Valtec программа расчета теплопотерь: Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC

Содержание

О расчете теплопотерь частного дома

Для чего нужен расчет теплопотерь?. Теплый пол своими руками.. В чем трудности?. Программа для расчета водяного теплого пола Valtec 3. 1. 0.. Расчет тепловых потерь..

Расчет тепловых потерь нужно делать, чтобы оценить, можно ли в этом конкретном доме делать теплые полы или нет. Дело в том, что система водяного теплого пола экономически оправдывает себя при теплопотерях менее 100Вт/м2. В этом случае система теплого пола может работать, как основное отопление. Для справки, уровень теплопотерь в утепленных домах со средней теплоизоляцией кровли, стен и современными стеклопакетами оценивается в пределах 70-80 Вт/м2. Для эффективной работы системы «теплый пол» желательно снижать теплопотери дома до 50-60 вт/м2.

Если теплопотери дома 100 Вт/м2 и выше, тогда нужно либо снижать теплопотери до приемлемого уровня (утеплять дом) или пересматривать систему отопления (выбрав другую), или сделать ее комбинированной (теплый пол + радиаторы).

Именно поэтому и нужен расчет тепловых потерь дома.

Теплый пол своими руками

Прежде всего, нужно определиться в главномвы будете делать теплый пол сами или хотите поручить это специалистам?
Если решили довериться спецам, вы должны быть уверены в их профессионализме, ибо невежественных проектировщиков, прорабов и монтажников на свете хватает. Чтобы потом не переделывать работу (что влетит в копеечку), нужно самому быть в теме и знать хотя бы основные правила проектирования и монтажа теплого пола. Тогда вы сможете осознанно формулировать свои требования, задавать правильные  вопросы и по ответам определить уровень компетентности нанимаемых специалистов.

Если вы решили делать водяной теплый пол своими руками, то должны быть уверены уже в своих силах, поскольку от уровня вашей технической подготовки будет зависеть качество отопительной системы и уровень финансовых затрат на ее установку и эксплуатацию. Самостоятельному расчету теплых полов и посвящена эта статья.

В чем трудности?
                      
В интернете очень много информации о водяном теплом поле: методики расчета, материалы труб, схемы укладки, типы напольных покрытий и пр. Казалось бы, этого предостаточно – бери и проектируй. Только вот загвоздка: информации много, но она не систематизирована и по большей части носит описательный характер, а методики расчета теплого пола грешат фрагментарностью. Справедливости ради, встречаются сайты, где приводятся основательные инженерные расчеты (теплотехнический, гидравлический), но они рассчитаны на подготовленную аудиторию (насыщены формулами, требуют сложных вычислений). Разобраться с ними самостоятельно бывает достаточно сложно.

Программа для расчета водяного теплого пола Valtec 3. 1. 0

Существенно облегчить самостоятельный расчет теплых полов можно с помощью специальных программ. Они позволяют довольно легко сделать нужные вычисления, если следовать приведенным в них инструкциям. Одна из таких программ предлагается вашему вниманию. Программа VALTEC PRG дает возможность рассчитать водяное напольное и настенное отопление, системы обогрева открытых площадок, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Многие, кто работал с этой программой, отмечают наглядный и удобный интерфейс, очень приличный уровень  расчетов, а также обширную и удачно скомпонованную подборку справочных материалов. Речь идет о бесплатной программе для расчета инженерных систем Valtec 3. 1. 0. Скачать программу можно по ссылке в конце статьи.

   
После скачивания распакуйте архив. Вы увидите папку, зайдя в которую нужно запустить приложение, кликнув дважды на  Valtec.exe.

   

После запуска программа сразу готова к работе.  Окно программы для расчётов системы отопления выглядит следующим образом:

 

Здесь есть главное меню с кнопкой «Файл» и стандартным набором функций. А также кнопки: Инструменты, Стили, Справки, Помощь.

В меню «Инструменты» есть очень полезное подменю – «Конвертер». Он служит для перевода одних единиц измерения в другие. Генератор бланков – это инструмент для проектировщиков, оформляющих полноценный проект. Если вы делаете систему отопления для своего дома, то данный инструмент вам не понадобится.

В меню «Стили» можно выбрать стиль для оформления окна программы в соответствии с программным обеспечением, которое установлено на вашем компьютере.

«Справки» – очень нужное нам меню. В пункте «Климатология» выбираем район строительства. Это нужно потому, что теплопотери здания зависят от климата местности, где здание построено. В левой колонке выбираем свой регион проживания (республику, область/край, город). Если вашего населённого пункта здесь нет, то нужно выбрать наиболее близко расположенный.

Следующие пункты – «Материалы», «Проемы», «Трубы», «Теплоносители» не требуют особых пояснений, – в них указываются все параметры применяемых строительных материалов, характеристики дверных и оконных проемов, типоразмеры используемых труб, характеристики теплоносителей при разных температурах.

Пункты «Потребители» и «Приборы по DIN»  нам не потребуются, они нужны для расчётов систем водоснабжения.

Пункт «КМС» – коэффициент местного сопротивления.  Любой отопительный прибор (радиаторы, вентили, термостаты и т. д.) имеют коэффициенты сопротивления, которые нужно учитывать при расчётах. Эти коэффициенты будут нужны при расчете мощности системы отопления.

Расчёт тепловых потерь

Для перехода к расчету теплопотерь рассмотрим левый столбик основного окна программы. Сведения о проекте. Выделив данный пункт, заполняем в правой части окна «Район строительства».
Далее выбираем тип здания. Если речь идет о частном доме, то отмечаем «Жилое одноквартирное». Ниже идут строки «Номер проекта», «Наименование объекта» и т. д. Можно заполнить первые две строки, но можно и не заполнять: это предназначено для профессиональных проектировщиков, занимающихся проектированием на заказ. Далее кликаем (два раза) по пункту меню «Отопление» и в выпадающем списке выбираем «Расчет теплопотерь».

При этом правая часть окна изменяется – открывается окно «Расчет теплопотерь. Этап 1».

 

На первом этапе уже будут заполнены поля под заголовком «Расчётные параметры для выбранного района строительства».
Далее нужно будет рассчитать тепловые потери каждого помещения и всего дома в целом.

Предполагается, что вы уже провели необходимую подготовку к расчетам. Если нет, то это можно сделать, перейдя по ссылке на страницу «Проектирование теплого пола. С чего начать?».

Когда имеются все исходные данные, а также подготовлены чертежи (эскизы) всех помещений, где предполагается монтаж тёплых полов, можно двигаться дальше.

Исходные данные нужно вводить в поле «Режимы», а программа автоматически будет рассчитывать и показывать результаты расчетов.

Нажимаем кнопку «Добавить». В поле «Режимы» появляется строчка – «Жилое одноквартирное», куда добавляем требуемую температуру и влажность.

Теперь можно переходить к следующему этапу расчета теплопотерь. Нажимаем вверху окна «Расчет теплопотерь. Этап 2». В открывшемся окне – 3 поля: стены наружные и внутренние, полы по грунту и стены подвалов, перекрытия и покрытия.

 

Заполняем поле «Стены наружные и внутренние». Внутренние стены можно не учитывать, поскольку они находятся в отапливаемых помещениях. Кликаем правой кнопкой мыши на поле и добавляем конструкцию (стена 1). Обозначаем ее в соответствии с планом дома, например это стена гостиной и выходит она на север. Вентилируемая прослойка (между внешней облицовкой дома и стеной): выбираем – да (если она есть) или нет. Жмем кнопку – Принять.

Теперь нужно добавить те материалы, из которых состоит эта стена. Кликаем правой кнопкой на выбранной конструкции (гостиная, север) и в выпавшем окне – выбираем «Добавить слой». В окне «Параметры слоя» выбираем (вверху) нужное нам, в данном случае – стеновые материалы, а ниже – конкретные типы стеновых материалов.

Обязательно нужно указать толщину выбранного стенового материала (в сантиметрах) в графе «Толщина слоя, см». После чего нажать кнопку «Принять».

Далее аналогично вводятся другие слои: утеплители, облицовка (если есть), прослойка воздушная (при наличии) и т. д. Аналогичным образом проделываем это с другими помещениями. Покончив со стенами, переходим к другим конструкциям (пол, потолок).

Далее переходим к следующему этапу расчета теплопотерь  – определение теплопотерь через ограждающие конструкции. Открываем окно «Расчет теплопотерь. Этап 3».

 

Заполняем необходимые поля: высота здания (например, 3м), учитывать инфильтрацию (ставим галочку) и т.д. Надеюсь, принцип понятен. В папке Valtec 3.1.0 находится файл help.pdf с подробной инструкцией пользователя. Данная программа достаточно популярна у пользователей и в Глобальной Сети также можно найти подробные видео инструкции.

Скачать программу Valtec 3. 1.0 для расчета теплого водяного пола

Внимание! 
Всех интересующихся практической электротехникой приглашаю на страницы своего нового сайта «Электрика для дома». Он посвящен основам электротехники и электричества с акцентом на домашние электрические установки и процессы, в них происходящие.

Valtec программа расчета теплого пола

Главная » Разное » Valtec программа расчета теплого пола


VALTEC.PRG.3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов

Программа VALTEC.PRG находится в открытом доступе и дает возможность рассчитать водяное радиаторное, напольное и настенное отопление, определить теплопотребность помещений, необходимые расходы холодной, горячей воды, объем канализационных стоков, получить гидравлические расчеты внутренних сетей тепло- и водоснабжения объекта. Кроме того, в распоряжении пользователя – удобно скомпонованная подборка справочных материалов. Благодаря понятному интерфейсу освоить программу можно, и не обладая квалификацией инженера-проектировщика.

Программа соответствует требованиям нормативных документов, регулирующих проектирование и монтаж инженерных систем сертификат соответствия.

VALTEC.PRG.3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов

Программа VALTEC.PRG находится в открытом доступе и дает возможность рассчитать водяное радиаторное, напольное и настенное отопление, определить теплопотребность помещений, необходимые расходы холодной, горячей воды, объем канализационных стоков, получить гидравлические расчеты внутренних сетей тепло- и водоснабжения объекта. Кроме того, в распоряжении пользователя – удобно скомпонованная подборка справочных материалов. Благодаря понятному интерфейсу освоить программу можно, и не обладая квалификацией инженера-проектировщика.

Обучающие ролики расчета теплопотерь коттеджа

Онлайн-калькулятор водяного теплого пола в зависимости от помещения

Калькулятор для систем теплых полов и отопления. Разгрузите радиатор отопления дома или полностью замените его, при достаточной тепловой мощности водяного теплого пола будет достаточно для компенсации потерь тепла и обогрева помещения.

Как сделать расчет водяного пола онлайн? Водяной пол может служить основным источником отопления помещения, а также выполнять дополнительную отопительную функцию.Делая расчет конструкции, нужно заранее определиться с основными моментами, для чего будет использоваться изделие, чтобы полностью обеспечить дом теплой или охлаждающей поверхностью для комфорта помещения.

Если вопрос решен, следует переходить к составлению проекта и расчету мощности теплого водяного пола. Все ошибки, которые будут допущены на этапе проектирования, могут быть исправлены только открыв галстуки. Именно поэтому важно правильно и максимально точно произвести предварительный расчет.

Расчет теплого водяного пола с помощью калькулятора онлайн

Благодаря специально подготовленной онлайн платежной системе сегодня можно определить удельную мощность теплого пола за несколько секунд и получить необходимые расчеты.

В основу калькулятора входит метод коэффициентов, когда пользователь вставляет отдельные параметры в таблицу и получает базовый расчет с определенными характеристиками.

После внесения всех приведенных коэффициентов можно максимально точно получить рассчитанные точные характеристики пола.Для этого вам необходимо знать реквизиты:

  • температура подаваемой воды;
  • температура обработки;
  • смола и профильная труба;
  • который будет настилом;
  • толщина стяжки по трубе.

В результате пользователь получает информацию о удельной расчетной мощности, средней температуре получаемого теплого пола, удельном расходе теплоносителя. выгодно, быстро и очень четко за несколько секунд!

Помимо основных данных следует учитывать ряд второстепенных, которые максимально влияют на конечный результат теплого пола:

  • наличие или отсутствие остекления балконов и эркеров;
  • высота потолка этажей в доме;
  • наличие специальных материалов для теплоизоляции стен;
  • Уровень утепления в доме.

Внимание: производя калькулятор расчета водяного теплого пола, следует учитывать тип напольного покрытия, если вы планируете укладывать деревянную конструкцию, мощность отопительной системы необходимо увеличивать из-за низкой теплопроводности древесины. При больших теплопотерях устройство теплого пола как единственной системы отопления будет нецелесообразным и невыгодным по стоимости.

Особенности расчета калькулятора водяного пола.

Перед тем, как произвести предварительный расчет системы водяного теплого пола, следует учесть перечень особенностей:

  1. Какой тип трубы использовать мастера, гофрированная с эффективной излучательной способностью, медь, с высокой теплопроводностью, XLPE, металлическая или пенопропиленовая, с низкой излучательной способностью.
  2. Расчет длины обогрева заданной площади на основе определения длины контура по поверхности в режиме равномерного распределения тепловой энергии с учетом пределов покрытия тепловой нагрузки.

Важно! Если вы планируете делать набивку более ступенчатой, то необходимо повысить температуру охлаждающей жидкости. Допустимый шаг выполнения – от 5 до 60 см. Его можно использовать как постоянные, так и переменные ступени.

ошибок новичков – рекомендации профессионалов

Многие пользователи онлайн-калькулятора для расчета водяного пола допускают существенные ошибки, которые влияют на конечный результат. Вот некоторые ошибки пользователя:

  • В одном витке длина трубы рассчитана не более 120 м.
  • Если теплый пол будет в нескольких комнатах, средняя длина пути должна быть примерно такой же, отклонение не должно превышать 15 м.
  • Расстояние между ответвлениями выбирается в соответствии с температурным режимом системы отопления, большая его часть будет зависеть от региона.
  • Среднее значение расстояния от стен до контура 20 см, плюс-минус 5 см.
Что нужно знать, покупая необходимые строительные материалы?

Экструдированный пенополистирол Лучший материал для утепления полов, отличается прочностью и монолитностью. Поверх утеплителя следует уложить гидроизоляцию, для этого будет достаточно полиэтиленовой пленки, а вдоль стен нужно положить демпферную ленту.

Арматура – основа для крепления труб и бетонной стяжки, хомуты для труб – еще один обязательный элемент. Также стоит взять разводящий коллектор, позволяющий экономно и эффективно распределять теплоноситель.

заключение

Делая расчет пола в воде онлайн, следует учитывать разницу в данных коэффициента 10%, таким образом данные будут более реалистичными и достоверными.

Удачи Вам в строительных работах!

.

Онлайн-калькулятор для определения необходимой мощности электрического теплого пола

Если потребитель выбрал электрическое напольное покрытие, следующим шагом будет расчет мощности нагревательного кабеля. Как происходит расчет электрического теплого пола калькулятором-онлайн? К решению проблемы можно подготовиться через онлайн-систему, чтобы получить максимально достоверные результаты расчета мощности электрического теплого пола.

Как сделать расчет мощности электрического теплого пола

  1. Важно учитывать данные площади поверхности пола.В этом случае емкость кабеля будет зависеть от величины стоимости номера. Необходимо измерить строительный инструмент – рулетку, длину и ширину пола, и после умножить данные, чтобы получить желаемый результат. Такие расчеты действительны для помещений с высотой потолка до 3 м.
  2. Уточняйте тип готового помещения, в случае закрытых участков необходимо учитывать высокую теплоизоляцию стен, которая позволит длительное время сохранять тепло даже после выключения отопления.
  3. Если пол устанавливается на первом этаже, следует проверить изоляцию от стен и напольное покрытие, наличие подвала с определенным уровнем тепла.
  4. Какой вид отопления? Теплый пол может использоваться как основной источник тепла, а также входить в систему отопления дома или квартиры.

С помощью онлайн-калькулятора электрического теплого пола можно за короткое время узнать общую мощность кабеля и его удельную стоимость на квадратный метр.

Данные для расчета мощности электрического теплого пола. Пользователь должен указать в подготовленной индивидуальной таблице производительности:

  • ширина и длина этажа;
  • как теплая комната;
  • выбрать вид нагрева.

После нажатия на кнопку «рассчитать» и через несколько секунд получить достоверный результат на основе этих данных.

Механический расчет мощности электрического теплого пола

Если пользователю необходимо рассчитать площадь теплого пола в жилом помещении 25 квадратных метров, следует вменять площадь подсобного помещения.Полезная площадь составляет не более 60% от общей площади, а это: S BR = 25 · 0,6 = 15 м 2 .

Следующим шагом является выбор силового проводника, которым является нагревательный кабель. Мастеру необходимо определить шаг укладки материала на квадратный метр, оптимальным для проживания будет 110 Вт / м. 2 .

Используя предварительные данные и подставив их в известную формулу расчета мощности, получаем:

R = 15 · 110 = 1650 Вт.

После этого расчет произведен, можно идти в строительный магазин за необходимыми материалами.

Внимание: с помощью онлайн-калькулятора для расчета теплых полов можно за короткое время сравнить данные разных типов напольных покрытий, возможный тип электрического отопления будет более затратным и экономически невыгодным, подходящим решением будет использование инфракрасного обогреватели.

Специалисты-консультанты
  1. Для нагревательных кабелей вся энергия должна быть преобразована в тепло, это важный технический параметр системы отопления.
  2. Электрическая система теплого пола укладывается под плитку, такой пол обеспечит отличный отвод тепла и гарантирует нечувствительность к длительному воздействию тепла.
  3. Онлайн-калькулятор для пола показывает соотношение нагревательных секций и матов, сначала устанавливаемых в цементную стяжку, а вторые включают слой плиточного клея.

Сделайте предварительные on-line расчеты теплого пола с помощью представленной на нашем сайте автоматической программы и получите максимально надежные и точные результаты. рассчитать деньги калькулятором стоимости отопления дома онлайн.

.

Программы для проектирования и расчета

Пакет программ KAN предназначен для автоматизированного проектирования систем центрального отопления в Системе KAN-therm. Предлагаем следующие программы:

Программа проектирования систем холодного и горячего водоснабжения с циркуляцией, а также установок центрального отопления и охлаждения. Программа KAN SET, созданная на ее основе индивидуализированная версия компании, содержащая продукты из нашего ассортимента, позволит донести информацию о компании и ее продуктах до многих потенциальных получателей.


Скачать пробную версию >>

Заказать полную бесплатную версию >>

Узнать больше >>

Программа используется для поддержки расчета тепловой нагрузки помещений. Программа определяет сезонную потребность в тепловой энергии. Он также выдает энергетические сертификаты и определяет тепловлажностный анализ зданий.

Программа используется для поддержки графического проектирования новых систем радиаторного и напольного центрального отопления.Он также поддерживает регулирование уже существующих установок (например, в изолированных зданиях) в жилых и общественных зданиях. Программа также позволяет проектировать трубопроводные сети в установках с ледяной водой.


Программа используется для графического проектирования установок холодной, горячей и оборотной воды в традиционных, серийных, тройниковых и коллекторных системах жилых и общественных зданий. Это также позволяет выбирать термостатические клапаны в циркуляционных системах.

Программа выполняет быстрый подбор радиаторов отопления и теплых полов в жилых и общественных зданиях. Это дает возможность ознакомиться с техническими данными выбранного оборудования. Программа особенно рекомендуется для быстрого выбора оборудования с целью его оценки.

.Калькулятор

БТЕ

Калькулятор БТЕ переменного тока

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


Калькулятор БТЕ переменного тока общего назначения или отопления

Это калькулятор общего назначения, который помогает оценить количество БТЕ, необходимое для обогрева или охлаждения помещения. Желаемое изменение температуры – это необходимое повышение / понижение температуры наружного воздуха для достижения желаемой температуры в помещении.Например, в неотапливаемом доме в Бостоне зимой температура может достигать -5 ° F. Для достижения температуры 75 ° F требуется желаемое повышение температуры на 80 ° F. Этот калькулятор может делать только приблизительные оценки.

Что такое БТЕ?

Британская тепловая единица или BTU – это единица измерения энергии. Это примерно энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. 1 БТЕ = 1055 джоулей, 252 калории, 0,293 ватт-часа или энергия, выделяемая при сжигании одной спички.1 ватт составляет примерно 3,412 БТЕ в час.

БТЕ часто используется как точка отсчета для сравнения различных видов топлива. Несмотря на то, что они являются физическими товарами и измеряются соответствующим образом, например, по объему или баррелям, их можно преобразовать в БТЕ в зависимости от содержания энергии или тепла, присущего каждому количеству. БТЕ как единица измерения более полезна, чем физическая величина, из-за внутренней ценности топлива как источника энергии. Это позволяет сравнивать и противопоставлять множество различных товаров с внутренними энергетическими свойствами; например, один из самых популярных – это природный газ к нефти.

БТЕ также можно использовать с практической точки зрения как точку отсчета для количества тепла, которое выделяет прибор; чем выше рейтинг прибора в БТЕ, тем выше его теплопроизводительность. Что касается кондиционирования воздуха в домах, хотя кондиционеры предназначены для охлаждения домов, БТЕ на технической этикетке относятся к тому, сколько тепла кондиционер может удалить из окружающего воздуха.

Размер и высота потолка

Очевидно, что меньшая по площади комната или дом с меньшей длиной и шириной требуют меньшего количества БТЕ для охлаждения / обогрева. Однако объем является более точным измерением, чем площадь для определения использования БТЕ, поскольку высота потолка учитывается в уравнении; каждый трехмерный кубический квадратный фут пространства потребует определенного количества использования БТЕ для охлаждения / нагрева соответственно. Чем меньше объем, тем меньше БТЕ требуется для охлаждения или нагрева.

Ниже приводится приблизительная оценка холодопроизводительности, которая потребуется системе охлаждения для эффективного охлаждения комнаты / дома, основанная только на площади помещения / дома, предоставленной EnergyStar в квадратных футах.губ.

Охлаждаемая площадь (квадратных футов) Необходимая мощность (БТЕ в час)
от 100 до 150 5000
от 150 до 250 6000
от 250 до 300 7000
300 до 350 8000
350 до 400 9000
400 до 450 10 000
450 до 550 12000
550 до 700 14000
700–1000 18000
1000–1200 21000
1200–1400 23000
1400–1 500 24000
1500–2000 30 000
от 2000 до 2500 34000
Состояние изоляции

Термическая изоляция определяется как уменьшение теплопередачи между объектами, находящимися в тепловом контакте или в диапазоне радиационного воздействия. Важность изоляции заключается в ее способности снижать потребление БТЕ за счет максимально возможного управления неэффективным ее расходом из-за энтропийной природы тепла – оно имеет тенденцию течь от более теплого к более прохладному, пока не исчезнет разница температур.

Как правило, новые дома имеют лучшую изоляционную способность, чем старые дома, благодаря технологическим достижениям, а также более строгим строительным нормам. Владельцы старых домов с устаревшей изоляцией, решившие модернизировать, не только улучшат способность дома к утеплению (что приведет к более дружественным счетам за коммунальные услуги и более теплым зимам), но и оценят ценность своих домов.

R-значение – это обычно используемая мера теплового сопротивления или способности теплопередачи от горячего к холодному через материалы и их сборку. Чем выше R-показатель определенного материала, тем более он устойчив к теплопередаче. Другими словами, при покупке утеплителя для дома продукты с более высоким значением R лучше изолируют, хотя обычно они дороже.

При выборе правильного ввода состояния изоляции в калькулятор используйте обобщенные допущения.Бунгало на пляже, построенное в 1800-х годах без ремонта, вероятно, следует отнести к категории бедных. Трехлетний дом в недавно построенном поселке, скорее всего, заслуживает хорошей оценки. Окна обычно имеют более низкое тепловое сопротивление, чем стены. Следовательно, комната с большим количеством окон обычно означает плохую изоляцию. По возможности старайтесь устанавливать окна с двойным остеклением, чтобы улучшить изоляцию.

Повышение или понижение желаемой температуры

Чтобы найти желаемое изменение температуры для ввода в калькулятор, найдите разницу между неизменной наружной температурой и желаемой температурой.Как правило, комфортная температура для большинства людей составляет от 70 до 80 ° F.

Например, дом в Атланте может захотеть определить использование БТЕ зимой. Зимой в Атланте обычно бывает около 45 ° F с шансом иногда достигать 30 ° F. Желаемая температура обитателей – 75 ° F. Следовательно, желаемое повышение температуры будет 75 ° F – 30 ° F = 45 ° F.

Дома в более суровых климатических условиях, очевидно, потребуют более радикальных изменений температуры, что приведет к увеличению использования БТЕ.Например, для обогрева дома зимой на Аляске или охлаждения дома летом в Хьюстоне потребуется больше БТЕ, чем для обогрева или охлаждения дома в Гонолулу, где температура обычно держится около 80 ° F круглый год.

Прочие факторы

Очевидно, что размер и пространство дома или комнаты, высота потолка и условия изоляции очень важны при определении количества БТЕ, необходимого для обогрева или охлаждения дома, но следует учитывать и другие факторы:

  • Количество проживающих в жилых помещениях.Тело человека рассеивает тепло в окружающую атмосферу, поэтому требуется больше БТЕ для охлаждения и меньше БТЕ для обогрева комнаты.
  • Постарайтесь разместить конденсатор кондиционера в самой тенистой стороне дома, обычно к северу или востоку от него. Чем больше конденсатор подвергается воздействию прямых солнечных лучей, тем тяжелее он должен работать из-за более высокой температуры окружающего воздуха, который потребляет больше БТЕ. Размещение его в тенистом месте не только повысит эффективность, но и продлит срок службы оборудования.Можно попытаться разместить вокруг конденсатора тенистые деревья, но имейте в виду, что конденсаторам также требуется хороший окружающий воздушный поток для лучшей эффективности. Убедитесь, что соседняя растительность не мешает конденсатору, блокируя поток воздуха в агрегат и блокируя его.
  • Размер конденсатора кондиционера. Единицы слишком большие крутые дома слишком быстро. Следовательно, они не проходят запланированные циклы, которые были намеренно разработаны для работы вне завода. Это может сократить срок службы кондиционера.С другой стороны, если устройство слишком мало, оно будет работать слишком часто в течение дня, а также переутомиться до изнеможения, потому что оно не используется эффективно, как предполагалось.
  • Потолочные вентиляторы могут помочь снизить потребление БТЕ за счет улучшения циркуляции воздуха. Любой дом или комната могут стать жертвой мертвых зон или определенных участков с неправильной циркуляцией воздуха. Это может быть задний угол гостиной за диваном, ванная без форточки и большого окна или прачечная. Термостаты, помещенные в мертвые зоны, могут неточно регулировать температуру в доме.Работающие вентиляторы помогают равномерно распределять температуру по всей комнате или дому.
  • Цвет крыш может повлиять на использование БТЕ. Более темная поверхность поглощает больше лучистой энергии, чем более светлая. Даже грязно-белые крыши (с заметно более темными оттенками) по сравнению с более новыми, более чистыми поверхностями привели к заметным различиям.
  • Уменьшение КПД отопителя или кондиционера со временем. Как и у большинства бытовых приборов, эффективность обогревателя или кондиционера снижается по мере использования.Нередко кондиционер теряет 50% или более своей эффективности при работе с недостаточным количеством жидкого хладагента.
  • Форма дома. У длинного узкого дома больше стен, чем у квадратного дома такой же площади, что означает потерю тепла.

.


Смотрите также

  • Виды укладки теплого пола
  • Укладка теплых полов от системы отопления
  • Высота стяжки для теплого пола
  • Как сделать водяной теплый пол в квартире от центрального отопления
  • Установка регулятора теплого пола
  • Рено логан как почистить кондиционер в
  • Теплые полы электрические инфракрасные как выбрать
  • Чем отличается кондиционер инвертор от не инвертора
  • Коллекторная группа своими руками для теплого пола
  • Теплый пол под керамогранит какой лучше
  • Как своими руками сделать кондиционер в машину

Архивы Программы – Климат-NOV

Май 7,2020 By admin

Программа DexVent предназначена для подбора приточных и вытяжных вентиляционных установок канального типа прямоугольного сечения. Подбор оборудования максимально облегчен для пользователя, потому как разработан визуальный конструктор подбора секций установок. Подбор стандартной установки может занять не более одной минуты.

Любой подбор вентиляционной …

TagsDexVent – программа подбора приточных и вытяжных вентиляционных установок. Инструкция. Скачать

Май 1,2020 By admin

Для перехода к онлайн расчетам теплопотерь нужно перейти по этой ссылке.

Наружная температура воздуха по городам (откроется в новом окне)

Таблица коэффициентов теплопроводности строительных материалов (откроется в новом окне)

Очень часто на практике принимают теплопотери дома из расчета средних …

TagsOnline программа расчета теплопотерь дома

Апр 26,2020 By admin

Программа AeroDyn 2.0 предназначена для аэродинамического расчета систем вентиляции.

База данных программы позволяет сохранять и редактировать все исходные данные. Реализован только расчет для воздуховодов круглого сечения

Осуществляется автоматический выбор магистрали из всех введенных в баз данных ответвлений системы.

Скачать программу …

TagsAeroDyn 2.0 – программа для аэродинамического расчета систем вентиляции. Инструкция. Скачать

Апр 21,2020 By admin

Результатом pаботы пpогpаммы является схема с диаметpами, pасходами, потерями, длинами по участкам и спецификация. Редактиpование гpафики схемы можно выполнить в сpеде AUTOcada как в английской, так и в pусской веpсиях.

Скачать программу можно здесь.

Программа «SVENT» предназначена для решения …

TagsПрограммный пакет для аэpодинамического pасчета систем пpиточной и вытяжной вентиляции SVENT 6.0. Инструкция. Скачать

Апр 15,2020 By admin

Программа Audytor C.O. предназначена для проектирования новых систем отопления, регулирования существующих систем (напр. , в зданиях после тепловой модернизации), а также для проектирования системы трубопроводов в системе холодоснабжения. Преимуществом программы является возможность использования многих источников тепла (холода) в одном проекте, что …

TagsПрограмма для проектирования систем отопления Audytor C.O. Видеомануал. Скачать

Апр 11,2020 By admin

Программное обеспечение используется для быстрого расчета сечений воздуховодов. Для этого необходимо задаться расходом и ограничить максимум скорости воздуха в воздуховоде. Либо задаться перепадом высот, для естественной вытяжки и длиной, либо КМС участка.

Программа подбирает стандартный размер по ВСН 353-86 воздуховода …

TagsПрограмма для подбора сечения воздуховода Ducter. Скачать

Апр 3,2020 By admin

Программа VALTEC.PRG находится в открытом доступе и дает возможность рассчитать водяное радиаторное, напольное и настенное отопление, определить теплопотребность помещений, необходимые расходы холодной, горячей воды, объем канализационных стоков, получить гидравлические расчеты внутренних сетей тепло- и водоснабжения объекта.

Кроме того, в распоряжении …

TagsПрограмма для теплотехнических и гидравлических расчетов Valtec PRG. Инструкция. Скачать

Апр 1,2020 By admin

Программа предназначена для расчета и подбора вентиляторов производительностью по воздуху от 0,3 до 80 тыс. м3/ч.

С ее помощью можно также определить показатели системы удаления дыма из холлов, коридоров и вестибюлей.

Fans создана для инженеров-проектировщиков, пожарных инспекторов и студентов профильных …

TagsПрограмма для расчета и подбора вентиляторов Fans. Инструкция. Скачать

Мар 26,2020 By admin

В программе AKSON-vent реализовано автоматическое построение аксонометрической схемы и автоматизированное построение плана в том виде, который требуется для оформления чертежа.

Для этого средствами программы на плане строится модель системы отопления – в основном теми же средствами и методами, что используются …

TagsПрограмма для проектирование системы отопления AKSON-vent. Видеомануал. Скачать

Мар 20,2020 By admin

Система автоматизированного проектирования «InstalSystem TECE» состоит из пакета связанных между собой программ:

Instal-San ТS (версия 4.13)

Предназначена для проектирования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях. Ввод данных происходит посредством выполнения схемы — плоской аксонометрической развертки …

TagsInstal System – программа для проектирования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения. Инструкция. Скачать

Как сделать гидравлический расчет системы отопления

Содержание статьи:

  • 1 Оформление
    • 1.1 Гидравлические схемы и сепараторы
      • 1.1.1 Расчет многокотельных систем
  • 2 SketchUp Make
  • 3 Наглядный пример вычисления для одно горизонтальной и двухтрубной системы отопления сопротивление в трубопроводе
  • 4 Рабочее окно программы Valtec
  • 5 Home Plan Pro
  • 6 Ведомость циркуляционных колец, ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец и настройки арматуры
  • 7 Общий отчет
  • 8 Программа для проектирования трубопроводных систем
  • 9 Онлайн калькуляторы для расчета системы отопления Расчет системы отопления в частном доме и квартире
  • 10 Аппаратное обеспечение
  • 11 Операционная система
  • 12 Гидравлический и тепловой расчет. Формирование трехмерной твердотельной модели системы отопления
  • 13 Шаг 1. Расчет теплопотерь дома
  • 14 Программа Oventrop co выбираем полипропиленовые трубы
  • 15 Инструменты в Главном меню программы Valtec
  • 16 Вычисления какие надо и как их провести
  • 17 В чем заключается суть подобного расчета
  • 18 Отчеты о прошедших мероприятиях Группы компаний CSoft
  • 19 Программа Instal-Therm HCR
  • 20 Базы данных оборудования
  • 21 Согласованность данных
    • 21.1 Планы по дизайну сада с бесплатной загрузкой
    • 21.2 Там, где это возможно, программа привлекает вас
  • 22 Работа с этажами и стояками
  • 23 Интеллектуальные объекты nanoCAD Отопление
  • 24 Заключение

Оформление


Программа полностью соответствует требованиям отечественных . Все табличные формы отвечают ГОСТ 21 .602−2011 и ГОСТ 21 .110−2013. Размещение на чертеже рамки с основной надписью осуществляется по ГОСТ Р 21.1101−2013.

Гидравлические схемы и сепараторы

Для повышения точности вычислений был расширен диапазон гидравлических контуров и сепараторов. Гидравлические цепи заменяют трехходовые клапаны на шине символов. Также теплообменники и гидравлические сепараторы теперь могут быть легко интегрированы и рассчитаны непосредственно в вашей конструкции.

Расчет многокотельных систем

Тезисы могут быть гидравлически интегрированы в сеть, и их клапаны и трубы измеряются. Легкая и быстрая в использовании, это будет отличная помощь для вашего творчества на черно-белом и оценить, можно ли найти ваши идеи в реальности или нет, тем самым экономя ваше время и деньги.

В программе реализован следующий функционал: уклон (информация берется с трубопровода), высотная отметка (автоматически считывающая реальную высоту объекта), текстовый элемент (врезка в трубы обозначений трубопровода Т1 и Т2) и спецвыноска.

SketchUp Make

Эта программа предназначается для создания относительно простых трёхмерных объектов, позволяет не просто составить проект самого дома, но и поработать с оформлением интерьера, расстановкой мебели. Принадлежала SketchUp Make компании Google, есть также платная версия SketchUp Pro, но мы будем говорить именно о программах, которыми можно пользоваться бесплатно.

Пользователи отмечают, что SketchUp является простой программой, есть встроенный русификатор, рассчитана на новичков в области 3D-моделирования.

Помимо создания и редактирования 3D-проектов, программа позволяет работать с ландшафтным дизайном , интерьерами, заниматься виртуальной археологией, то есть моделировать исчезнувшие здания, освоить инженерное проектирование. Справочной информации очень много, SketchUp обладает простыми графическими инструментами, такими как «ластик», «кисть» и другими, может конвертировать созданные проекты в различные графические форматы.

Ещё один плюс SketchUp — возможность создать статистику расходования строительных материалов. Конструкции проектируются с точностью до миллиметра. С 2D-чертежами программа не работает.

Ещё одна программа для 3D-моделирования зданий, которой можно пользоваться бесплатно. Можно сделать подробный двухмерный план, который затем преобразуется в трёхмерную модель. Программа позволяет работать с интерьерами, довольно простая, можно менять режимы просмотра готового проекта от прозрачного каркаса до расположения здания среди ландшафта. легко распечатать и сохранить в различных форматах. Envisioneer Express менее популярна, чем SketchUp, но в целом обладает достаточно широким функционалом.

Наглядный пример вычисления для одно горизонтальной и двухтрубной системы отопления сопротивление в трубопроводе

Пример расчета отображает процедуру выполнения гидравлического вычисления. Подбирается участок трубопроводной системы, имеющий значительные тепловые потери. Для примера используется простая схема отопления. Она содержит котел и батареи. В конструкции 10 радиаторов.

Предварительно схема разбивается на участки. На каждом участке сечение труб не меняется. К первому участку относится трубопроводная линия от котла до первого прибора. Второй включает расстояние между первой и второй батареей. Остальные делятся аналогичным образом.

Температура в радиаторах снижается следующим образом. В первом приборе теплоноситель отдает часть тепла, которое уменьшается на 1 кВт. При этом на первом отрезке тепловая энергия имеет значение в 10 кВт, а затем понижается.

Расход теплоносителя считается по следующей формуле: Q=(3.6*Qуч)/(с*(tr-to)).

При этом Qуч – это значение тепловой нагрузки заданного отрезка, с –это удельная теплоемкость воды. Данный показатель имеет постоянное значение. Это 4,2 кДж/кг*с.

tr – это температура жидкости на входе в участок, а to – это температура на выходе.

Существует оптимальная скорость перемещения горячей жидкости внутри системы. Это значение равняется 0,2-0,7м/с. Если цифра снизится, то в конструкции образуются пробки из воздуха.

Для точного расчета скорости стоит учесть материал, из которого изготовлена водопроводная линия. На скорость влияет шероховатость внутренней поверхности изделия.

Для выбора контура рассматривается по отдельности однотрубная и двухтрубная схема.

В первом случае для расчета выбирается стояк с самым большим количеством оборудования. В двухконтурной конструкции для расчета выбирается нагруженный контур. На его основе выполняется вычисление, так как в данном элементе сопротивление выше, чем в остальных.

Для определения размера трубопровода применяется специальная смета. При этом все отрезки схемы суммируются. Теплоотдача трубопроводной линии равняется тепловой энергии, которую выделяет теплоноситель на определенном участке конструкции.

При планировании строительства дома и выполнении отопительного проекта рекомендуется воспользоваться специальным программным обеспечением, которое позволяет просчитать тепловые и гидравлические показатели конструкции с высокой точностью.

Выполнение правильных расчетов влияет на эффективность работы системы регулирования. Сделать гидравлический расчет отопления в частном доме сможет только хороший специалист.

Рабочее окно программы Valtec

Рассмотрим теперь основное окно программы Valtec. Сперва левый столбик:

Выделяем строку «Сведения о проекте» и в правой части окна указываем «Район строительства»:

Если вашего населённого пункта в списках нет, выбираем ближайший.

Далее нужно указать «Тип здания». Т. к. мы делаем расчеты для частного дома, то ставим флажок на «Жилое одноквартирное».

В находящихся ниже строках можно заполнить первые две: «Номер проекта» – 1, «Наименование объекта» – жилой дом. Впрочем, можно не заполнять: это больше нужно для тех, кто проектирует на заказ.

Возвращаемся в левую часть окна программы; вторая сверху строка – «Отопление», в ней есть несколько подпунктов: «Тёплые полы», «Тёплые стены», «Обогрев площадок», “Расчёт теплопотерь”, “Отопительные приборы”. Сейчас нам нужен только «Расчёт теплопотерь». На этом заголовке нужно кликнуть дважды, после чего правая часть окна поменяется:

Тепловые потери рассчитываются в три этапа, поэтому здесь и три вкладки. В первой вкладке – «Расчет теплопотерь. Этап 1» – автоматически будут заполнены строки под заголовком «Расчётные параметры для выбранного района строительства».

Что делать с полем «Режимы», я расскажу и покажу в следующих материалах, в т. ч. на видео, при расчетах теплопотерь конкретного дома.

Ещё в левом столбце окна программы понадобятся пункты «Гидравлика»:

После расчёта теплопотерь нужно будет сделать гидравлический расчет отопительной системы. Выше уже говорилось, что такой расчет нужен для определения мощности циркуляционного насоса. На самом деле это нужно и для подбора мощности котла.

В следующих материалах я покажу, как выполняется расчет в программе Valtec на конкретном примере.

программа для расчёта системы отопления

Home Plan Pro

Бесплатная программа для создания плана дома, поддерживающая форматы BMP, GIF, JPG. Обладает достаточно простым интерфейсом, может работать с цветовыми палитрами, разными уровнями и слоями, отличается большим числом готовых конструкций, таких как окна, дверные проёмы, предметы меблировки. Готовый план дома Home Plan Pro можно распечатать в нескольких проекциях. Предназначается именно для новичков, а не профессионалов в области архитектуры.

Программа с множеством функций, которые позволяют экспериментировать с трёхмерными изображениями зданий, ландшафта и интерьеров. Примечательно, что с FloorPlan 3D часто работают профессиональные дизайнеры, что говорит о её высоком функционале и преимуществах. Автоматически создаются сведения не только о количестве, но и стоимости материалов, проектируются уровни и этажи, добавляются тексты, крыши, окна и лестницы , библиотека весьма обширна. Есть несколько версий. Работает с такими эффектами, как снег и дождь, эскиз можно посмотреть под любым углом, а дизайн можно спроектировать до самых мелких деталей.

Данную программу можно назвать условно-бесплатной — пользоваться можно только 30 дней с момента установки, после, если будет желание, следует покупать лицензию. CyberMotion 3D-Designer 13 позволяет создавать трёхмерные модели, анимацию, заниматься рендерингом. Программа используется далеко не только для создания проектов и дизайна домов , можно просто заниматься анимацией, делая своих персонажей.

Среди более специализированных программ можно отметить Sweet Home 3D, созданную специально для моделирования дизайна интерьеров, а также «ЛИРА-САПР 2013», предназначенную для расчёта нагрузки на строительные конструкции.

Больше всего положительных отзывов в сети о программе SketchUp, как о программном продукте, наиболее приспособленном для использования новичками.

Ведомость циркуляционных колец, ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец и настройки арматуры



Реализован гидравлический расчет систем водяного отопления по СНиП 41−01−2003 (гидравлический расчет главного циркуляционного кольца и гидравлический расчет второстепенных колец). В Менеджере проекта формируются отчеты «Ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец» и «Ведомость циркуляционных колец». Обе ведомости можно вывести в Excel.

Автоматическое напольное копирование Для многоэтажных зданий с таким же или аналогичным планом этажа удобно копировать несколько копий типичного этажа. Все скопированные комнаты автоматически перенумеруются на новые этажи, и все описания радиаторов также обновляются.

Вот почему хорошо проверить вашу работу. Например, если вы забыли присоединиться к конвейеру или нарисовать его так близко к подключению, программа предупредит вас о самой ошибке и покажет точное местоположение конвейера. Он даже предупреждает вас о таких ошибках, как подключение фида к обратному и наоборот.


В отчет «Настройки арматуры» выводится информация о всей балансировочной арматуре, используемой в модели: номер стояка, его тип, в каком помещении располагается. Кроме того, здесь отображаются все данные, необходимые для настройки. Отчет можно вывести в Excel.

Общий отчет

В общий отчет выводятся основные параметры проекта, информация о теплоносителе, трубах и расчетные данные. Отчет обновляется при каждом запуске расчетов и может быть выведен в Word и Excel.

Программа отобразит диалог ввода расстояния от стояка в метрах, чтобы найти свободные нагреватели. Если он найдет свободный нагреватель, он подключит его к стояку. В зависимости от относительного положения стояка и нагревателя программа выбирает наиболее подходящий вариант подключения. При подключении двух нагревателей, соединенных с стояком в одной точке, соединение изменяется, чтобы избежать перекрытия трубы.

После подключения к вертикальной трубе поднимающаяся труба автоматически оканчивается на верхнем этаже. Автоматическое подключение радиаторов в полАвтоматизация, однако, избегала нормального подключения радиаторов в полу. Программа решит все случаи, такие как угловые соединения в стене или прямо на пол.

Программа для проектирования трубопроводных систем

       Новая  расчетная программа Aquatherm Project UA

Пакет программ AquathermProjectUA для проектирования внутренних инженерных систем содержит:

1. Программа Aqua—therm 4 HCR — позволяет редактировать планы и развертки любой системы центрального радиаторного отопления в одно- или двухтрубной системе, а также систем отопления полов и стен. Охватывает также системы хладоснабжения. Графический редактор позволяет самостоятельно начертить схему здания, используя сканированные строительные чертежи либо применяя более выгодное для проектировщика решение – импорт строительных чертежей из файлов dwg, dxf,  с распознаванием стен и помещений. Проекции и развертки  с нанесенными системой и результатами расчетов можно также экспортировать в этих  форматах. Программа выполняет комплексный тепловой и гидравлический расчет, а также автоматически создает полную спецификацию материалов.

2. Программа Aquathermheat&energy 4 —  служит для выполнения расчета теплопотерь  здания и сезонного потребления энергии. Программа определяет баланс вентиляционного воздуха в помещениях, рассчитывает температуру воздуха в неотапливаемых помещениях. Программа считывает конструкцию здания из чертежа, записанного программой Aqua-therm 4 HCR, благодаря чему конструкция, загруженная из файла dwg или dxf, либо начерченная в графическом редакторе программы Aqua-therm, требует лишь дополнения таких данных, как  структура стен, данные для вентиляции и т. п. Это новаторское решение значительно уменьшает количество труда, необходимого на выполнения расчетов теплопотерь, а также гарантирует полное соответствие данных в обоих приложениях (эти данные сохраняются в одном файле, который обслуживают обе программы).

3. Программа Aquatherm—san 4 TS – служит для проектирования внутренних систем водоснабжения  и канализации. Оснащена графическим редактором, который позволяет быстро начертить план и развертку системы и дополнить данные . Выполняет гидравлические и тепловые расчеты, а также автоматически создает полную спецификацию материалов. В расчетах циркуляционной сети применяется т.н. термический метод, который соответствует предписаниям DVGW и ДБН Украины. Проекции и развертки  с нанесенными системой и результатами расчетов можно также экспортировать в форматах dwg, dxf.

Загрузить программу Aquatherm Project UA

Программа полноценная, бесплатная, с открытой лицензией до 01.03.2018г.

Для Активации программ необходимо ввести следующие коды:

AD-AQTUA-1700-000-FH – для активации Aquatherm-heat&energy/Aqua-therm 4 HCR

DD-AQTUA-1700-000-UD — для активации Aquatherm-San 4

Скачать справочные и учебные материалы можна по ссылке:

Справка по программе Aqua-therm

Справка по программе_Aquatherm-san

Справка по программе Aquatherm h&e. pdf

Уроки по программе Aquatherm Project UA.pdf

Программа предназначена для определения тепловой мощности системы отопления, подбора отопительных приборов, расчета гидравлической схемы системы отопления и труб для теплого пола и для расчета водопроводных труб для горячего и холодного  водоснабжения. В программе AquathermIntegraCAD применено много решений что ускоряют и облегчают работу над проектом. Важнейшие из них: — графический процесс ввода данных с применением чертежей в AutoCAD; — представление результатов расчетов на схеме и поэтажных планах в форматах dwg и pdf; — многооконная среда, позволяющая одновременно просматривать много типов данных, итогов расчетов и т.д.; — простая совместная работа с принтером, плоттером, с функцией предварительного просмотра страниц перед печатью; — диагностика ошибок, а также функция автоматического их поиска на схеме;

— быстрый доступ к каталогам данных по трубах, отопительных приборов и арматуры.

Скачать программу AquathermIntegraCAD* * Внимание! Для работы программы необходимо приобрести у нас регистрационный ключ доступа к программе. . Скачать демо-версию программы IntegraCAD*

Скачать демо-версию программы IntegraCAD*

* Данная версия имеет некоторые ограничения.

Cправка к программе AquathermIntegraCAD

aquatherm.ua

Онлайн калькуляторы для расчета системы отопления Расчет системы отопления в частном доме и квартире

Расчет системы отопления – это очень важный этап, от которого во многом зависит последующий комфорт и удобство проживания в доме. Мы подготовили для вас десятки бесплатных онлайн-калькуляторов, которые облегчат расчеты, и все они собраны в рубрике «Система отопления»! Но для начала выясним, как вообще рассчитывается отопительная система?

Этап №1. Вначале рассчитываются теплопотери здания – эти сведения необходимы для того, чтобы определить мощность отопительного котла и каждого из радиаторов в частности. В этом вам поможет наш калькулятор теплопотерь! Что характерно, их следует рассчитывать для каждого помещения, в котором имеется наружная стена.

Этап №2. Далее нужно выбрать температурный режим. В среднем, для расчетов используется значение 75/65/20, что полностью соответствует требованиям EN 442. Если выберите именно этот режим, то уж точно не ошибетесь, ведь на него настроена большая часть всех импортных отопительных котлов.

Этап №3. После этого подбирается мощность радиаторов с учетом полученных теплопотерь в помещении. Также вам может пригодиться бесплатный калькулятор расчета количества секций радиатора отопления.

Этап №4. Для подбора подходящего циркуляционного насоса и труб нужного диаметра производится гидравлический расчет. Чтобы выполнить его, нужны специальные знания и соответствующие таблицы. Также можно воспользоваться калькулятором расчета производительности циркуляционного насоса.

Этап №5. Теперь нужно выбрать котел. Детальнее о выборе отопительного котла можно узнать из статей данной рубрики нашего сайта.

Этап №6. В конце необходимо рассчитать объем системы отопления. Ведь именно от вместительности сети будет зависеть объем расширительного бака. Здесь вам поможет калькулятор расчета общего объема системы отопления.

На заметку! Эти, а также многие другие онлайн-калькуляторы можно найти в данной рубрике сайта. Воспользуйтесь ими, чтобы максимально облегчить рабочий процесс!

stroyday.ru

Аппаратное обеспечение

Процессор
Процессор Intel Pentium Core 2 Duo или аналогичные по производительности
Оперативная память
От 1 Гб, рекомендовано 4 Гб и больше при работе с большими проектами
Пространство на жестком диске
Для полной установки программы необходимо около 500 Мб
Монитор
Минимально требуемое разрешение: 1024×768. Рекомендуемое разрешение: 1280×1024 или выше
Видеокарта
Видеоадаптер с OpenGL-совместимой аппаратной 3D-акселерацией.
Дополнительные устройства
  • DVD-ROM (при установке программы с соответствующего носителя).
  • Выход в Интернет (при online-регистрации программы).
  • Мышь или другие устройства указания.
Дополнительное программное обеспечение
  • При использовании внешнего редактора таблиц рекомендуется использовать Microsoft Excel.
  • При использовании внешнего текстового редактора рекомендуется использовать Microsoft Word.
  • При использовании внешнего текстового редактора рекомендуется использовать OpenOffice.org.

Каждый, кто планирует строительство собственного дома, задумывается о составлении проекта. Приятно почувствовать себя архитектором и попробовать свои силы, создавая наглядный план будущего дома. Что ж, программы для проектирования домов есть, причём можно выбрать бесплатные версии.

Операционная система

  • Microsoft Windows 10 (32- или 64-битная).
  • Microsoft Windows 8 (32- или 64-bit), в том числе Enterprise, Pro или Core.
  • Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (32- или 64-бит), в том числе Enterprise, Ultimate, Professional или Home Premium.
  • Microsoft Windows Vista (32- или 64-бит, пакет обновления SP1 или более поздний), в том числе Enterprise, Business, Ultimate или Home Premium edition.

ВНИМАНИЕ!
Для установки и при первом запуске программы в операционной системе должны быть настроены права администратора. . Примечание.
После установки необходимо провести активацию программы посредством Мастера регистрации

В противном случае программа будет работать в демонстрационном режиме.

Примечание.
После установки необходимо провести активацию программы посредством Мастера регистрации. В противном случае программа будет работать в демонстрационном режиме.

Гидравлический и тепловой расчет. Формирование трехмерной твердотельной модели системы отопления

При проведении расчета программа создает полную трехмерную модель системы отопления. Реализована возможность просматривать расчетные параметры в участках сети. На участках производится расчет тепловой нагрузки, расхода теплоносителя, скорости движения, потерь давления в трубах и на местных сопротивлениях, а по результатам этих расчетов осуществляется подбор диаметра труб и числа секций радиаторов.

Расчеты графической сетки позволяют выбирать области системы для определения массы, например. Строительство секторов, этажей или квартир. С помощью большого количества наборов данных производителя для систем трубопроводов и вентиляции, включая все необходимые компоненты, можно без каких-либо дополнительных усилий экспортировать реалистичный список деталей со всеми трубами, фитингами, редукторами и аксессуарами. Идеально подходит для предложения или тендера.


На странице свойств Вход в систему отопления
можно увидеть список колец. Кроме того, имеется возможность визуализации кольца в расчетной модели. Также отображена разность увязки второстепенных колец с главным кольцом. Это позволяет увидеть кольца и найти нужное место установки балансировочной арматуры для увязки второстепенных колец с главным.

Если запрошенная труба или изоляционный материал недоступна в качестве набора данных, он может быть легко и быстро обнаружен как материал, нейтральный для производителя. Результаты расчета автоматически интегрируются в чертеж и обновляются с каждой модификацией расчета. Благодаря свободно конфигурируемым блокам маркировки вы можете контролировать, какие данные расчета должны быть опубликованы с помощью чертежа.

Шаг 1. Расчет теплопотерь дома

Эти данные понадобятся для определения необходимой мощности системы отопления, т.е котла, и тепловой мощности каждого радиатора в отдельности. Для этого можно воспользоваться нашим онлайн-калькулятором теплопотерь. Их нужно рассчитать для каждой комнаты в доме, имеющей наружную стену.

Проверка. Рассчитанные теплопотери каждого помещения делим на его квадратуру и получаем удельные теплопотери в Вт/кв.м. Обычно они варьируются от 50 до 150 Вт/кв.м. Если ваши показатели сильно отличаются от приведенных, то, возможно, была допущена ошибка. Теплопотери комнат верхнего этажа самые большие, затем идут теплопотери первого этажа и меньше всего они у комнат средних этажей.

Программа Oventrop co выбираем полипропиленовые трубы

Oventrop co предназначена для выполнения быстрых расчетов. Перед работой вносятся нужные настройки и подбираются элементы оборудования. При этом создаются разнообразные схемы отопления. В них вносятся изменения. Данная программа для гидравлического расчета позволяет определить расход теплоносителя и выбрать трубы нужного диаметра. Она помогает выполнить вычисления для однотрубной и двухтрубной конструкций. С ней удобно работать. Программа оснащена готовыми блоками и каталогами материалов.

Регулировка существующей конструкции производится с помощью подбора мощности и необходимого оборудования. Программа помогает выбрать характеристики арматуры.

Результаты расчетов можно перевести в операционную систему в удобном варианте.

Инструменты в Главном меню программы Valtec

У Valtec, как и у любой другой программы, вверху расположено главное меню.

Кликаем на кнопку «Файл» и в открывшемся подменю видим стандартные инструменты, известные любому пользователю компьютера по другим программам:

Дальше: «Инструменты» – «Калькулятор»:

– запускается программа «Калькулятор», встроенная в  Windows – для выполнения расчётов:

С помощью «Конвертера» мы будем переводить одни единицы измерения в другие:

Здесь три столбца:

В крайнем левом выбираем ту физическую величину, с которой работаем, например, давление. В среднем столбце – единицу, из которой нужно перевести (например, Паскали – Па), а в правом – в которую нужно перевести (например, в атмосферы технические). В левом верхнем углу калькулятора есть две строки, в верхнюю будем вбивать полученное при расчетах значение, а в нижней будет сразу отображаться перевод в требуемые единицы измерения… Но обо всём  этом поговорим в своё время, когда дойдёт до практики.

А пока продолжаем знакомиться с меню «Инструменты». «Генератор бланков»:

Это нужно для проектировщиков, выполняющих проекты на заказ. Если мы делаем отопление только в своём доме, то «Генератор бланков» нам без надобности.

Следующая кнопка в главном меню программы Valtec – «Стили»:

Она для управления внешним видом окна программы – подстраивает под то программное обеспечение, которое установлено на вашем компьютере. По мне так ненужный прибамбас, т. к. я из тех, для кого главное не «шашечки», а доехать. А вы для себя решайте сами.

Дальше в главном меню кнопка «Справки»:

Рассмотрим более подробно инструменты, находящиеся под этой кнопкой.

В «Климатологии» выбираем район строительства:

Потери тепла в доме зависят не только от материалов стен и прочих конструкций, а и от климата местности, где здание находится. Следовательно, и требования к системе отопления зависят от климата.

В левой колонке находим район, в котором живём (республику, область, край, город). Если нашего населённого пункта здесь нет, то выбираем ближайший.

“Материалы”. Здесь перечислены параметры разных строительных материалов, применяемых в конструкциях домов. Именно поэтому при сборе исходных данных (см. предыдущие материалы по проектированию) мы перечисляли материалы стен, полов, потолков:

Инструмент «Проёмы». Здесь сведения по дверным и оконным проёмам:

«Трубы». Здесь собраны сведения о параметрах труб, применяемых в системах отопления: размеры внутренние, наружные, коэффициенты сопротивления, шероховатость внутренних поверхностей:

Это нам понадобится при гидравлических расчётах – для определения мощности .

“Теплоносители”. Собственно, здесь ничего кроме характеристик тех теплоносителей, которые могут быть залиты в систему отопления дома:

Эти характеристики – теплоёмкость, плотность, вязкость.

Не всегда в качестве теплоносителя используют воду, бывает, что в систему заливают антифризы, называемые в простонародии “незамерзайками”. О выборе теплоносителя поговорим в отдельной статье.

“Потребители” для расчета системы отопления не нужны, т. к. этот инструмент для расчётов систем водоснабжения:

«КМС» (коэффициенты местного сопротивления):

Любой отопительный прибор (радиатор, вентиль, термостат и пр.) создаёт сопротивление для движения теплоносителя, и эти сопротивления нужно учесть, чтобы правильно подобрать мощность  циркуляционного насоса.

“Приборы по DIN”. Это, как и «Потребители», больше касается  систем водоснабжения:

Вычисления какие надо и как их провести

Гидравлический расчет– это сложный этап в проектировании системы обогрева. Расчет отопительной конструкции в деревянном или кирпичном строении производится по одинаковой схеме.

Современные системы выполняются из качественных материалов и позволяют вести контроль и отмечать незначительные изменения температуры.

Использование современных схем позволяет уменьшить уровень потребления энергии и повысить экономичность конструкции.

Чтобы выполнить гидравлический расчет трубопроводов получаются следующие данные:

  1. Вычисляется показатель теплового баланса отапливаемых строений.
  2. Подбирается вид теплообменника и выполняется расстановка.
  3. Выбирается разновидность трубопровода и арматура.
  4. Выполняется чертеж конструкции. Графический вид схемы отображает тепловые нагрузки и расстояния участков для расчета.
  5. Монтируется контур с циркуляцией, который представляет замкнутое кольцо.

Вычисление позволяет получить следующую информацию:

  • выбор подходящего сечения труб для работы конструкции;
  • обеспечение гидравлической стабильности оборудования в разных областях отопления;
  • показатели давления и расхода воды во время работы системы.

Основной задачей расчета является подбор сечения для трубопроводной линии и определение перепадов давления для выбора насоса.

Гидравлический расчет простого трубопровода состоит из следующих этапов:

  1. Если известна мощность радиаторов, то производится чертеж расстановки приборов.
  2. Определяется расход теплоносителя и диаметра магистрали.
  3. Выполняется расчет гидравлического сопротивления трубопровода и выбор насоса.
  4. Рассчитывается объем жидкости в конструкции и размеры расширительной емкости.

Для определения расхода теплоносителя применяется следующая формула: G =860q/∆t. При этом G – это расход теплоносителя, q – это мощность батареи; ∆t – это разница температур на обратной и подающей линии. Для определения сечения труб используются таблицы шевелева для гидравлического расчета. В них отображается значение диаметра в зависимости от расхода теплоносителя.

Кроме того, выполняя расчет водоснабжения, требуется учитывать такие показатели как мощность насосного оборудования, понижение температуры и показатель потерь давления.

В чем заключается суть подобного расчета

Главным отличием современных систем является специальный механизм, обеспечивающий гидравлический режим. Современные разработки и высококачественные материалы, которые используются сегодня в системах отопления, дают возможность своевременного реагирования на малейшее температурное колебание. Казалось бы, это очень выгодно: экономится энергия, а следовательно, наши затраты на отопления минимизируются. Но с другой стороны такое оборудование требует специальных знаний касаемо использования высокотехнологичной арматуры регулировки, а также других элементов при обустройстве системы.

Важная информация! Сочетание гидрорасчета и арматуры регулировки – это залог эффективности и работоспособности современных систем отопления.

Существуют некие обстоятельства, ввиду которых мы должны соблюдать приведенные выше условия.

  1. Теплоноситель должен подаваться в приборы нагрева в должном количестве – так вы добьетесь баланса тепла при условии, что вы будете задавать температуру в здании, а температура снаружи будет меняться.
  2. Отсутствие шума, долговечность и стабильность работы отопительной системы.
  3. Минимум затрат при эксплуатации, в частности, электроэнергии, которые направлялись бы на то, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление трубопровода.
  4. Затраты на установку системы нужно свести к минимуму,  что в большей мере зависит от диаметра трубопровода.

Видео инструкция

Отчеты о прошедших мероприятиях Группы компаний CSoft

Компания CSoft приняла участие в XX конференции и выставке «Информационное моделирование зданий (BIM). Программное обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем», организованной Некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»).

В этом году в конференции приняли участие 250 специалистов из 55 городов РФ и зарубежья.

Линейка программных продуктов nanoCAD пополнилась решением для проектирования систем отопления зданий и сооружений nanoCAD Отопление 1. 0. Эта программа – первый продукт на платформе nanoCAD, полностью охватывающий один из разделов проектирования ОВ.

Программа Instal-Therm HCR

Программа Instal-Therm HCR предоставляет возможность рассчитать обогрев поверхностей и радиаторы. Она предлагается в комплекте программы Тесе, в которой содержится программа для расчета тепловых потерь, сканирование чертежей и проектирование разных типов водоснабжения. Программа оснащена разнообразными каталогами, которые содержат фитинги, теплоизоляцию, батареи и различную арматуру.

Расчет системы отопления предоставляется в виде спецификаций.

Программный результат расчета предоставляет следующие возможности:

  • выбор трубопроводной линии, что позволяет сделать расчет диаметра трубопровода;
  • выбор батарей;
  • определение высоты для размещения насосного оборудования;
  • вычисление значений отопительных поверхностей;
  • вычисление температурного значения.

Схема отопления двухэтажного дома

Данная программа не предусматривает функции вывода на печать. В бесплатной версии предоставляется возможность сделать три проекта.

Расчет давления в трубопроводе считается важной составляющей схемы регулирования. Чтобы правильно подобрать регулирующую арматуру потребуются точные данные

От этого зависит работа конструкции.

Базы данных оборудования


База данных содержит около 6000 элементов отопительных систем. Представлены наиболее популярные в России отечественные и зарубежные производители отопительного оборудования, такие как Honeywell, Danfoss, Zetkama, VAN-TUBO, Wilo, Grundfos, ОАО «САНТЕХПРОМ», Global, «Джиель» и др.

Благодаря большому количеству оригинальных данных изготовителя вы можете сделать следующий шаг к реалистичному планированию с помощью проверенных систем и компонентов. Это позволяет рассчитывать с помощью реальных настроек продукта, и в результате вы получаете полное определение массы, включая номера статей. Вы также можете рассчитать с использованием нейтрального материала.

Благодаря визуальной обратной связи входных значений или результатов расчетов возможна быстрая и простая оценка множества данных. Размеры, материалы, а также скорости, потери давления и многое другое прекрасно визуализируются соответствующей окраской сети.

Все базы данных открыты для пополнения пользователем. При этом для создания нового оборудования или редактирования существующего нет необходимости владеть навыками программирования. Достаточно умения работать в простейшем табличном редакторе.

Согласованность данных


Для согласования данных в используется специализированный Менеджер проектов
. Все чертежи, спецификации и прочие документы проекта гарантированно относятся именно к текущему проекту . Это позволяет получать точные спецификации оборудования. Кроме того, спецификация оборудования всегда соответствует текущему состоянию модели систем отопления.

Нелегко найти планы по дизайну сада с бесплатными загрузками. Многие программы предлагают только пробную версию в течение ограниченного времени, однако некоторые предлагают полные версии. Нам удалось собрать достойный отбор, который вы найдете без какой-либо дополнительной пользы. В любом случае, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно, лучше всего оценить ее с помощью профессиональной дизайнерской программы, включая весь спектр мебели, электрических и отопительных систем и зданий, чтобы иметь полную и полную программу работы.

С помощью этого бесплатного программного обеспечения для проектирования сада вы можете либо создать его с нуля, либо воспользоваться такими интерактивными темами, как традиционные коттеджные сады. Технология, используемая этой программой, является ударной волной, поэтому перед загрузкой плагина. Использование этой программы очень простое и интуитивно понятное. Вы можете сэкономить до 10 проектов в саду.

Также имеется возможность получать поэтажные спецификации оборудования

Это особенно важно в тех случаях, когда проектируется крупный объект и необходимо определить, какое отопительное оборудование нужно доставить на определенный этаж.

Кроме того, предусмотрена возможность настройки шаблона спецификации, что обеспечивает большое преимущество при получении документации, необходимой пользователю.

Планы по дизайну сада с бесплатной загрузкой

После того, как вы закончите работу, вы сможете распечатать свою работу. Программы, которые являются частью этого отбора, могут быть загружены бесплатно. Это означает, что вы можете использовать их в автономном режиме, поэтому вам не нужно подключаться к Интернету в любое время. Если вы предпочитаете использовать онлайн-программы, вы можете искать то, что, по вашему мнению, наилучшим образом соответствует вашим потребностям между нашими выборами программы для проектирования.

Там, где это возможно, программа привлекает вас

Программа претерпела несколько изменений. Программа предлагает комплексный проект от расчета потерь тепла к . Расчет теплопотерь расчета системы отопления по спецификации подогрева пола и расчета цены. Если вы выходите за пределы активного пола, программа предупреждает вас о предупреждающем сигнале. Вы можете использовать автоматический чертеж в самых сложных деталях, например, при подключении радиатора к стояке. В многоэтажном здании с различными планами этажей ручной рисунок представляет собой трудоемкую и трудоемкую проблему.

Работа с этажами и стояками

В программе реализована возможность загрузить помещения из или . Также инженер может самостоятельно определить контуры помещения и в автоматическом, и в ручном режиме. Можно автоматически пронумеровать помещения, если это не было сделано ранее. А все характеристики и данные по всем этажам и помещениям выводятся в одном диалоговом окне Модель здания/объекта
. Здесь же можно изменить характеристики (свойства) каждого этажа или помещения — теперь для этого не требуется открывать по отдельности каждый чертеж.

На каждом этапе планирования может быть рассчитана программа, рассчитанная программой. Благодаря уже одной схеме трубопровода вы можете быстро определить рабочую гидравлическую систему и детализированные массы для ваших торгов. На другом конце шкалы вычисление с помощью трехмерной модели обеспечивает ближайшую близость к фактической реализации.

Все больше и больше существующих систем обновляются, реконструируются или обновляются. Чтобы рассматривать эти системы в соответствии с реальностью, размеры могут легко фиксироваться в частях сечения или для всей сети. Прямая навигация в системе трубной сети является одним из непревзойденных преимуществ интегрированного вычисления графической сети. Неблагоприятные пути потока или части сечения отображаются непосредственно в модели. И наоборот, вы можете использовать опцию простого выбора объекта в сети, чтобы редактировать свои данные расчета.

Для просмотра и анализа всех спроектированных стояков в здании и редактирования их свойств предназначен Мастер межэтажных соединений.

Интеллектуальные объекты nanoCAD Отопление

Все объекты (трубопроводы, отопительные приборы, трубопроводная арматура и т. д.) являются интеллектуальными. Любой из объектов обладает характерными для этого элемента свойствами, которые в процессе проектирования можно редактировать. Для каждой группы элементов данные свойства имеют определенные характеристики. Для трубопроводов можно выбрать сортамент и типоразмер, для отопительных приборов — типоразмер или количество секций и характеристики обвязки с учетом арматуры, а для трубопроводной арматуры — сортамент и типоразмер.

В этом отношении не требуется ознакомление. Точные данные СМИ уже содержатся. Конечно, вы также можете определить собственные среды. Гидравлическая балансировка может выполняться в основном с помощью термостатических клапанов, клапанов блокировки и оптимального сочетания обоих. Гидравлическая балансировка выполняется на каждую установку и на каждую секцию насоса. Чрезмерное давление регулируется регуляторами дифференциального давления с замкнутым контуром или насосом. Возможны несколько регулирующих клапанов.

Заключение

Радиатор в квартире

Расчет отопления по предложенной формуле и программе основан на использовании средних показателей. Этот метод можно применять для вычисления приблизительной мощности отопительной системы жилого частного дома. В случае сложного отопления, включающего подогрев бассейна, кондиционирование и вентиляцию, а также при расчете системы обогрева производственных объектов и организаций общественного питания требуется обращаться в специализированные проектные организации.

Примерный подбор оборудования для отопления при расчете по средним показателям приемлем и тогда, когда целесообразнее предусмотреть определенный запас мощности теплового генератора, чем платить за работу проектной организации. Потому что стоимость услуг по проектированию может оказаться выше затрат на избыточную мощность. Окончательную комплектацию системы отопления и оборудования во всех случаях необходимо согласовывать со специалистами.

Cкачать Программа расчет тепла | hshkuindji.at.ua

Программа для расчета системы отопления.
Для расчёта параметров, необходимых при проектировании системы отопления дома, есть специальные программы, калькуляторы, в т. ч и on-line. Я предпочитаю программу для расчета системы отопления Valtec. В ней есть все нужные инструменты для определения тепловых потерь дома и гидравлических сопротивлений системы. Прежде чем начинать расчет системы отопления, ознакомимся с возможностями программы Valtec. Распакуйте скачанный архив с программой.

У вас появится папка, в которую нужно зайти и запустить программу, дважды кликнув на значке:

1. Значок программы для расчёта системы отопления. Сразу откроется рабочее окно программы, т. к. программа не требует установки: 2. Окно программы для расчёта системы отопления. Итак, что можно сделать в программе Valtec? Инструменты в Главном меню программы Valtec.

У Valtec, как и у любой другой программы, вверху расположено главное меню. Кликаем на кнопку «Файл» и в открывшемся подменю видим стандартные инструменты, известные любому пользователю компьютера по другим программам: Дальше: «Инструменты» – «Калькулятор»: – запускается программа «Калькулятор», встроенная в Windows – для выполнения расчётов: С помощью «Конвертера» мы будем переводить одни единицы измерения в другие: Здесь три столбца:

В крайнем левом выбираем ту физическую величину, с которой работаем, например, давление. В среднем столбце – единицу, из которой нужно перевести (например, Паскали – Па), а в правом – в которую нужно перевести (например, в атмосферы технические).

В левом верхнем углу калькулятора есть две строки, в верхнюю будем вбивать полученное при расчетах значение, а в нижней будет сразу отображаться перевод в требуемые единицы измерения… Но обо всём этом поговорим в своё время, когда дойдёт до практики. А пока продолжаем знакомиться с меню «Инструменты». «Генератор бланков»: Это нужно для проектировщиков, выполняющих проекты на заказ. Если мы делаем отопление только в своём доме, то «Генератор бланков» нам без надобности. Следующая кнопка в главном меню программы Valtec – «Стили»:

Она для управления внешним видом окна программы – подстраивает под то программное обеспечение, которое установлено на вашем компьютере.

По мне так ненужный прибамбас, т. к. я из тех, для кого главное не «шашечки», а доехать. А вы для себя решайте сами. Дальше в главном меню кнопка «Справки»: Рассмотрим более подробно инструменты, находящиеся под этой кнопкой. В «Климатологии» выбираем район строительства:

Потери тепла в доме зависят не только от материалов стен и прочих конструкций, а и от климата местности, где здание находится. Следовательно, и требования к системе отопления зависят от климата. В левой колонке находим район, в котором живём (республику, область, край, город). Если нашего населённого пункта здесь нет, то выбираем ближайший. “Материалы”. Здесь перечислены параметры разных строительных материалов, применяемых в конструкциях домов.

Именно поэтому при сборе исходных данных (см. предыдущие материалы по проектированию) мы перечисляли материалы стен, полов, потолков:

Инструмент «Проёмы». Здесь сведения по дверным и оконным проёмам: «Трубы». Здесь собраны сведения о параметрах труб, применяемых в системах отопления: размеры внутренние, наружные, коэффициенты сопротивления, шероховатость внутренних поверхностей: Это нам понадобится при гидравлических расчётах – для определения мощности циркуляционного насоса. “Теплоносители”.

Собственно, здесь ничего кроме характеристик тех теплоносителей, которые могут быть залиты в систему отопления дома:

Эти характеристики – теплоёмкость, плотность, вязкость. Не всегда в качестве теплоносителя используют воду, бывает, что в систему заливают антифризы, называемые в простонародии “незамерзайками”. О выборе теплоносителя поговорим в отдельной статье. “Потребители” для расчета системы отопления не нужны, т. к. этот инструмент для расчётов систем водоснабжения: «КМС» (коэффициенты местного сопротивления): Любой отопительный прибор (радиатор, вентиль, термостат и пр.) создаёт сопротивление для движения теплоносителя, и эти сопротивления нужно учесть, чтобы правильно подобрать мощность циркуляционного насоса.

“Приборы по DIN”.

Это, как и «Потребители», больше касается систем водоснабжения: Рабочее окно программы Valtec. Рассмотрим теперь основное окно программы Valtec. Сперва левый столбик: Выделяем строку «Сведения о проекте» и в правой части окна указываем «Район строительства»:

Если вашего населённого пункта в списках нет, выбираем ближайший. Далее нужно указать «Тип здания».

Т. к. мы делаем расчеты для частного дома, то ставим флажок на «Жилое одноквартирное». В находящихся ниже строках можно заполнить первые две: «Номер проекта» – 1, «Наименование объекта» – жилой дом. Впрочем, можно не заполнять: это больше нужно для тех, кто проектирует на заказ. Возвращаемся в левую часть окна программы; вторая сверху строка – «Отопление», в ней есть несколько подпунктов: «Тёплые полы», «Тёплые стены», «Обогрев площадок», “Расчёт теплопотерь”, “Отопительные приборы”. Сейчас нам нужен только «Расчёт теплопотерь».

На этом заголовке нужно кликнуть дважды, после чего правая часть окна поменяется: Тепловые потери рассчитываются в три этапа, поэтому здесь и три вкладки. В первой вкладке – «Расчет теплопотерь. Этап 1» – автоматически будут заполнены строки под заголовком «Расчётные параметры для выбранного района строительства». Что делать с полем «Режимы», я расскажу и покажу в следующих материалах, в т. ч. на видео, при расчетах теплопотерь конкретного дома.

Ещё в левом столбце окна программы понадобятся пункты «Гидравлика»:

После расчёта теплопотерь нужно будет сделать гидравлический расчет отопительной системы. Выше уже говорилось, что такой расчет нужен для определения мощности циркуляционного насоса. На самом деле это нужно и для подбора мощности котла. В следующих материалах я покажу, как выполняется расчет в программе Valtec на конкретном примере.

Скачать:


Похожие материалы:

Теплый пол (водяной теплый пол) VALTEC

Водяное напольное отопление становится все более популярным, поскольку обладает рядом преимуществ и является более энергоэффективными, по сравнению с традиционными радиаторными системами. Поскольку тепло в данном случае передается излучением от нагретой поверхности, практически отсутствуют конвективные потоки. Вертикальное распределение тепла от пола к потолку не позволяет перегреваться верхним областям помещения, что существенно снижает теплопотери через кровлю, верхние части стен и создает оптимально комфортные температурные условия для находящихся в помещении людей. Экономия от применения водяных теплых полов может достигать 10–30 %. Это возможно благодаря снижению средней температуры воздуха в помещении на 2 °С и температуры нагрева теплоносителя до 30–45 °С.

Кроме того, низкотемпературные системы отопления (теплый пол) обладают ярко выраженным эффектом саморегулирования, то есть теплоотдача с поверхности пола прекращается, когда температура в комнате, в результате внешних воздействий (выглянуло солнце) достигает температуры поверхности пола. В то же время, теплоотдача возрастает, когда снижается температура в помещении. Радиаторы работают по тому же принципу, но разница температур между воздухом в комнате и поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулирования практически пропадает.

VALTEC поставляет на российский рынок широкий ассортимент качественной продукции, позволяющий реализовать систему напольного отопления любой сложности. Это металлополимерная труба, надежные обжимные и пресс-фитинги, коллекторные блоки, насосно-смесительные узлы, а также автоматика, обеспечивающая заданный уровень комфорта в помещениях. Для специалистов разработаны Альбом типовых схем водяного отопления для жилых домов, где собраны различные варианты организации одно- и многоконтурных систем, а также программный комплекс для расчета элементов инженерных систем VALTEC. Программа VALTEC.PRG дает возможность определить теплопотребность помещений и грамотно определить теплотехнические и гидравлические параметры напольного отопления.

Кроме того, инженеры VALTEC продумали готовые решения для монтажа водяного теплого пола с различным уровнем автоматизации («Эконом», «Комфорт», «Премиум») в помещениях площадью 20, 40, 60, 80 и 120 м2. Воспользовавшись этими спецификациями, можно самостоятельно укомплектовать систему напольного отопления своего дома или при выполнении монтажных работ на объекте заказчика.

В помощь специалистам и владельцам жилья разработан также « Типовой комплект водяного теплого пола для помещений площадью до 60 м2».

Комплексный подход VALTEC к системам напольного отопления гарантирует их экономичность, оптимальную стоимость и длительную безаварийную работу.

Водяной теплый пол valtec: есть ответы на все вопросы

Каждый, кто начинал строительство нового дома, сталкивался с проблемой выбора. Сначала это выбор проекта, дизайна, строительной организации, затем – материалов, технологий и т.д. Желая помочь читателям в выборе системы отопления, мы пообщались с руководителем направления «Водяной теплый пол» VALTEC Сергеем Пискаревым.

Прежде всего, VALTEC известен как производитель труб и арматуры для внутренних инженерных систем. Почему с 2010 года одним из приоритетных направлений ее развития стали системы для напольного отопления?

В чем же заключаются эти преимущества?

Вы сказали, что водяное напольное отопление – это энергоэффективная система. А чем это обеспечивается?

А в чем проявляются эстетика и гигиеничность «теплого пола»?

Скажите, какие «подводные камни» могут ожидать владельца коттеджа, если он примет решение использовать систему водяного напольного отопления?

Прежде всего, VALTEC известен как производитель труб и арматуры для внутренних инженерных систем. Почему с 2010 года одним из приоритетных направлений ее развития стали системы для напольного отопления?

Любому бизнесу необходимо развитие. Малейший простой на месте – это шаг назад. Но и двигаться необходимо в перспективном и востребованном направлении. Проанализировав ситуацию на рынке и оценив свои возможности, мы пришли к решению, что водяной теплый пол – это именно то, что нужно. Специалисты VALTEC давно занимаются подобными системами. Большинство необходимого для их монтажа оборудования у нас уже было. А изучение рынка показало, что в перспективе данная технология может быть очень востребованной. Хотя многие пользователи до сих пор не знают о преимуществах напольного отопления и по старинке применяют только радиаторы.

В чем же заключаются эти преимущества?

– Их достаточно много. В первую очередь – комфорт. В отличие от традиционных отопительных приборов конвективного типа (радиаторов), напольное отопление передает тепло главным образом излучением, и оно распределяется по всему помещению равномерно, отсутствуют зоны локального перегрева или недостаточно прогреваемые участки. При этом температура воздуха постепенно понижается от пола до потолка, а для организма человека такие условия наиболее близки к оптимальным. Необходимо отметить и такие преимущества «теплого пола», как энергоэффективность, эстетика, гигиеничность.

Вы сказали, что водяное напольное отопление – это энергоэффективная система. А чем это обеспечивается?

– Экономия энергии при использовании системы «водяной теплый пол» может быть очень существенной. Дело в том, что температура теплоносителя, поступающего в трубы теплого пола, составляет всего 35–50 °С, что позволяет снизить энергозатраты на нагрев. При этом можно использовать низкотемпературный конденсационный котел с увеличенным КПД. Вертикальное распределение тепла от пола к потолку не позволяет перегреваться верхним областям помещения, поэтому уменьшаются теплопотери через кровлю и верхние части стен. Поскольку тепло распределяется в помещении равномерно, средняя температура в комнате может быть понижена на 2 °С без изменений в ощущениях тепла человеком, что обеспечивает экономию энергии на 10–20 %. И это при стандартной высоте потолка в 3 м. В том случае, если мы используем теплый пол в помещении с высокими потолками, где нет необходимости прогрева верхних слоев воздуха, экономия составляет 30 % и более. Вместе с тем, немаловажную роль в экономии играет эффект саморегулирования водяного теплого пола, то есть система сама реагирует на перепады температуры в помещении, изменяя мощность теплового потока. Например, представим себе, что выглянуло солнце, и воздух в комнате нагрелся на 2–4°С. При этом теплоотдача теплого пола самопроизвольно уменьшается на 36–70 %.

А в чем проявляются эстетика и гигиеничность «теплого пола»?

– Все элементы системы надежно скрыты под напольным покрытием, что, согласитесь, лучше подойдет для современных интерьеров, чем торчащие из пола и стен трубы. Это становится особенно важным при использовании в строительстве панорамных окон – от пола до потолка. Да и в ретро-интерьер радиаторы вписываются не очень органично. Так как тепло передается не конвекцией, а излучением, в воздухе помещения практически отсутствует циркуляция пыли и микроорганизмов. Эта особенность напольного отопления как нельзя кстати для аллергиков. Кроме того, в отличие от электрического теплого пола, водяной не создает электромагнитных полей. Плюс ко всему, напольное отопление исключает возможность детского травматизма, а в некоторых случаях, как например, при устройстве спортивного зала, оно является самым безопасным решением.

Скажите, какие «подводные камни» могут ожидать владельца коттеджа, если он примет решение использовать систему водяного напольного отопления?

– Главное сделать правильный выбор в пользу того или иного производителя и не ошибиться с монтажной организацией, а точнее – с квалификацией ее специалистов. Неграмотный монтаж способен свести на нет преимущества даже самого передового оборудования. Вот почему мы много внимания уделяем обучению монтажников. Ежемесячно наши специалиста посещают партнеров в различных регионах России и других стран СНГ, проводят семинары, отвечают на вопросы практиков. На семинары, которые каждую пятницу проводятся в офисе VALTEC, может записаться любой желающий. Кроме того, VALTEC издано большое количество технической литературы, разработана компьютерная программа для точного расчета системы. Как и другая продукция VALTEC, компоненты для напольного отопления имеют 7-летнюю гарантию от производителя.

Калькулятор тепловых потерь | Котельная компания США

Окна/двери Х.М.
Одноместный 67
Одинарная изоляция 41
Шторм 34
Двойная изоляция 30
Стена Х.М.
Без изоляции 15
2 дюйма 6
4 дюйма 5
6 дюймов 4
Потолок Х. М.
3 дюйма 5
6 дюймов 4
9 дюймов 3
10 дюймов 2
Этаж Х.М.
3 дюйма 5
6 дюймов 4
9 дюймов 3
10 дюймов 2
Инфильтрация Х.М.
Замена воздуха 1 1/2 1,61
1 Замена воздуха 1,07
Воздухообмен 3/4 0,81

Окна/
Двери
Х.М. Стена Х.М. Потолок Х. М. Этаж Х.М. Инфильтрация Х.М.
Одноместный 67 Без изоляции 15 3 дюйма 5 Без изоляции 4 Замена воздуха 1 1/2 1,61
Одинарная изоляция 41 2 дюйма 6

6 дюймов

4 Выступ 3 дюйма 5 1 Замена воздуха 1,07
Шторм 34 4 дюйма 5

9 дюймов

3 Выступ 6 дюймов 3 3/4 воздухообмен 0,81
Двойная изоляция 30 6 дюймов 4

10 дюймов

2 Выступ 9 дюймов 2    

Всего комнат/здания:
Длина Ширина Высота
Окна и двери
Общая площадь (футы 2 )

Всего комнат/здания:
Длина =

Ширина

=

Высота

=
Окна и двери :
Общая площадь (футы 2 ) =
     

Расчет тепловых потерь Применение: отлично подходит для определения тепловых потерь здания в целом.

Этот расчет поможет определить размер котла для дома.

Используется для оценки. Перед установкой нового котла необходимо предоставить подробные данные о потерях тепла.

* Множители нагрева (H.M.) BTU/ч на основе
60 градусов по Фаренгейту Разность температур (T.D.)

Процедура

  1. Измерьте общую длину всех наружных стен дома. Рассчитайте общую площадь стены, умножив общую длину на высоту стен.
  2. Измерьте площадь окна и двери. Выберите правильный H.M.
  3. Запись Net Wall Area=(общая площадь стены минус площадь двери и окна) выберите правильную H.M.
  4. Измерьте площадь потолка и выберите H.M.
  5. Измерьте площадь пола и выберите H.M. (H.M. из 4 используется над неотапливаемым подвалом)
  6. Умножьте площадь пола на высоту потолка, чтобы получить объем дома, и выберите подходящий коэффициент воздухообмена: 1,61 для свободного дома – 1,07 для среднего дома – 0,81 для тесного дома.
  7. Добавьте результаты шагов 1–6, чтобы получить общие потери тепла в вашем доме.

Калькулятор тепловых потерь | Калькулятор BTU

Создано Miłosz Panfil, PhD

Отзыв от Bogna Szyk и Adena Benn

Последнее обновление: 22 августа 2022 г.

Содержание:
  • Зачем нам нужны системы отопления?
  • Что влияет на потери тепла?
  • Как рассчитать потери тепла?
  • Калькулятор тепловых потерь
  • Калькулятор тепловых потерь BTU

Вы можете использовать этот калькулятор потерь тепла, чтобы оценить мощность обогревателя, необходимого для поддержания комфортной температуры в вашей комнате. Из текста вы узнаете, как рассчитать тепловые потери и что такое калькулятор отопления в БТЕ.

Зачем нужны системы отопления?

Все материалы проводят тепло. Вы можете прогреть свое помещение до комфортной температуры, но пока температура на улице ниже, в вашем доме будет холоднее. Поток тепла от более теплых мест к более холодным практически не остановить, независимо от того, насколько высокого качества изоляционные материалы вы выбрали. Чтобы компенсировать потери, нам нужно поставлять энергию с постоянной скоростью. Эта мощность представляет собой мощность нагревателя, которую поможет рассчитать этот калькулятор.

Что влияет на потери тепла?

Тепловые потери – это эффект теплопередачи (в ваттах) изнутри наружу. На теплопередачу влияют три фактора:

  1. площадь поверхности, через которую проходит тепло
  2. материал
  3. разница температур

Первый пункт прост, чем больше поверхность, тем больше тепла может передаваться одновременно. Второй момент касается характеристик материалов. Материалы, используемые в строительстве, должны соответствовать определенным стандартам. Помимо прочего, это означает, что они должны обладать особыми свойствами, когда речь идет о теплопередаче. Общей характеристикой является коэффициент теплопередачи, также называемый коэффициентом теплопередачи. Он определяет передачу тепла через один квадратный метр материала, деленную на разницу температур. Например, 11-дюймовая кирпичная стена может иметь U порядка 1 Вт/(м·К), тогда как стандартное окно может иметь U-значение в пять раз больше. Последний фактор — это разница температур. Тепло передается только между регионами. разных температур, так что если температура одинакова, то нет потока тепла.В общем, теплопередача пропорциональна разнице температур.

Как рассчитать потери тепла?

Для расчета тепловых потерь необходимо суммировать тепловые потери по всем поверхностям помещения и учитывать различные характеристики материалов, используемых в конструкции. Общие потери тепла представляют собой сумму потерь через стены, пол и потолок. Мы вычисляем потери через одну поверхность по уравнению:

Тепловые_потери = Площадь * U-значение ,

где

  • Площадь это площадь поверхности,
  • Значение U — это значение U материала.

Потери тепла через стены можно оценить следующим образом. Во-первых, мы должны указать тип изоляции. В нашем калькуляторе мы предусмотрели 3 варианта:

  • без дополнительной изоляции: монолитная кирпичная стена толщиной 9 дюймов, Коэффициент теплопередачи = 2,2 Вт/(м²·К)
  • посредственная изоляция: полая стенка толщиной 11 дюймов, коэффициент теплопередачи = 1,0 Вт/(м²·К)
  • очень хорошая изоляция: полая стенка толщиной 11 дюймов с дополнительной изоляцией, Значение U = 0,6 Вт/(м²·К)

При желании в расширенном режиме вы можете установить значение U вручную.

Нам также нужно знать общую площадь стен. Однако мы должны учитывать только наружные стены. Наконец, в расширенном режиме вы можете определиться с количеством окон и внешних дверей. Через них теряется большое количество тепла. Мы установили коэффициент теплопередачи для окон на 2,5 Вт/(м²·К) и наружных дверей на 2,4 Вт/(м²·К) .

В нашем калькуляторе мы учитываем потери тепла через пол, только если это цокольный этаж. Значение U составляет 1 Вт/(м²·К) . Аналогично включаем потери тепла через потолок только в том случае, если помещение находится на верхнем этаже. Значение U потолка составляет 0,7 Вт/(м²·К) .

Калькулятор теплопотерь

Чтобы воспользоваться калькулятором теплопотерь и найти мощность обогревателя, вам необходимо указать размеры вашего помещения, указать, на каком этаже оно находится и какое утепление стен. Если вы не уверены, какой тип изоляции выбрать, выбирайте худшую изоляцию. Безопаснее быть пессимистом. Наконец, вы также должны указать, сколько внешних стен имеется. В расширенном режиме вы также можете указать количество окон и дверей.

Имея эту информацию, мы можем рассчитать потери тепла (в ваттах, разделенные на разницу температур). Зная теплопотери, можно оценить мощность нагревателя.

Последняя часть необходимой информации — это разница температур внутри (внутренняя температура) и снаружи (температура окружающей среды). Внутренняя температура зависит от вашего комфорта. Температура окружающей среды должна быть минимальной температурой в вашем регионе.

Калькулятор отопления BTU

В некоторых местах по всему миру более распространено использование BTU (британская тепловая единица) в час вместо ватт для указания мощности системы отопления. Если вам интересно, сколько БТЕ мне нужно, вы можете легко перейти от ватт к БТЕ в час в нашем калькуляторе.

Знаете ли вы, что хороший звукопоглощающий материал может свести к минимуму потери энергии в виде тепла?

Милош Панфил, доктор философии

Размеры помещения

Длина

Высота

Характеристики помещения

Изоляция

Количество внешних стен

Температура

Амбиент

Внутренний

Нагрев

Потеря тепла

Вт/К

. Мощность. 108 more

Потери тепла от зданий

Общие потери тепла от здания можно рассчитать как

H = H t + H V + H I (1)

, где

H = Потеря тепла (W)

9 = REMONS DARIS , окна, двери, полы и т. д. (Вт)

H v = потери тепла из-за вентиляции (Вт)

H i = потери тепла из-за инфильтрации0528

1. Тепловые потери через стены, окна, двери, потолки, полы и т. д. >

Тепловые потери, или нормо-нагрузка, через стены, окна, двери, потолки, полы и т. д. можно рассчитать как

H t = A U (t i – t o )                                        (2)

where

H t = transmission heat loss (W)

A = area of ​​exposed surface (m 2 )

U = overall heat transmission coefficient (W/m 2 K)

t i = inside air Температура ( o C)

T O = Внешняя температура воздуха ( O C)

  • онлайн -тепло. 0521 15% дополнительно из-за излучения в космос. (2) можно изменить на:

    H = 1,15 A U (T I – T O ) (2B)

    для стен и флоиров против Земля (2) СОВОДИТСИИ СОМОБЕНИЯ С ЗАМЛЕМ (2) СОВОДИТСИРОВАТЬ С Стенами. Температура Земли:

    H = A U (T I – T E ) (2C)

    , где

    , где

    T E = Температура Земли ( O C)

    Общий коэффициент тепловой передачи

    В целом от тепловой трансмиссии – 9052. 9052. 9052. . = 1 / (1 / С i + х 1 / к 1 + х 2 / к 2 + х 3 / к 3 + 3 .. + 92 2 / С .. )                                           (3)

    where

    C i = surface conductance for inside wall (W/m 2 K)

    x = thickness of material (m)

    k = теплопроводность материала (Вт/мК)

    C o = поверхностная проводимость наружной стены (Вт/м 2 К) 7 теплопроводность элемента здания можно выразить как:

    C = K / x (4)

    , где

    C = Проводятся, тепло в области блока во время блока (W / M 2 = Проводятся тепло. Удельное тепловое сопротивление строительного элемента является обратной величиной проводимости и может быть выражено как:

    R = x / k = 1 / C                                        (5)

    1 90528

    R = удельное тепловое сопротивление (м 2 К/Вт)

    С (4) и (5), (3) можно изменить на

    92 1 / U + R 1 + R 2 + R 3 + .. + R o                                                      (6)

    where

    R i = thermal resistivity surface inside стена (m 2 K/W)

    R 1.. = thermal resistivity in the separate wall/construction layers (m 2 K/W)

    R o thermal resistivity surface outside wall (m 2 K/W)

    For walls and floors against earth (6) – can be modified to

    1 / u = R I + R 1 + R 2 + R 3 + . . + R 1. 3 + .. + R 1. 3 + .. + R 2 1. + .. + R 2 . 6B)

    , где

    R E = тепловое устойчивость Земли (M 2 K/w) 4 2 K/w) 4 2 K/w) 4 2 K/w) 4 2 K/w) 4 2 K/w) 4 2 K/w)

    2 K/W)0002 The heat loss due to ventilation without heat recovery can be expressed as:

    H v = c p ρ q v (t i – t o )                                                              (7)

    , где

    H V = Потеря тепла вентиляции (W)

    C P

    C 2 P

    C 2.0528 (j/кг K)

    ρ = плотность воздуха (кг/м 3 )

    Q 9 V Q 9 V Q 9 V Q 9 V 29 2 Q 2 .

    t i = inside air temperature ( o C)

    t o = outside air temperature ( o C)

    The heat loss due к вентиляции с рекуперацией тепла можно выразить как:

    H v = (1 – β/100) c p ρ q v (t i – t o )                                                 (8)

    where

    β = эффективность рекуперации тепла (%)

    Эффективность рекуперации тепла около 50% является обычной для обычного теплообменника с поперечным потоком. Для ротационного теплообменника КПД может превышать 80% .

    3. Потери тепла на инфильтрацию

    Из-за протечек в конструкции здания, открывания и закрывания окон и т.п. воздух в здании смещается. Как правило, число воздушных смен часто устанавливается равным 0,5 в час. Значение трудно предсказать, оно зависит от нескольких переменных – скорости ветра, разницы между наружной и внутренней температурами, качества конструкции здания и т. д.

    Потери тепла, вызванные инфильтрацией, можно рассчитать как

    H i = c p ρ n V (t i – t o )                                                             (9)

    where

    H i = heat loss Инфильтрация (W)

    C P = Специфический тепловой воздух (J/кг/к)

    ρ

    ρ

    ρ

    ρ

    ρ

    .0528

    n = количество воздушных смен, сколько раз воздух заменяется в помещении в секунду (1/с) (0,5 1/ч = 1,4 10 -4 1/с, как правило )

    V = volume of room (m 3 )

    t i = inside air temperature ( o C)

    t o = температура наружного воздуха ( o C)

    Расчет тепловых потерь


    Ф. Н. КАТБЕРТ, ИНК.

    800-472-3292

    Магазин газовых обогревателей

     

    Ваш лучший поставщик газовых обогревателей

    Моя учетная запись
    0 шт.
    Просмотр корзины
    Деволт
    Империя
    Hearthrite от Empire
    Тепловая звезда Enerco
    Ханивелл / Обе
    Infrasave / Шванк
    Модин
    Мистер Хитер
    Qmark / Марли
    Уильямс

    Главная>Расчет тепловых потерь
     
    Хотите знать, сколько тепла требуется для вашего помещения? Используйте приведенный ниже инструмент, чтобы помочь вам определить, какая мощность или БТЕ/ч необходима для ваших обстоятельств.
    .0007 L

    M

    U

    L

    M

    U

    L

    M

    L

    M

    0002 T

    I

    P

    L

    I

    E

    R

    0006 3.147
    20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 70 80 85 90
    INSULATED (POST-YEAR 2000) 0.970 0.195 0.292 0.389 0.486 0.584 0.681 0.778 0.876 0.973 1,070 1.167 1,265 1,362 1,459 1,556 1,654 1,751

    M

    U

    M

    M

    INSULATED 0. 107 0.215 0.322 0.429 0.536 0.644 0.751 0.858 0.966 1.073 1.180 1.288 1.395 1.503 1.609 1.717 1.824 1.931
    PARTIALLY INSULATED 0.143 0.286 0.429 0.573 0.715 0.858 1.001 1.144 1.283 1.431 1.574 1.717 1.860 2.003 2.146 2,289 2,432 2,575
    UN-INSULALED 0,179 0,358 0,536 0,715 0,894 0,536 0,715 0,894 0,536 0,715 0,8940007 1.073 1.252 1.431 1.609 1.788 1.967 2. 146 2.325 2.503 2.682 2.861 3.040 3.219
    FREE-STANDING, UN-INSULATED 0,286 0,572 0,858 1,144 1,431 1,717 2,003 2,289 2,575 2,861 2,575 2,861199 2,575 2,861 2,575 2,861 2,575 2,861 2,575 2,861 3,433 3,719 4,010 4,292 4,578 4,864 5,150

    Ответ = Фактический ноги x. ОПРЕДЕЛИТЕ КУБИЧЕСКИЕ футы отапливаемого помещения. (ДЛИНА Х ШИРИНА Х ВЫСОТА ПОТОЛКА)

    2. ОПРЕДЕЛИТЕ ДЕЛЬТУ Т (превышение температуры над температурой наружного воздуха или дополнительное повышение температуры)
    3.   ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВЫШЕ.
    4.  ПЕРЕХОДИТЕ ЧЕРЕЗ РЯД К КОЛОННЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЕМ ТРЕБОВАНИЯ.
    6. ЧТОБЫ РАСЧИТАТЬ ЭКВИВАЛЕНТ БТЕ/Ч, УМНОЖИТЕ МОЩНОСТЬ НА 3,412.
    ПРИМЕР: Необходимо нагреть 800 кубических футов. Минимальная температура наружного воздуха составляет 0 F. Целью является комфортная температура 70 F. В этом примере Delta T будет составлять 70 F. Пространство характеризуется как изолированное. 800 кубических футов будут умножены на указанный выше коэффициент, который в данном случае будет равен 1,503. Результирующий ответ будет 1202,4 Вт. Таким образом, любая конструкция, будь то обогреватель плинтуса, настенный обогреватель и т. д., будет подходящим выбором, если номинальная мощность равна или превышает это значение.

















    После выполнения расчетов сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *