Kā pats aprēķināt siltā ūdens grīdu

Satura rādītājs:

Kā pats aprēķināt siltā ūdens grīdu
Kā pats aprēķināt siltā ūdens grīdu

Video: Kā pats aprēķināt siltā ūdens grīdu

Video: Kā pats aprēķināt siltā ūdens grīdu
Video: Underfloor heating pipe and how to calculate how much you need 2024, Maijs
Anonim

“Galva auksta un kājas siltas” ir tautas gudrība, lai saglabātu veselību. Šo sakāmvārdu praksē izmanto apsildāmās grīdas - viens no tehnoloģiski progresīvākajiem telpu apkures veidiem. Bet, lai sistēma pildītu savus pienākumus, ir jāaprēķina siltā ūdens grīda, ņemot vērā ekspluatācijas apstākļus.

Kas ir siltā ūdens grīda

Šis telpu apkures veids Eiropā tika plaši izmantots pagājušā gadsimta 80. gados. Tieši tad sākās polipropilēna cauruļu masveida ražošana, kas kalpoja par stimulu šādu sistēmu uzstādīšanai.

Silta ūdens grīda ir cauruļu konstrukcija, kas savienotas kopā betona klona iekšpusē. Ūdens, kas cirkulē iekšā, vienmērīgi sasilda grīdu, un viņš? savukārt silda telpas gaisu. Ūdens temperatūra ir 26-40°C, kas rada komfortablu temperatūru.

termiskā ķēde
termiskā ķēde

Šī apkure darbojas no jebkura veida apkures katliem. Bet biežāk izmanto gāzi. Temperatūra iekšāSistēmu kontrolē telpā uzstādītie sensori, kā arī termiskās sajaukšanas vārsti.

Prusi un mīnusi

Pamatā ir caurules no polipropilēna, metāla plastmasas, vara, gofrēta nerūsējošā tērauda. Tērauda caurules tiek reti izmantotas uzstādīšanas sarežģītības un materiāla augsto izmaksu dēļ. Šim apkures veidam ir šādas priekšrocības:

  1. Istaba sasilst vienmērīgi, nevis lokāli, kā izmantojot radiatorus.
  2. Apkure no pašas apakšas rada vienādu gaisa temperatūru jebkurā augstumā.
  3. Neliels siltuma daudzums ļauj izmantot dažāda veida grīdas segumus.
  4. Karstajā sezonā ūdens sistēmu var izmantot liekā siltuma izvadīšanai no telpas.

Tomēr jāņem vērā fakts, ka ūdens grīda savā dizainā ir sarežģītāka un dārgāka nekā radiatora apkure. Tāpat jāsaprot, ka sistēmas uzstādīšana daudzdzīvokļu mājā nedarbosies, jo patērētājam ir aizliegts pieslēgt mājas inženiersistēmām personīgās apkures iekārtas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, varam secināt, ka šī apkure ir piemērota privātmājām. Bet pirms tā uzstādīšanas jums ir jāveic siltās ūdens grīdas aprēķins.

Sākotnējie dati

Siltās ūdens grīdas caurules aprēķina sākumpunkts ir mājas siltuma zudumu noteikšana laika vienībā. Māja sastāv no daudziem elementiem, no kuriem katram ir sava siltuma pārnese. Lai uzzinātu, cik daudz siltuma ēka zaudē, jāsaskaita sienu, grīdu, griestu, logu siltuma zudumiun durvju ailas. Iegūtajam skaitlim jāpievieno zaudējumi, kas saistīti ar telpas ventilāciju. Tas ir vēl 10 līdz 40%. Aprēķins veikts gada aukstākajam laikam.

Būvmateriāliem ir dažāda siltuma pārnese. Tāpēc galvenais uzdevums ir noteikt, cik daudz siltuma iziet ārā caur katru ēkas kvadrātmetru. Zinot siltuma zudumus, jūs varat izvēlēties katla jaudu un aprēķināt siltā ūdens grīdas garumu. Turklāt tiek ņemta vērā betona klona un grīdas seguma siltumvadītspēja, kas saglabās siltumu.

Rezumējot, jāuzskaita parametri, kas tiek ņemti vērā projektēšanā:

  1. Grīdas temperatūra. Tam jābūt uzkarsētam līdz +30 °C. Šo temperatūru nevajadzētu sajaukt ar dzesēšanas šķidruma temperatūru, kas dabiski ir augstāka.
  2. Grīdas daļa, kas atrodas blakus ārsienām, jāsasilda līdz +35 °C, lai kompensētu siltuma izkliedi caur sienām un logiem.
  3. Visās vietās ar augstu mitruma līmeni (vannas istabās, drēbju žāvēšanas telpās) grīdas temperatūrai jābūt vismaz +33 °C.
  4. Cauruļu ieguldīšanas konfigurācija. Tas ņem vērā montāžas attālumus starp zariem.
  5. Materiāli, no kuriem būvēta māja.
  6. Grīdas segums. Jo augstāka ir tā siltumvadītspēja, jo ātrāk sasils grīda un telpa. Optimālākie materiāli ir flīzes, porcelāna keramikas izstrādājumi, marmora plātnes. Materiāli, kas izgatavoti no koka, kā arī no tā atkritumiem, slikti pārnes siltumu.

Siltās grīdas izbūve

Siltajai grīdai ir sarežģīta struktūra. Būvniecībā to sauc par pīrāgu lielo dēļslāņu skaits. Tas sastāv no:

  1. Gultņa pamatne. Tā var būt apakšgrīda vai betona grīdas plātne.
  2. Hidroizolācija no polietilēna plēves slāņa, kas pa kontūru ierobežota ar slāpēšanas lenti.
  3. Siltumu izolējošs slānis. Tas neļauj siltumam izkļūt zem grīdas.
  4. Caurules, kas kalpo kā dzesēšanas šķidruma vadītājs.
  5. Betona segums.
  6. Grīdas segums.
grīdas apsildes ierīce
grīdas apsildes ierīce

Cauruļu ieguldīšanas veidi

Pirms projektēšanas sākšanas tiek aprēķināta siltā ūdens grīda. Caurules garums ir galvenā īpašība, kas jānosaka. Tas ir atkarīgs no nepieciešamās siltuma jaudas un no cauruļu materiāla, kam ir atšķirīgs siltumvadītspējas koeficients. Jo augstāks tas ir, jo īsāku cauruli var izmantot. Lielākais koeficients vara caurulei. Tomēr augsto izmaksu dēļ to izmanto reti. Ūdens kontūra atkarībā no tā garuma tiek veikta vairākos veidos:

  1. Gliemeži. Dubultā pievada caurule tiek ielikta spirālē, sākot no telpas centra uz perifēriju. Attālums starp blakus esošajiem zariem ir vienāds ar 100 mm. Šī metode ir laba, jo jebkura izmēra telpā grīdai ir vienāda temperatūra.
  2. Čūska. Caurule ir izlikta paralēlos zaros, secīgi aizpildot telpas laukumu. Šis ieklāšanas veids ir vienkāršāks, taču tam ir trūkums: grīdas temperatūra mainās atkarībā no attāluma no dzesēšanas šķidruma avota. Lielā telpā atšķirība var būt līdz 10°C pakāpeniskas ūdens atdzišanas dēļ.
ūdens ķēdes shēma
ūdens ķēdes shēma

Ūdens kontūra atrašanās vieta vispirms tiek uzzīmēta uz papīra ar marķējumu. Pēc tam saskaņā ar shēmu tiek atrasts nepieciešamais caurules garums.

Siltās ūdens grīdas caurules garuma aprēķins

Lai aprēķinātu termiskās ķēdes garumu, ir nepieciešami 3 parametri: telpas platība, ieklāšanas solis, caurules lieces koeficients. Aprēķina formula izskatīsies šādi:

L=S/N x 1, 1, kur L ir ķēdes garums, S ir telpas laukums, N ir attālums starp pagriezieniem.

No sadales kolektora līdz atgaitas līnijai ķēde ir izveidota vienā griezumā. Jo biezāka ir caurule, jo augstāka ir siltuma pārnese. Tiek izmantoti izmēri no 16 līdz 25 mm. Betona klona ir izgatavota ne vairāk kā 60 mm. Ja darīsit vairāk, siltumu absorbēs betona paliktnis.

ieliešanas klona
ieliešanas klona

Kādai temperatūrai jābūt dzesēšanas šķidrumam

Ūdens temperatūra ķēdē ir atkarīga no katla ūdens apvalka temperatūras. Cietā kurināmā katla normālai darbībai ir nepieciešams, lai nesēja temperatūra nenoslīdētu zem 55 °C. Tāpēc siltās ūdens grīdas jaudas aprēķins ir balstīts uz šo skaitli. Ar šo temperatūru pietiek, lai telpu sasildītu līdz 25-27 °C.

Ūdens daudzums, kas iet caur sistēmu, ir atkarīgs no caurules biezuma, kā arī no sūkņa jaudas. Vidēji tas ir 2 l / min uz 10 kv. m.

Istabas temperatūra tiek pazemināta, samazinot padeves kolektora jaudu.

ūdens sildīšanas kolektors
ūdens sildīšanas kolektors

Siltuma jaudas aprēķins

Siltās ūdens grīdas aprēķinsražots, lai noteiktu nepieciešamo siltuma jaudu. Tiek ņemti vērā ēkas materiāli un telpu konfigurācija. Jaudas atkarība no mājas siltuma zudumiem tiek izteikta formulā:

Mp=Q x 1, 2, kur Q ir telpas kopējie siltuma zudumi vatos. Koeficients 1, 2 norāda, ka, veidojot ķēdi, jābūt jaudas rezervei.

Siltuma zudumu noteikšanai tiek ņemti vērā materiāli, no kuriem izgatavoti griesti, logi, durvju ailas, kā arī to platība. Materiālu siltumvadītspēja ir ņemta no tabulām.

Grīdas siltuma zudumi netiek ņemti vērā. Sienu griestu laukums tiek mērīts ārpusē, ņemot vērā stūrus. Katras telpas daļas siltuma zudumus aprēķina šādi:

Q=1/R x (t iekšā - t n) x S x (1+ ∑β), kur:

  • R - materiāla, no kura izgatavoti griesti, termiskā pretestība. To iegūst, reizinot pretestības koeficienta vērtību tabulā ar biezumu: R=δ / λ;
  • t in - vēlamā iekštelpu temperatūra, t n - minimālā temperatūra reģionā;
  • S - pārklāšanās laukums, kas aprēķināts, reizinot platumu ar garumu. ∑β - siltuma zudumu summa, kas saistīta ar ēkas atrašanās vietu attiecībā pret galvenajiem punktiem. Šai kategorijai varat pievienot arī vēja virziena zudumus.
materiāla siltumvadītspējas atšķirība
materiāla siltumvadītspējas atšķirība

Aprēķinu piemērs

Īpaša opcija ļauj skaidrāk saprast, kā formulas tiek lietotas. Ņemiet, piemēram, koka istabu ar kopējo sienu platību 80 kvadrātmetri. m. Maksimālā temperatūra ziemā ir -35 ° C,istabas temperatūra +25 °C. Veiksim aprēķinu siltajām ūdens grīdām, kuru ierīkošana paredzēta mājas ziemeļrietumu daļā:

  1. Atrodiet sienas plātņu termisko pretestību (R). λ vērtība tiek ņemta no tabulas datiem. Koksnei tas ir vienāds ar 0,14 m² x C° / W. Sadaliet ar 0,2 m sienas biezumu, lai iegūtu 0,7 m² x C°/W.
  2. Atrodiet kopējos telpas sienu siltuma zudumus. Q =1/0,7 x (25 – (-35)) x 80 x (1 + 0, 1)=7542 W.

R griestiem aprēķina, pamatojoties uz griestu izolācijas siltuma pretestību. Platība ir vienāda ar grīdas laukumu. Turklāt logiem un durvju ailēm ir līdzīgi siltuma zudumi. Visu atrasto vērtību summa būs telpas kopējie siltuma zudumi. Iegūtais skaitlis jāpalielina 1,2 reizes. Šim produktam būs nepieciešamā jauda zemgrīdas apsildei.

Ja ūdens kontūra konstrukcija nenodrošina vēlamo siltuma pārnesi, tad šajā gadījumā tiek uzstādīti papildu sildītāji, lai kompensētu trūkstošo jaudu.

Datoraprēķins

Lai nepētītu siltumvadītspējas tabulas, V altec programmā varat aprēķināt siltā ūdens grīdu. Tas ir bezmaksas un neprasa reģistrāciju. Papildus apkurei tā var aprēķināt datus par ūdensapgādi, kanalizāciju, hidrauliku. Un arī aprēķiniet skursteņa aerodinamiku.

grīdas apsildes programmatūra
grīdas apsildes programmatūra

Papildus datorprogrammām internetā ir tiešsaistes kalkulatori, kas, ņemot vērā telpas lielumu, sastāda ieklāšanas shēmucaurules grīdas apsildei, kā arī aprēķiniet ūdens apsildāmās grīdas pēc platības.

Cita veida kalkulators nosaka grīdas apsildes izmaksas, pamatojoties uz apsildāmo platību, caurules piķi un izmantotajiem materiāliem. Šāda programma ir vairāk piemērota budžeta veidošanai.

Ieteicams: