darbs. Ir svarīgi būt uzmanīgiem un novērot tehnoloģiju, lai gatavā vienība būtu efektīva un droša.
Šādas ierīces pašmontāža notiek noteiktā secībā:
- Parasti atkarībā no katla projektētās jaudas tiek ņemts viengabala caurules gabals ar diametru 50-100 mm un garumu no 25 līdz 50 cm.
- Viens gals tiek pievienots adapterim pieslēgšanai apkures sistēmai.
- Reversajā pusē ir uzstādīts viens vai vairāki elektrodi (atkarībā no nepieciešamās jaudas).
- Tajā pašā laikā, uz elektrodiem pusē, ir nepieciešama stieņu savienošana, caur kuru tiks veikta dzesēšanas šķidruma aprite.
- No augstas kvalitātes karstumizturīgas plastmasas ir nepieciešams izgatavot atbilstoša diametra izolatoru. Tad tas tiek ievietots starp teju un elektrodu.
- Divas skrūves ir metinātas pie katla korpusa. Turpmāk viens savienots ar zemi, bet otrs - neitrāla stieple.
- Savācoša katla montāžas procesā ir svarīgi panākt visas sistēmas absolūto sasprindzinājumu. Noplūdes būtu pilnībā jāizslēdz.
- Gatavā katlā ir nepieciešams izveidot dielektriskās aizsargapvalku, piemēram, plastmasu. Papildus aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu, šim pārsegam ir dekoratīvas funkcijas.
Ieteikumi! Ar savām rokām pieslēdzot montāžas elektrodu katlu, ir jāievēro polaritāte. Fāzi baro vienīgi uz elektrodu, un neitrālais vads ir savienots ar ierīces korpusu kopā ar zemi.
Iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
Pirms montāžas darbu uzsākšanas ir nepieciešams izskalot sistēmu ar īpašu kompozīciju, ko piedāvā elektrodu katlu ražotājs. Iekārtas uzstādīšanas secība ir šāda:
- Elektrodu katla darbības pazīmēm ir nepieciešama stingri vertikāla uzstādīšana, kuras montāža jāveic atsevišķās iekavās.
- Arī stiprinājums jāpiestiprina, izmantojot starplikas no izolācijas materiāla.
Pēc katla uzstādīšanas ir iespējams uzsākt pieslēgšanu apkures un enerģijas sistēmai. Visi elektrodu katli ir savienoti saskaņā ar šādu shēmu:
- Sildīšanas sistēmai ņem plastikāta caurules vai savienojumus, izmantojot plastmasas ieliktņus.
- Elektroinstalācijas shēma nodrošina drošības grupu, kurā ietilpst manometrs, automātiska gaisa ventilācija un drošības vārsts.
- Pirms slēgvārsta ir jāuzstāda izplešanās tvertne.
- Ja ir aprīkota neliela aizsargkonstrukcija, drošības grupa un izplešanās tvertne ir uzstādīta pirms tā, un visi aiztaisīšanas vārsti ir aiz tā.
Tagad apsveriet dažas elektriskās savienojuma nianses:
- Kā zemējuma vadītājs tiek izmantots vara stieple ar šķērsgriezumu vismaz 4 mm. Šajā gadījumā šāda kodola pretestība nedrīkst pārsniegt 4 omi. Zemējuma vadītājs ir pievienots katla korpusam.
- Lai pievienotu strāvu, tiek izmantots arī vara vads ar atbilstošu enerģijas patēriņu. Ir svarīgi ievērot polaritāti: fāze ir savienota ar elektrodu, nulle - uz korpusu.
Elektrodu apkures sistēmu apkope
Darbības laikā elektrodu katli pievērš uzmanību noteiktiem parametriem:
- Pirmkārt, tā ir zemes kontūras noderīgums. Tāpat ir jāpievērš uzmanība visu elektrisko savienojumu, tostarp elektronisko savienojumu, darba drošībai.
- Otrais svarīgais aspekts ir dzesēšanas šķidruma kvalitāte. Ir nepieciešams saglabāt tā īpatnējo blīvumu un kontrolēt sāls saturu.
Ieteikumi! Ir jāatsakās no čuguna radiatoru uzstādīšanas. Tie satur piemaisījumus, kas laika gaitā samazina elektrodu kompleksa efektivitāti. Priekšroka būtu jāpiešķir bimetāla un alumīnija radiatoriem ar polimēru pārklājumu.
Soli-pa-solim instrukcija ļaus jums savākt ar savām rokām elektrodu katlu, kas ietaupīs naudu. Bet, ja jūs novērtējat komfortu un drošību, labāk ir dot priekšroku rūpnīcu modeļiem, kas aprīkoti ar modernām vadības sistēmām un automātisku aizsardzību.
Elektriskais katls un tā jaudas aprēķins
Elektriskā apkures katla darbu var īsumā raksturot šādi: sildelements silda siltuma nesēju, kas, cauri caur radiatoriem cirkulējot, uzsilda telpu.
Ir analogi, kuros strāva tiek nodota tieši caur dzesēšanas šķidrumu. Dažos gadījumos, kad dzesēšanas šķidruma dabiskā cirkulācija ir kāda iemesla dēļ sarežģīta, piespiedu cirkulāciju lieto ar sūkni.
Elektriskā apkures katla ierīce ar apkures elementu
Vienkāršākā elektriskā apkures sistēma sastāv no siltummaiņa ar siltuma nesēju (ūdens vai antifrīzs), iekšpusē kuru novieto sildīšanas elementus (cauruļveida elektriskie sildītāji - TEN).
Elektriskā katla ierīces shēma.
Šeit ir vienkāršākā konstrukcija. Un sildelementa dizains ir pat vienkāršāks (skat. Attēlu 1). Spirāle ar augstu elektrisko pretestību tiek ievietota plānās sienas metāla caurulītē un izolēta no tās, piepildot visu telpu ar izolācijas materiālu (magnija oksīdu). Spirāļa galus piestiprina pie spailēm, kuras presētas porcelāna izolātos. Visa šī konstrukcija ir hermētiski noslēgta pret siltumnesēju, un izolatori tiek hermētiski izvadīti ārpus sildīšanas tvertnes.
Zemas jaudas katli darbojas no vienfāzes 220 V tīkla. Katli ar jaudu, kas pārsniedz 12 kW, izmanto trīsfāžu 380 V elektrotīklu un attiecīgi trīs sildierīces. Kad powered by spriegumu 220V jābūt trīs-core kabeli (fāzes, nulle un zemējuma), kad tā tiek darbināta trīsfāzu tīklam jābūt piecu vadu kabeli (trīs fāzes un zemes darba nulli). Šī ir vienkārša katlu sistēma, kurā izmanto dabisko dzesēšanas šķidrumu. Obligātajai apritei tiek nodrošināts cirkulējošs mazjaudas sūknis.
Elektrodegvielas elektriskā katla ierīce
Elektroelektriskā katla princips.
Vēl vienkāršāka sistēma ūdens sildīšanai ar elektrodiem. Jūs varat atrast tādus nosaukumus kā elektrolīze, jonu, bet visi šāda veida katli strādā pēc tāda paša principa: sildelements nav spirāle, bet pats dzesētājs. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu apkures nepieciešamo siltuma daudzumu, ir nepieciešams speciāli sagatavots dzesēšanas šķidruma sastāvs.
Piemēram, ūdenī jums ir nepieciešams izšķīdināt nātrija karbonātu (soda, Na2CO3) Atdzesēšanas šķidruma sildīšana notiek tā molekulu vibrācijas dēļ, mainot elektrisko strāvu, kas, kā zināms, svārstās 50 Hz frekvencē. Tas nozīmē, ka laiks, kas vienāds ar 1 sekundi, dzesēšanas vielas molekulas maino kustības virzienu 50 reizes. Šī katla efektivitātes koeficients ir ļoti augsts (līdz 98%), bet tā jauda nepārsniedz 16 kW.
Jebkura apkures katla sarežģītība ir saistīta ar dažādiem sensoriem un regulatoriem, piemēram, temperatūras sensoriem un strāvas regulatoriem, kā arī aizsardzības līdzekļiem.
Elektriskās apkures priekšrocības un trūkumi
Priekšrocības ir šādas:
Elektriskā katla shēma.
- ekoloģiskā drošība (nav kaitīgu kurināmā sadedzināšanas atkritumu);
- Darba bezspēcība;
- vienkāršas shēmas automātiskās darbības organizēšanai;
- nav nepieciešami skursteņi (ja tiek izmantots kondensācijas gāzes katls, būs nepieciešams aizplūst, lai noņemtu kondensātu);
- darbības vienkāršība;
- salīdzinot ar gāzes katlu, ir nepieciešams izsniegt ievērojami mazāku skaitu atļauju. Lielākajā daļā gadījumu Enerhonadzor atļauja ir pietiekama.
Klusas apkures katlu darbība un vides tīrība ļauj tos novietot tieši telpā, ko atvieglo skursteņu trūkums. Tādēļ nav grūti uzstādīt elektrisko apkures katlu, gan grīdas, gan sienas tipu.
Šāda veida apkures trūkumiem vajadzētu attiecināt uz ievērojami augstākām apkures izmaksām salīdzinājumā ar gāzes analogiem. Kondensācijas gāzes analoga priekšrocība ir īpaši lieliska. Tādēļ elektriskā apkure jāizmanto vietās, kur nav centralizētas gāzes piegādes.
Grīdas un sienas katla uzstādīšana
Trīsfāžu elektriskā katla konstrukcija.
Ieteicams uzstādīt elektriskos apkures katlus telpās līdz 500 m 2. Apkures sistēmas uzstādīšana un katla pievienošana tam var tikt veikta neatkarīgi. Sienas konstrukcijā tās tiek fiksētas ar enkuru skrūvēm, un grīdā tos parasti uzstāda uz īpaša stenda. Ja jums nav pieredze īsās aizsardzības un noplūdes strāvu uzstādīšanas un savienošanas jomā, labāk konsultēties ar elektriķi. Šajā jautājumā brīvības nav pieņemamas.
Kabeļa vadītāju šķērsgriezumam jāatbilst prasībām, kas norādītas pievienotajā dokumentācijā; tas ir atkarīgs no jaudas. Var būt problēmas ar aizsargājošu zemi. Paturiet prātā, ka zemējums ir ne tikai pieskāriens, bet arī ierīce, no kuras atkarīga dzīve. Visām apkures sistēmas metāla daļām jābūt slēgtām pie zemes cilpas.
Un pats svarīgākais. Zemes cilpas pretestībai jāatbilst attiecīgajam augsnes standartam. Zemes pretestības maksimālā vērtība ir atkarīga no augsnes fizikālajām īpašībām un jānorāda izsniegtajās atļaujās. Jo zemāka ir pretestība pret zemi, jo labāk. Maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt 10 omi. Lai samazinātu zemes cilpas pretestību, jums jāizmanto vara plāksnes, un iezemējuma punkts jāaizpilda ar sālījumu. Zemes pretestības vērtība jāpārbauda pirms apkures sezonas sākuma.
Kā aprēķināt katla nepieciešamo jaudu
Ja māja ir veidota atbilstoši mūsdienu prasībām energoefektivitātes jomā, tas ir, izolētas sienas, griesti un jumts, uzstādītas plastmasas logi un griestu augstums ir mazāks par 3 metriem, ir iespējams iepriekš noteikt nepieciešamo siltuma jauda no katla, un tādējādi tās izmaksām. Lai to apsildāmo platību (kvadrātmetros), kas jādala ar 10, un rezultāts ir palielinājies par 20%.
Pēc tam nepieciešamo jaudas aprēķinu, pamatojoties uz faktisko stāvokli jūsu ēkā, iespējams, celta laikā, kad enerģijas santīmu, un salīdzinot to pašu aprēķinu zaudējumu, bet māja celta atbilstoši mūsdienu prasībām, mēs varam redzēt gudrību jūsu ēkas izolāciju. Īpaši tāpēc, ka tas nav grūti izpildīt, un radušās izmaksas tiks atmaksāts divu vai trīs apkures sezonas.
Siltuma zudumu Q aprēķināšana, atstājot cauri sienām, logiem, griestiem un grīdām, ar platību S, var tikt veikta pēc formulas:
Q = k ∙ S ∙ (tārā-tdēļu gulta), (1)
kur k ir materiāla, no kura atrodas ēkas daļa, siltuma caurlaidības koeficients,
tārā un tdēļu gulta - attiecīgi temperatūra telpā un ārējā gaisa temperatūra.
Piezīme: veicot aprēķinu, neatļaujot elementāru kļūdu. Ārējās gaisa temperatūras vērtība grādos pēc Celsija tiek aizstāta ar formulu ar mīnusa zīmi.
Piemēram, tārā-= 18 ° C, tdēļu gulta= mīnus 20 ° C (tārā-tdēļu gulta) = (18 + 20) = 38 ° C
Formula (1) ir vienkārša, taču ir grūtāk aprēķināt siltuma pārneses koeficientu, caur kuru var noteikt mājas sasilšanas ietekmi.
Attiecīgo materiālu siltuma pārneses koeficientu vērtības parasti norāda piegādātājs, pretējā gadījumā tie jāatrod attiecīgajā atsauces literatūrā.
Par māju izolācijas efektivitāti
Lai noskaidrotu, cik efektīvi siltuma izolācija ietekmē siltuma zudumu, izmantojiet formulu (2), lai aprēķinātu abas iespējas.
Pirmkārt, tiek veikts siltuma caurlaidības koeficienta aprēķins sienai no dobās keramikas ķieģeļiem, kuras biezums ir 640 mm (0,64 m), kas atbilst mūra 2 ķieģeļiem. Ķieģeļu siltuma pārneses koeficients ir σ = 0,41. Aprēķins rāda, ka, aizstājot α vērtībasārā= 8.7, αdēļu gulta= 23 un attiecība d / σ = 0,64 / 0,41 = 1,56, iegūstam sienas siltuma caurlaidības koeficientu k = 0,58
Ir nepieciešams aprēķināt tā paša ķieģeļa sienas siltuma vadītspējas koeficientu, kas sastāv no divām daļām un starp tām starpība, kas piepildīta ar minerālvilnu. ½ ķieģeļu un ķieģeļu biezums ir 370 mm. Izolācijas biezums (σ = 0,045 W ∙ (m pakāpe)) ir 100 mm. Aprēķins parāda, ka kopējais siltuma caurlaidības koeficients ir 0,35 W ∙ (m deg). Tas ir, ar ievērojami mazāku ķieģeļu biezumu, koeficients samazinājās par 0,58 / 0,35 = 1,67 reizes vai gandrīz par 40%.
Atcerieties, ko saka tautas gudrība. Mierīgi maksā divreiz. Ietaupiet siltumu un pēc 2-3 apkures sezonām šie ietaupījumi tiks zaudēti.