- Калькулятор расчета мощности котла отопления
- Температура
- Отапливаемые площадь и объем помещений
- Конструктивные элементы здания
- Калькулятор расчета водонагревателя
- Расчет объема накопительного водонагревателя с применением термосмесительного клапана
- Расход ГВС с применением термосмесительного клапана
- Подбор мощности для нагрева всего объема в зависимости от времени нагрева, кВт
- Расчет мощности котла отопления – калькулятор
- Расчет расходов на нагрев воды
- Сколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды
- Справка
- Примеры
- Кипячение воды в электрочайнике
- Подогрев воды в накопительном водонагревателе
- Замечание о кпд нагрева воды
- Расчет параметров накопительного водонагревателя
Калькулятор расчета мощности котла отопления
Мощность котла является одной из важнейших характеристик отопительного оборудования. Избыток мощности скажется переплатой за котел, недостаток – невозможностью оборудования отопить жилую площадь или нагреть воду в системе ГВС. Поэтому перед выбором котла предлагаем прикинуть его параметры не без помощи нашего онлайн-калькулятора для расчета мощности котла отопления. Попробуем разобраться со значениями, которые вам придется ввести для получения достоверного результата.
Температура
Комфорт пребывания в жилом помещении зимой определяется температурой воздуха и его влажностью. Сначала введите значение температуры, которую вы планируете поддерживать дома. Температуру наиболее холодной пятидневки можете посмотреть в СП 131.13330.2012 Строительная климатология, т.к. она привязана к климатической зоне.
Отапливаемые площадь и объем помещений
В качестве теплоносителя, передающего тепло от радиаторов отопления человеку, служит воздух. Логично, что мощность отопительного оборудования во многом зависит от того, какой объем этого воздуха необходимо нагреть и далее поддерживать постоянной его температуру.
Конструктивные элементы здания
В различных постройках и условиях эксплуатации котлы одинаковой мощности дают совершенно разные результаты. Все потому, что потери тепла через стены, перекрытия и окна влияют на общую картину. Чем выше тепловые потери, тем более высокой должна быть поправка мощности отопительного оборудования.
Могут быть непонятны маркировки стеклопакетов. Тут все довольно просто, например, 4-16-4 означает, что зазор между двумя стеклами толщиной 4 мм составляет 16 мм. Буква «К» означает энергосберегающее стекло, «Ar» — камеры заполнены аргоном.
Возникли вопросы? Задавайте их в комментариях ниже – мы обязательно ответим!
Калькулятор расчета водонагревателя
Здесь Вы можете самостоятельно рассчитать объём водонагревателя, мощность и время нагрева накопительного водонагревателя или бойлера.
Внизу каждого калькулятора имеется подробная инструкция по применению.
Если остались вопросы или нужна помощь в подборе, позвоните или оставьте заявку на подбор. Мы с радостью поможем. Отправить заявку на подбор
Расчет объема накопительного водонагревателя с применением
термосмесительного клапана
Расход ГВС с применением термосмесительного клапана
Подбор мощности для нагрева всего объема в зависимости от времени нагрева, кВт | |||||||||
Необходимая мощность для нагрева водонагревателя за: | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 7 часов | 8 часов | 9 часов |
Требуемая мощность, кВт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Здесь Вы можете рассчитать объём водонагревателя для покрытия пикового расхода воды согласно известному количеству потребителей и точек водозабора. Для этого достаточно ввести в поля ввода известные значения.
Также в калькуляторе Вы сможете подобрать оптимальную мощность, зная за какое время вы хотите нагреть весь расчётный объём водонагревателя.
Также имеется возможность рассчитать объём водонагревателя с применением термосмесительного клапана. В этом случае объём накопительного водонагревателя может быть уменьшен до 30%, если нагревать воду не до +65С, а до +90С и на выходе из водонагревателя в автоматическом режиме разбавлять горячую воду температурой +90С в нужной пропорции с холодной водой с помощью термосмесительного клапана, чтобы на выходе из него была заданная температура ГВС не более +65С.
В этом случае в калькуляторе задайте значение температуры горячей воды в водонагревателе +90С, а температуру смешанной воды после термосмесительного клапана, к примеру, +65С. . Согласно СП 30.13330.2016 температура воды ГВС должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. При меньшей температуре могут размножаться бактерии, при большей температуре возможен ожог.
Если же у вас схема без термосмесительного клапана, то температуру внутри водонагревателя Т1 и температуру после термосмесительного клапана Т2 нужно устанавливать ОДИНАКОВОЙ (Т1=Т2).
Расчет мощности котла отопления – калькулятор
Расчет мощности котла отопления по площади дома онлайн с помощью калькулятора – узнайте как рассчитать мощность котла для частного дома в ПАРУ кликов.
Данный калькулятор предоставляет возможность выполнить расчет мощности котла для отопления дома по известной площади в несколько кликов. Программа позволяет определить мощность прибора двумя способами – через тепловые потери (более точно) или через известную кубатуру помещений. В первом случае, необходимо заранее воспользоваться калькулятором теплопотерь, получить расчетное значение и ввести запас мощности (если указать 0, то мощность котла = теплопотери). Во втором, наиболее важным показателем является норма обогрева на 1 м 3 . Данная величина не упоминается в нормативных источниках и поэтому используется приблизительное значение: для кирпичных домов – 37 Вт/м 3 , для панельных – 41 Вт/м 3 . Запас мощности рекомендуется оставлять в районе 10-15%, поскольку в СНиП нет подробного описания методики расчета.
Смежные нормативные документы:
- СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»
Расчет расходов на нагрев воды
Сколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды
Справка
Этот калькулятор высчитает сколько денег, электроэнергии и времени тратится на нагрев воды. Вам не потребуется ни формул, ни коэффициентов: просто введите ваши данные и получите ответ.
Для расчета потребленной электроэнергии надо указать температуру холодной и горячей воды, а также её объём (массу). Вы можете указать КПД нагревательного прибора, если он вам известен. Если задать КПД 100%, то расчет покажет только полезную мощность затраченную на нагрев воды. При указании реального КПД расчет выдаст полную мощность, потребленную от сети.
Чтобы высчитать полную стоимость нагрева воды, необходимо задать ваш тариф на электроэнергию в рублях.
Чтобы оценить сколько времени занимает нагрев, укажите мощность электроприбора, которым вы греете воду, в киловаттах (кВт). Мощность часто указана на корпусе прибора, а также в его руководстве по эксплуатации или паспорте.
Примеры
Кипячение воды в электрочайнике
Обычно я наливаю в чайник воду комнатной температуры 20°C до отметки 1 литр и всегда довожу до кипения (до 100 градусов). Мощность чайника 2 кВт. Простейший расчет показывает, что на кипячение потратится примерно 0,1 кВт ч (киловатт часов) электроэнергии, 3 минуты времени, и, по московским тарифам, пятьдесят копеек денег.
Значит, каждое чаепитие прибавляет пол рубля в счет за электроэнергию, но это значительно меньше цены порции чая или кофе.
Подогрев воды в накопительном водонагревателе
Принимая душ, я каждый раз полностью опустошаю всю горячую воду из накопительного нагревателя, потому как в конце вода становится холодной. Зимой нагреватель греет холодную водопроводную воду от 5 до 45 градусов. Объем бачка 80 литров. При мощности тэнов 2 кВт, свежая вода в бачке будет нагреваться 2 часа, при этом потратится примерно 4 кВт электроэнергии и 20 рублей денег на её оплату. Летом вода греется от 18 до 45.
Значит, зимой каждое принятие душа обходится семейной казне в 20 рублей, а летом — в 15 рублей, если не считать стоимость холодной воды.
Замечание о кпд нагрева воды
Существует распространенное ошибочное мнение о том, что водяные электронагреватели имеют кпд равный 100%. Это вызвано тем, что в теоретических расчётах потерями энергии нередко пренебрегают из-за их малой величины. Но когда расчёты имеют практическое применение, то нетрудно заметить, что в действительности потери энергии при нагреве воды происходят уже с первых секунд. В зависимости от нагревательного прибора это могут быть следующие основные виды потерь:
- на разогрев самого нагревательного элемента (особенно много для электроплиты),
- на нагрев стенок ёмкости (чайника, бака),
- теплопередача и тепловое излучение энергии в окружающую среду от стенок ёмкости и непогружного нагревательного элемента),
- испарение с поверхности воды в открытых емкостях (кастрюлях и чайниках без крышки),
- потери на парообразование при кипении (самый мощный канал потерь).
Исходя из направлений основных потерь, нетрудно определить мероприятия по повышению кпд процесса нагрева воды:
- использование погружного нагревательного элемента,
- использование закрытой ёмкости,
- теплоизоляция ёмкости,
- использование минимально необходимой температуры нагрева,
- отключение при возникновении кипения.
В качестве дополнительных потерь можно отметить:
- потери в электрических проводах и контактах (разогрев проводов и штепсельной вилки электроприбора).
- потери на побочных электрохимических процессах (ионные нагреватели, электрохимическое разложение воды, электрохимическое растворение анода),
- потери на звук (шум, издаваемый пузырьками пара в месте контакта нагревателя или горячей поверхности с водой).
С точки зрения только потерь энергии дополнительные потери являются мизерными и несущественными, однако с точки зрения незапланированных расходов и рисков эти потери требуют особого внимания:
- Разогрев проводов электропитания в лучшем случае приводит к временной поломке проводов/розетки/вилки, в худшем — к пожару, поражению электрическим током, ожогу.
- Электрохимические процессы насыщают воду ионами металлов, разъедают бак и погружной нагревательный элемент. Первое делает воду непригодной для питья, второе сокращает срок службы водонагревателя и может вызвать потоп, если бак проржавеет насквозь.
- Шум при нагреве воды является индикатором того, что на поверхности контакта воды с горячим металлом происходит парообразование. Этот процесс приводит к образованию накипи. Из-за того, что накипь плохо проводит тепло, нагревательный элемент начинает перегреваться, приходя в негодность ускоренными темпами (также немного увеличивается время нагрева). Поломка нагревательного элемента может привести к поражению людей электрическим током). Также, шум сам по себе может мешать окружающим, вызывая шумовое загрязнение.
Исходя из направлений дополнительных потерь, выделяются мероприятия по избеганию и снижению их негативных последствий:
- Использование исправной электросети (исправного заземления), периодическая проверка нагрева питающих проводов, своевременное устранение проблем.
- Нагрев питьевой воды только специально предназначенными для этого приборами.
- Своевременная замена анода в водонагревателях (магниевый анод, алюминиевый анод).
- Отключение нагревателя от водопровода и электросети на время отсутствия людей.
- Использование активных систем защиты от протечек (автоматический клапан перекрывает подачу воды при намокании пола там, где установлен датчик).
- Использование УЗО (устройство защитного отключения) для водонагревателей, и периодическая проверка работоспособности этого устройства 1 раз в полгода.
- Снижение температуры поверхности горячего металла в месте контакта с водой (для снижения образования накипи и шума) следующими способами или их комбинациями:
— снижение мощности нагревателя без снижения площади контакта;
— увеличение площади контакта нагревателя с водой без увеличения мощности (например, предпочесть тен с бОльшей удельной площадью, если позволяет пространство);
— активное регулирование (ограничение) температуры нагревателя симисторным (транзисторным) блоком управления;
— установка дополнительных тенов, работающих одновременно, но со сниженной мощностью (последовательное включение);
— периодическая проверка наличия накипи, своевременная очистка;
— увеличение скорости потока воды около тена или нагревательной поверхности.
Расчет параметров накопительного водонагревателя
Расчет параметров накопительного водонагревателя (бойлера) с помощью онлайн-калькулятора – определите объем емкостного нагревателя своими руками.
Данный калькулятор накопительного водонагревателя позволяет определить параметры (мощность, время нагрева, объем) любого бойлера по известной температуре холодной воды и заданной температуре горячей. В качестве теоретического обоснования расчета мощности используется формула: P = (V × C × (T2 — T1) × η) / t , где V – объем водонагревателя (л ), C – поправка на перевод единиц измерения ( 1.163 Вт/ч/кг⋅K), T1 – начальная температура воды (°С), T2 – конечная температура воды (°С), η – КПД (по умолчанию 0.98), t – время нагрева (ч). Объем емкостного нагревателя рассчитывается по формуле: V = (q × (Tсм — T1)) / (T2 — T1) / , где q – количество воды для нагрева (л), Tсм – температура смешанной воды (по умолчанию 35 °С). Эта формула подразумевает, что при пользовании душем, умывальником и т. д. используется не только горячая вода (T2), но и холодная (T1), что позволяет сократить объем бойлера. Чтобы получить результат расчета – нажмите кнопку «Рассчитать».
Смежные нормативные документы:
- СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения»
ГОСТ 28361-89 «Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые»