Napady

Jaký je tepelný výkon krbových kamen? | PRITY Ukrajina

S přihlédnutím k řadě faktorů a dané situaci si vysvětlíme a „uděláme tečku nad i“ v otázce tepelného výkonu topné jednotky (do pojmu topná jednotka zahrnujeme: krb, krbový ventilátor, kamna, bužírku, kamna na dřevo, topidlo atd.) na tuhá paliva, její průměrné hodnoty a jak na základě vašich hodnot přibližně vypočítat požadovanou hodnotu tepelného výkonu pro konkrétní případ.

Uvažujme o pojmu tepelný výkon (energie). V našem případě je nosičem tepla samotná jednotka a její prvky. V tomto případě k výměně tepla nedochází v metrech čtverečních (m²), ale v metrech krychlových (krychlových metrech), což je obecně správné říkat a počítat. A tak. Tepelný výkon (energie) topné jednotky na tuhá paliva je energie, která se uvolňuje během chemického procesu spalování tuhého paliva probíhajícího ve spalovací komoře.

Za charakteristický ukazatel tepelného výkonu topné jednotky na tuhá paliva se obvykle považuje hodnota kW za 1 hodinu provozu. Na jedné straně je to pohodlné, na druhé straně to není zcela správné. Prostě ani samotný výrobce nemůže jednoznačně a přesně říci, jaký tepelný výkon topná jednotka má, zná to pouze z vlastních výpočtů (teoretických nebo praktických).

Nejdůležitější ale je, že tepelný výkon jednotky se za provozních podmínek liší od hodnoty uvedené v pasu. Hlavní provozní podmínky lze identifikovat pomocí hodnot výhřevnosti paliva, množství paliva vloženého do spalovací komory a trakčních vlastností jednotky (pracovních i volnoběžných).

Abychom si tedy „nekomplikovali život“ sobě ani kupujícímu, stanovili jsme průměrný ukazatel. Nyní se přesuňme k hlavní otázce: „Jak vypočítat požadovaný tepelný výkon?“ Odpovídáme.

Pro výpočet požadovaného tepelného výkonu je třeba použít následující vzorec:

kde P je hodnota nesystémové jednotky měření množství práce a energie. V našem případě se bude jednat o termochemickou kalorii (cal), rovnající se kvantitativnímu poměru požadované práce a energie vynaložené na spalování paliva, měřenou v jednotkách SI (transkripce) v kcal/hodinu; V je odhadovaný objem vytápěné místnosti, který se vypočítá vynásobením délky šířkou a výšky místnosti, měřený v transkripci v metrech krychlových (m3); ΔT je teplotní rozdíl mezi požadovanou (dosaženou) teplotou vytápěné místnosti a vnější klimatickou teplotou, měřený v transkripci ve stupních Celsia (°C); K je koeficient odvodu tepla, což je podmíněná hodnota tepelných ztrát (disipace), která charakterizuje vytápěnou místnost hodnotami:

K=0,1-0,5 Izolovaná místnost s hydroizolačními a parozábrannými izolačními materiály. Mezi takové místnosti patří parní lázně (lázně, sauny), tepelné výrobní místnosti, komory a skladovací zařízení. Velmi vysoká tepelná izolace.

K=0,6-0,9 Vylepšený design, dvojitě izolované cihlové zdi, málo oken s dvojitým zasklením, silná podlahová deska, střecha z vysoce kvalitního izolačního materiálu. Vysoká tepelná izolace.

K=1,0-1,9 Standardní konstrukce, dvojité zdivo, malý počet oken, střecha se standardní krytinou. Průměrná tepelná izolace.

K=2,0-2,9 Zjednodušená konstrukce budovy, jednoduché zdivo, zjednodušená okenní a střešní konstrukce. Nízká tepelná izolace.

K=3,0-4,0 Zjednodušená dřevěná konstrukce nebo konstrukce z vlnitého plechu. Bez tepelné izolace.

Přečtěte si více
Kočka a myš z borových šišek

Na konci výpočtů obdržíte hodnotu v kcal/hodinu. Chcete-li tuto hodnotu převést na kW, jednoduše ji vydělte číslem 860 a získáte požadovaný výkon v kW.

Například: máme novostavbu o rozměrech 10 x 10 metrů a výšce 2,7 metru. Vynásobením těchto hodnot dostaneme objem. Bude to 270 metrů krychlových. Mimochodem, stěnové příčky se také podílejí na výměně tepla. Konstrukce je vyrobena pomocí nové technologie s moderními tepelněizolačními materiály a můžeme předpokládat, že má disperzní koeficient asi 1,4.

Konečným ukazatelem bude hodnota ∆T. Vezměme si nejdrsnější podmínky – venku je zima – 20 °C a v místnosti je potřeba +22 °C. Rozdíl bude 42 °C (stupňů Celsia). Vynásobením všech těchto hodnot dostaneme, že potřebujeme 15876,00 30 kcal. To ale neznamená, že bude taková neustálá potřeba, pak se stěny, nábytek, příčky atd. zahřejí a podmínky budou jiné – méně, téměř o XNUMX %.

Pak tento konečný výsledek vydělíme číslem 860 a dostaneme 18,46 kW, přičteme ukazatel práce, ten může být od 3 do 17 procent. To je vše! Výpočet je hotový. Závěrem řeknu, že nikdy neberte hodnoty, které uvádí sám výrobce, a hodnoty, které jsou na tomto webu napsány jako Dogma, ano, můžete z nich vycházet, ale je vhodné učinit závěr pomocí tohoto vzorce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button