Internetski kalkulator za izračunavanje rashladnog kapaciteta
Da biste samostalno odabrali snagu kućnog klima uređaja, upotrijebite pojednostavljenu metodu za izračunavanje površine hladnjake, implementiranu u kalkulator. Nijanse mrežnog programa i unijeti parametri opisani su u nastavku u uputama.
Bilješka. Program je pogodan za izračunavanje performansi rashladnih uređaja za domaćinstvo i split sustava instaliranih u malim uredima. Klimatizacija prostorija u industrijskim zgradama složeniji je zadatak koji se rješava uz pomoć specijaliziranih softverskih sustava ili metode izračuna SNiP-a.
Upute za korištenje programa
Sada ćemo objasniti korak po korak kako izračunati snagu klima uređaja na predstavljenom kalkulatoru:
- U prva 2 polja unesite vrijednosti površine sobe u kvadratnim metrima i visine stropa.
- Odaberite stupanj osvjetljenja (izlaganja suncu) kroz otvore prozora. Sunčeva svjetlost koja prodire u sobu dodatno zagrijava zrak - ovaj faktor mora biti uzet u obzir.
- U sljedećem padajućem izborniku odaberite broj dugotrajnih stanara u sobi.
- Na preostalim karticama odaberite broj televizora i osobnih računala u zoni klimatizacije. Tijekom rada ovi kućanski uređaji također proizvode toplinu i podliježu računovodstvu.
- Ako je u sobi instaliran hladnjak, u pretpostavljeno polje unesite vrijednost električne snage kućanskog uređaja. Karakteristike je lako naučiti iz uputa za uporabu proizvoda.
- Posljednja kartica omogućuje vam da uzmete u obzir dovodni zrak koji ulazi u zonu hlađenja zbog ventilacije. Prema regulatornim dokumentima, preporučena multiplikacija za stambene prostore je 1-1,5.
Za referencu. Razmjena zraka pokazuje koliko se puta tijekom jednog sata zrak u sobi potpuno obnavlja.
Objasnimo neke od nijansi ispravnog popunjavanja polja i odabira kartica. Pri određivanju broja računala i televizora, uzmite u obzir njihov istovremeni rad. Na primjer, jedan stanar rijetko istovremeno koristi oba uređaja.
Sukladno tome, za određivanje potrebne snage split sustava odabire se jedinica kućanskih aparata koja troši više energije - računalo. Odvođenje topline TV prijamnika ne uzima se u obzir.
Kalkulator sadrži sljedeće vrijednosti za prijenos topline iz kućanskih aparata:
- TV uređaj - 0,2 kW;
- osobno računalo - 0,3 kW;
- Budući da hladnjak pretvara oko 30% potrošene električne energije u toplinu, program uključuje 1/3 unesene brojke u izračune.
Kompresor i radijator uobičajenog hladnjaka odaju toplinu okolnom zraku.
Savjet. Odvođenje topline vaše opreme može se razlikovati od navedenih vrijednosti. Primjer: potrošnja igraćeg računala s moćnim video procesorom doseže 500-600 W, prijenosnog računala - 50-150 W. Poznavajući brojeve u programu, lako je pronaći potrebne vrijednosti: za igraće računalo odaberite 2 standardna računala, umjesto prijenosnog računala, uzmite 1 TV prijemnik.
Kalkulator omogućuje isključivanje dobitka topline iz dovodnog zraka, ali odabir ove kartice nije u potpunosti točan. Zračne struje u svakom slučaju cirkuliraju kroz stan, donoseći toplinu iz drugih prostorija, poput kuhinje. Bolje je igrati na sigurno i uključiti ih u izračun klima uređaja, tako da njegove performanse budu dovoljne za stvaranje ugodne temperature.
Glavni rezultat proračuna snage mjeri se u kilovatima, sekundarni rezultat je u britanskim toplinskim jedinicama (BTU). Omjer je sljedeći: 1 kW ≈ 3412 BTU ili 3,412 kBTU.Kako odabrati split-sustav na temelju dobivenih slika, pročitajte dalje.
Značajke tehnike
Ova tehnika, koja se može koristiti pomoću kalkulatora za grijanje, redovito se koristi za izračunavanje tehničke i ekonomske učinkovitosti provedbe različitih vrsta programa uštede energije, kao i tijekom uporabe nove opreme i pokretanja energetski učinkovitih procesi.
Da biste izračunali grijanje prostorije - izračun toplinskog opterećenja (satno) u sustavu grijanja zasebne zgrade, možete koristiti formulu:
U ovoj formuli, koja izračunava grijanje zgrade:
- a - koeficijent koji pokazuje moguću korekciju razlike u temperaturi vanjskog zraka pri izračunavanju učinkovitosti sustava grijanja, gdje je od do do -30 ° C, a određuje se potreban parametar q;
- Pokazatelj V (m3) u formuli je vanjski volumen grijane zgrade (može se naći u projektnoj dokumentaciji zgrade);
- q (kcal / m3 h ° S) specifična je karakteristika pri zagrijavanju zgrade, uzimajući u obzir do = -30 ° C;
- Ki.r djeluje kao koeficijent infiltracije, koji uzima u obzir takve dodatne karakteristike kao što su snaga vjetra i protok topline. Ovaj pokazatelj ukazuje na izračun troškova grijanja - ovo je razina gubitka topline zgrade tijekom infiltracije, dok se prijenos topline provodi kroz vanjsku ogradu, a uzima se u obzir i vanjska temperatura zraka primijenjena na cijeli projekt.
U tom se slučaju visina određuje do gornje točke toplinske izolacije tavanskog prostora. Ako se u zgradi krov kombinira s potkrovljem, tada formula izračuna grijanja koristi visinu zgrade do središnje točke krova. Treba napomenuti da ako u zgradi postoje istureni elementi i niše, oni se ne uzimaju u obzir pri izračunavanju V indikatora.
Kuća s izbočenim nišama
Nakon izračuna volumena potrošnje grijanja, da biste odredili površinu podruma (podruma), pomnožite površinu njegova vodoravnog presjeka s visinom.
Za određivanje pokazatelja Ki.r koristi se sljedeća formula:
pri čemu:
- g - ubrzanje dobiveno tijekom slobodnog pada (m / s2);
- L je visina kuće;
- w - prema SNiP 23-01-99 - uvjetna vrijednost brzine vjetra prisutne u regiji tijekom sezone grijanja;
U onim regijama u kojima se koristi izračunati pokazatelj temperature vanjskog zraka t £ -40, prilikom izrade projekta sustava grijanja, prije izračuna zagrijavanja prostorije, treba dodati gubitak topline od 5%. To je dopušteno u slučajevima kada se planira da kuća ima neogrevani podrum. Ovaj gubitak topline uzrokovan je činjenicom da će pod prostorija na 1. katu uvijek biti hladan.
Gubitak topline kod kuće
Za kamene kuće čija je gradnja već završena, potrebno je uzeti u obzir veće gubitke topline u prvom razdoblju grijanja i unijeti određene izmjene. Istodobno, izračun grijanja prema povećanim pokazateljima uzima u obzir datum završetka gradnje:
Svibanj-lipanj - 12%;
Srpanj-kolovoz - 20%;
Rujan - 25%;
Sezona grijanja (listopad-travanj) - 30%.
Da bi se izračunale specifične karakteristike grijanja zgrade, q (kcal / m3 h) treba izračunati pomoću sljedeće formule:
Metoda izračuna i formule
Skromni korisnik sasvim je logično ne vjerovati brojevima dobivenim na mrežnom kalkulatoru. Da biste provjerili rezultat izračuna snage jedinice, upotrijebite pojednostavljenu metodu koju su predložili proizvođači rashladne opreme.
Dakle, potrebne hladne performanse kućnog klima uređaja izračunavaju se po formuli:
Objašnjenje oznaka:
- Qtp - toplinski tok koji u sobu ulazi s ulice kroz građevinske konstrukcije (zidovi, podovi i stropovi), kW;
- Ql - odvođenje topline od stanara, kW;
- Qbp - unos topline iz kućanskih aparata, kW.
Lako je saznati prijenos topline električnih uređaja u kućanstvu - potražite u putovnici proizvoda i pronađite karakteristike potrošene električne energije. Gotovo sva potrošena energija pretvara se u toplinu.
Važna točka. Iznimka od pravila su rashladni uređaji i uređaji koji rade u načinu start / stop. U roku od 1 sata kompresor hladnjaka u sobu će ispustiti količinu topline jednaku 1/3 maksimalne potrošnje navedene u uputama za uporabu.
Kompresor kućnog hladnjaka pretvara gotovo svu utrošenu električnu energiju u toplinu, ali radi u prekidnom načinu rada
Unos topline od ljudi određen je regulatornim dokumentima:
- 100 W / h od osobe koja miruje;
- 130 W / h - dok hodate ili radite lagane radove;
- 200 W / h - tijekom teških fizičkih napora.
Za izračune se uzima prva vrijednost - 0,1 kW. Preostaje odrediti količinu topline koja prodire izvana kroz zidove po formuli:
- S - kvadrat rashlađene prostorije, m²;
- h visina stropa, m;
- q je specifična toplinska karakteristika koja se odnosi na zapreminu prostorije, W / m³.
Formula vam omogućuje izvedbu agregiranog izračuna protoka topline kroz vanjske ograde privatne kuće ili stana pomoću određene karakteristike q. Njegove vrijednosti prihvaćene su kako slijedi:
- Soba se nalazi na sjenovitoj strani zgrade, površina prozora ne prelazi 2 m², q = 30 W / m³.
- Uz prosječno osvjetljenje i područje ostakljenja uzima se specifična karakteristika od 35 W / m³.
- Soba se nalazi na sunčanoj strani ili ima mnogo prozirnih struktura, q = 40 W / m³.
Utvrdivši dobitak topline iz svih izvora, dodajte brojeve dobivene pomoću prve formule. Usporedite rezultate ručnog izračuna s rezultatima internetskog kalkulatora.
Velika površina ostakljenja podrazumijeva povećanje rashladnog kapaciteta klima uređaja
Kada je potrebno uzeti u obzir ulaz topline iz ventilacijskog zraka, rashladni kapacitet jedinice povećava se za 15-30%, ovisno o tečaju. Prilikom ažuriranja zračnog okruženja 1 puta na sat, pomnožite rezultat izračuna s faktorom 1,16-1,2.
Izračun snage pomoću dodatnih parametara
Pod određenim okolnostima, vrijednost potrebnog rashladnog kapaciteta, dobivena u tipičnom izračunu, mora se prilagoditi uzimajući u obzir neke okolnosti.
Uzimajući u obzir protok svježeg zraka iz blago otvorenog prozora
Ako korisnik ne može zamisliti svoje postojanje bez svježeg zraka i planira stalno provjetravati sobu tijekom rada klima uređaja, trebao bi povećati vrijednost Q1 za 30% u izračunu rashladnog kapaciteta.
Ne treba pomisliti da se klima uređajem, izračunatim uzimajući u obzir ovu izmjenu, može raditi s širom otvorenim prozorima - kućanski aparat, čak i najmoćniji, neće dugo trajati u takvim uvjetima.
Podrazumijeva se da će prozor biti samo malo otvoren (prozori od metalne plastike - u načinu ventilacije). Još bolje, opremite sobu opskrbnim ventilom, čiji se rad može precizno kontrolirati.
Zajamčenih 18 - 20C
Formula za izračunavanje Q1 temelji se na razlici od 10 stupnjeva između vanjske i unutarnje temperature. Vjeruje se da ta razlika pruža dovoljnu udobnost i istodobno je sigurna: ulazeći u sobu s ulice, osoba ne riskira prehladu.
Ali neki korisnici, čak i pri 40 stupnjeva vrućine, željeli bi imati 18 - 20 stupnjeva u zatvorenom. Tada bi, prilikom izračunavanja, trebali povećati Q1 za 20% - 30%.
Potkrovlje
U stanovima gornjih katova povećava se površina zatvarajućih struktura kroz koje vanjska toplina prodire u sobu - dodaje se krov.
Štoviše, zbog tamne boje prilično se snažno zagrijava na suncu.
Stoga bi stanovnici takvih stanova trebali povećati vrijednost Q1 za 10% - 20%.
Veliko područje ostakljenja
U prisustvu ostakljenja površine veće od 2 sq. m sunčeve topline u sobu ulazi više nego što je predviđeno formulom, a to se također mora uzeti u obzir izmjenama i dopunama. Za svaki dodatni kvadrat. m ostakljenja u izračunati rashladni kapacitet treba dodati:
- slabo osvjetljenje: 50 - 100 W;
- pri srednjem osvjetljenju: 100 - 200 W.
U slučaju intenzivnog osvjetljenja dodaje se 200 - 300 vata.
Primjer za sobu od 20 kvadrata. m
Pokazat ćemo izračun kapaciteta za klimatizaciju malog stana - studija površine 20 m² s visinom stropa 2,7 m. Ostatak početnih podataka:
- osvjetljenje - srednje;
- broj stanovnika - 2;
- plazma TV ploča - 1 kom;
- računalo - 1 kom;
- potrošnja električne energije u hladnjaku - 200 W;
- učestalost izmjene zraka bez uzimanja u obzir povremeno kuhinjske nape - 1.
Emisija topline od stanovnika iznosi 2 x 0,1 = 0,2 kW, iz kućanskih aparata, uzimajući u obzir istodobnost - 0,3 + 0,2 = 0,5 kW, sa strane hladnjaka - 200 x 30% = 60 W = 0,06 kW. Soba s prosječnim osvjetljenjem, specifična karakteristika q = 35 W / m³. Uzimamo u obzir protok topline sa zidova:
Qtp = 20 x 2,7 x 35/1000 = 1,89 kW.
Konačni izračun kapaciteta klima uređaja izgleda ovako:
Q = 1,89 + 0,2 + 0,56 = 2,65 kW, plus potrošnja hlađenja za ventilaciju 2,65 x 1,16 = 3,08 kW.
Kretanje zračnih struja oko kuće tijekom procesa ventilacije
Važno! Nemojte brkati opću ventilaciju s ventilacijom za dom. Protok zraka koji ulazi kroz otvorene prozore je prevelik i mijenja ga naleti vjetra. Hladnjak ne bi trebao i ne može normalno uvjetovati prostoriju u kojoj nekontrolirana količina vanjskog zraka slobodno teče.
Pr = k · A · ∆T [W], gdje
- k [W / m2 K] je koeficijent prijenosa topline.
- A [m2] je efektivna površina električnog ormara.
- ∆T [K] je temperaturna razlika između zraka unutar i izvan ormarića.
Koeficijent prijenosa topline
- snaga zračenja po 1 m2 površine. Stalan je i ovisi o materijalu:
Materijal | Koeficijent prijenosa topline |
Čelični lim | 5,5 W / m2 K |
Ne hrđajući Čelik | 5,5 W / m2 K |
Aluminij | 12,0 W / m2 K |
Plastika | 3,5 W / m2 K |
Efektivna površina upravljačkog ormara
izmjereno u skladu s VDE 0660, dio 500. Izračun ovisi o položaju kućišta:
Jedan ormar samostojeći A = 1,8 V (Š + D) + 1,4 W D |
Jedan zidni ormar A = 1,4 W (V + D) + 1,8 D H |
Završni ormar samostojećeg reda A = 1,4 D (V + Š) + 1,8 W V |
Završni ormar u zidnom redu A = 1,4 V (Š + D) + 1,4 W D |
Samostojeći red bez završnog ormarića A = 1,8 W V + 1,4 W D + D V |
Ormar bez ruba u zidnom redu A = 1,4 W (V + D) + D V |
Ormar bez ruba u zidnom redu ispod nadstrešnice A = 1,4 W H + 0,7 W D + D H |
Gdje W
- širina ormara,
H
- visina ormara,
D
- dubina ormara, mjerena u metrima.
Razlika u temperaturi između zraka unutar i izvan ormarića obično se mjeri u Kelvinovim stupnjevima (temperaturna razlika u Kelvinu jednaka je temperaturnoj razlici u Celzijusima).
Razlika se pronalazi oduzimanjem temperature okoline od temperature unutar ormarića:
Odabir klima uređaja prema snazi
Podijeljeni sustavi i rashladne jedinice drugih vrsta proizvode se u obliku modelnih linija s proizvodima standardnih performansi - 2,1, 2,6, 3,5 kW i tako dalje. Neki proizvođači navode snagu modela u tisućama britanskih termalnih jedinica (kBTU) - 07, 09, 12, 18 itd. Korespondencija klima uređaja izražena u kilovatima i BTU prikazana je u tablici.
Referenca. Od oznaka u kBTU otišla su popularna imena rashladnih uređaja raznih hladnjaka, "devet" i drugih.
Znajući potrebne performanse u kilovatima i carskim jedinicama, odaberite split sustav u skladu s preporukama:
- Optimalna snaga kućanskog klima uređaja je u rasponu od -5 ... + 15% od izračunate vrijednosti.
- Bolje je dati malu marginu i rezultat zaokružiti prema gore - na najbliži proizvod u asortimanu modela.
- Ako izračunati kapacitet hlađenja premaši kapacitet standardnog hladnjaka za stotinku kilovata, ne biste trebali zaokruživati.
Primjer. Rezultat izračuna je 2,13 kW, prvi model u seriji razvija rashladni kapacitet od 2,1 kW, drugi - 2,6 kW. Odabrali smo opciju br. 1 - klima uređaj od 2,1 kW, što odgovara 7 kBTU.
Primjer dva. U prethodnom smo odjeljku izračunali performanse jedinice za studio apartman - 3,08 kW i pali između modifikacija od 2,6-3,5 kW. Odabrali smo split-sustav s većim kapacitetom (3,5 kW ili 12 kBTU), jer povrat na niži neće biti unutar 5%.
Za referencu. Napominjemo da je potrošnja energije bilo kojeg klima uređaja tri puta manja od njegovog rashladnog kapaciteta. Jedinica od 3,5 kW "povući" će oko 1200 W električne energije iz mreže u maksimalnom načinu rada. Razlog leži u principu rada hladnjake - "split" ne stvara hladnoću, već prenosi toplinu na ulicu.
Velika većina klimatskih sustava može raditi u 2 načina rada - hlađenju i grijanju tijekom hladne sezone. Štoviše, toplinska snaga je veća, jer motor kompresora, koji troši električnu energiju, dodatno zagrijava freonski krug. Razlika snage u načinu hlađenja i grijanja prikazana je u gornjoj tablici.
Na koju snagu biste se trebali usredotočiti
Tehnička dokumentacija za klima uređaje ukazuje na dvije ili tri vrste snage. Pokazatelji karakteriziraju različite radne parametre: kapacitet hlađenja i grijanja, kao i električnu snagu koju troši split sustav.
Raspršenost mjernih podataka može zavarati. U električnim uređajima za grijanje, poput kotla ili radijatora, izlazna toplina odgovara potrošenoj energiji. Za klima uređaj ovi su parametri različiti.
Split-kompleks, za razliku od grijača, ne pretvara izravno električnu energiju, već ga koristi za upravljanje dizalicom topline. Potonji je sposoban pumpati toplinsku energiju mnogo više od potrošene električne energije.
Kapacitet hlađenja naznačen je u kW, raspon vrijednosti za kućansku opremu je 2-8 kW. Uz to, mnogi proizvođači u svojim tablicama koriste britansku oznaku BTU.
Kapacitet hlađenja razdjelnika mora odgovarati uvjetima rada Inače, normalizacija mikroklime na zadanu temperaturu postat će neodoljiv zadatak klima uređaja i onemogućit će opremu. Moguća su dva scenarija:
- niska produktivnost - rad jedinice je na rubu mogućnosti;
- višak snage - povećanje broja prekidača za uključivanje / isključivanje, što štetno djeluje na elektromotor.
Sposobnost zagrijavanja prostorije karakterizira sposobnost prijenosa topline split-a. Izlaz topline je uvijek nešto veći od rashladnog kapaciteta. Razlika između pokazatelja je omjer gubitaka topline na putu pumpanja freona u režimima hlađenja i grijanja.
Pokazatelj toplinske snage posebno je važan ako se klima uređaj planira koristiti kao izvan sezone grijanje. Split-kompleks je višestruko učinkovitiji od električnog grijača.