Расчет мощности отопления промышленного здания

Как рассчитать отопление производственного помещения?

Для расчета отопления производственного помещения нам нужно вычислить величину тепловой мощности, воспользовавшись следующей формулой:

Qт =V x ∆T x K/860. Символы в данной формуле означают следующее:

Qт – испытываемая помещением в трудовое и нерабочее время тепловая нагрузка, измеряется в кВт/час;

V – объем помещения, которое требуется обогреть, измеряется в метрах кубических, рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты объекта;

∆T – разница между величиной температуры воздуха, имеющейся вне помещения, и величиной той температуры, которую нужно создать внутри помещения, измеряется в градусах по Цельсию;

K – специальный коэффициент размера тепловой потери для конкретного здания, в котором находится помещение;

860 – деление на это число позволяет перевести полученную тепловую нагрузку в кВт/час, более удобные для тех расчетов, которые будут производиться впоследствии.

Осуществим в качестве примерного образца расчет отопления производственного помещения

В качестве примера осуществим расчет отопления производственного помещения, которое находится на территории Челябинской области.

Внутренняя температура в рассчитываемом помещении должна составлять +16 градусов по Цельсию, наружная равняется -34 градусам по Цельсию.

Для строительства несущих стен здания использовался 150-миллиметровый «сэндвич», в роли утеплителя выступает минеральная вата.

Обогревать помещение планируется по технологии воздушного отопления, которое будет совмещено с установленной в цеху приточной вентиляцией. Это подводит нас к необходимости определить требуемое число воздухонагревателей.

Исходные данные для вычислений следующие.

Размеры цеха следующие (м): 48 x 84 x 16.

На окна установлен двухкамерный стеклопакет, общая площадь остекления составляет 495 квадратных метров.

Стены изготовлены из 150-миллиметровых сэндвич-панелей, кровля – из 200-миллиметрового «сэндвича».

На кровле установлены зенитные фонари 10-миллиметровой толщиной, изготовленные из сотового поликарбоната.

Подавала нет, пол изготовлен из бетона. Сотрудники предприятия работают в этом помещении круглый год с 08:00 до 18:00.

Воздухообмен цеха составляет 1 крат за 1 час.

Ворота отворяются дважды в день.

Данные для расчета следующие:

Отопительный период на предприятии продолжается 218 дней. Расчетная температура снаружи производственного помещения равняется -34 градусам по Цельсию, средняя — -6.5 градусам.

За весь отопительный период на предприятии пройдет 160 рабочих суток.

В рабочее время внутри помещения цеха должна быть установлена температура +17 градусов по Цельсию, в нерабочее — +5 градусов.

Применяем формулу, о которой говорилось выше: Qт =V x ∆T x K/860.

Получаем, что максимально-часовой тепловой расход во время работы цеха равняется 885.8 кВт, а в нерабочие часы – 291.5 кВт.

При этом среднечасовые тепловые потери в трудовое время оцениваются в 476.5 кВт, а во время простоя – 112.3 кВт.

Таким образом, за год в цеху расходуется порядка 1381510 кВт*ч тепла.

Теплопотери для одного квадратного метра пола помещения равняются 76.1 Вт, для всего объекта — около 340548 Вт.

Принимаем окончательное решение. Поскольку расчетная мощность требуемых к установке воздухонагревателей должна равняться 885.8 кВт, эффективнее всего будет применить воздухонагреватели наружного исполнения модели «ЯМАЛ»: 3*300 = 900 кВт.

Также читайте о том, как правильно установить температуру и влажность складских помещений.

Если вам необходима консультация по управлению объектами, то обращайтесь в раздел консультационных услуг или звоните в нашу компанию по телефону: +7 (351) 750-49-71.

Расчет мощности котла для складских и производственных помещений

Подготовка проекта отопления склада в первую очередь включает в себя технологический расчет мощности котла. Для чего необходим данный расчет и из чего он состоит?

В первую очередь необходимо брать в расчет следующие характеристики склада:

  • Температурные режимы в любой части помещения;
  • Тип объекта (склад, производственный цех, бескаркасный ангар);
  • Кол-во точек подачи горячего водоснабжения;
  • Габариты стен, окон, крыши, ворот, дверей склада;
  • Конструкцию утепляющих материалов для стыков стен и т.д.

Необходим данный расчет:

  • Для выбора отопительного оборудования;
  • Для определения мощности котла;
  • Для согласования в случае проведения газификации помещения

Итак, расчет минимально допустимой мощности котла для склада, можно определить с помощью упрощенной формулы:

Qт (кВт/час) = V*ΔТ*К/860, где:

Qт – тепловая нагрузка на складское помещение;

К – коэффициент теплопотерь склада;

V – объем помещения склада;

ΔТ – разница необходимых температур внутри и снаружи склада;

860 – кВт/час

Что включает в себя К (коэффициент теплопотерь)? Данный коэффициент напрямую зависит от конструкции склада и его теплоизоляции. Ниже приведены упрощенные значения данного коэффициента:

К=0,5-0,8 – повышенная теплоизоляция склада. Обшивка — сэндвич панель, конструкция склада включает небольшое кол-во оконных и дверных проемов, плитный тип фундамента. Утепленная кровля. Утепление стен: ППУ. Кол-во ворот: 2.

К=0,9-1,8 – теплоизоляция среднего уровня. Кол-во ворот: 3. Обшивка — сэндвич панель, конструкция склада включает среднее кол-во оконных и дверных проемов, свайно-винтовой тип фундамента. Утепление стен: минвата.

К=1,9-2,8 – низкий уровень теплоизоляции. Обшивка – профлист. Конструкция склада – упрощенная.

К=3-4 – отсутствие теплоизоляции.

Показатель разницы необходимых температур ΔТ можно принять исходя из климатических условий региона, а также уровня температур, которых необходимо достичь в складском помещении. По умолчанию данный показатель можно взять исходя из СНиП 2.04.05-91:

+17 — +20 °C – производственные цеха и ангары;

+18 °C – складские комплексы;

+5 °C – склады без постоянного обслуживания.

Приведём расчет минимальной мощности котельной установки необходимой для склада площадью — 1000 кв.м. и высотой потолков – 6 м. Склад построен на плитном виде фундамента, обшивка – сэндвич панели (толщина – 200 мм), теплоизоляция потолка отсутствует.

Читайте также:  Толщина пола при теплом полу

Qт (кВт/час) = V*ΔТ*К/860 =6000*18*0,9/860= 113,02 кВт

V – объем помещения склада 1000*6м = 6000 м3;

ΔТ –необходимая температура внутри склада 18 °C;

К – коэффициент теплопотерь склада — 0,9;

860 – кВт/час

Расчет по упрощенной формуле является примерным, и менее точным, поскольку упрощенная формула не включает в себя коэффициенты всех теплопотерь здания исходя из вида ограждающих конструкций, вида утепления складского помещения. Также, необходимо учитывать размер окон, наличие угловых помещений и потери через вентиляцию склада. Более точная формула расчета минимальной мощности котла для склада:

Qт (кВт/час) = (100 Вт\м2*S (м2) *К1*К2* К3* К4*К5* К6*)/1000, где:

S – площадь складского помещения;

Вт\м2 – удельная величина потерь тепла на одном квадратном метре склада, принимается в диапазоне 80-100 ватт/м2;

К1 – коэффициент потерь тепла через стены склада:

  • При установленном тройном стеклопакете, принимать К1 = 0,8;
  • Двойной стеклопакет К1 = 1;
  • Стандартное остекление склада К1 = 1,3

К2 – коэффициент теплопотерь через стены здания:

  • Толщина панели более 200 мм, К2 = 0,86;
  • Толщина панели от 150 мм, К2 = 1;
  • Низкая теплоизоляция, К2 = 1,3

К3 – коэффициент температуры воздуха вне склада в отопительный период, при

-35°C К3 = 1,4

-25°C К3 = 1,3

-20°C К3 = 1,2

-15°C К3 = 0,8

-10°C К3 = 0,7

К4 – коэффициент количества наружных стен склада:

4 стены К4 = 1,5

3 стены К4 = 1,3

2 стены К4 = 1,2

1 стены К4 = 1,1

К5 – коэффициент теплоизоляции мезонина и других помещений, которые расположены над отапливаемым:

— отапливаемый мезонин К5 = 0,8

— неотапливаемый мезонин К5 = 1

К6 – коэффициент высоты потолков.

4 метра К6 = 1,15

5 метров К6 = 1,25

6 метров К6 = 1,35

8 метров К6 = 1,55

10 метров К6 = 1,75

Произведем более полный расчет по указанной формуле:

Qт (кВт/час) = (100 Вт\м2*S (м2) *К1*К2* К3* К4*К5* К6) / 1000

Qт (кВт/час) = (100*1000*1*1*1,3*1,5*0,8*1,35) / 1000 = 210,6 кВт

S – площадь склада (1000 кв.м.)

К1 — теплопотери через окна (установлен двойной стеклопакет) К1 = 1;

К2 = теплопотери через стены (обшивка сэндвич-панель, толщина – 150 мм) К2= 1;

К3 = показатель температуры воздуха зимой -25°C К3 = 1,3;

К4 = количество стен, равно – 4, отдельно стоящее складское помещение К4 = 1,5;

К5 = в здании имеется отапливаемый мезонин, К5 = 0,8;

К6 = высота потолка склада – 6 м, соответственно К6 = 1,35;

Из расчета видно, что использование второй формулы является более точным при определении мощности котла для склада, поскольку в нее заложено большее количество параметров. Отметим, что к полученным данным необходимо добавлять небольшой запас по мощности, с целью увеличения срока эксплуатации оборудования. Используя указанные рекомендации по расчету, вы без труда сможете определить мощность котла для складского и промышленного объекта.

Расчет мощности отопления промышленного здания

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Конструкция обогревания дачи включает разные части. Конструкция отопления включает, увеличивающие давление насосы, развоздушки, коллекторы терморегуляторы котел, батареи, систему соединения, трубы, бак для расширения, крепежи. На этой странице web сайта мы попытаемся помочь определить для нужной дачи правильные узлы отопления. Каждый узел неоспоримую роль. Вот почему выбор каждого элемента монтажа нужно планировать правильно.

Нет никаких сомнений в том, что отопление производственных помещений всегда являлось задачей, мягко говоря, нестандартной. И в этом нет ничего удивительного, так как каждое такое помещение возводилось строго под конкретный технологический процесс, а размеры его, в отличие от жилых или бытовых помещений, порой просто впечатляющие. Довольно часто встречаются даже промышленные здания, общая площадь которых достигает даже нескольких тысяч (!) метров квадратных. Высота потолков в них может быть по семь-восемь метров, но есть и такие, которые достигают невероятных двадцать-двадцать пять метров. Что характерно, рабочая зона в них, которая действительно нуждается в обогреве, не превышает пары метров.

Так как можно отопить промышленное помещение? Есть ли смысл прибегать к традиционным методам – водяному или воздушному отоплению, к примеру – и даст ли это какой-либо эффект? Ведь КПД у них, если рассматривать его с точки зрения такого вот громадного здания, низкая, а стоимость обслуживания наоборот – высокая. Да и сотни метров трубопровода в скором времени покрываются ржавчиной, ведь промышленное здание – это большое количество блуждающего тока.

Так что лучше выбрать? Какой способ, какое отопление производственных помещений подойдет нам больше всего? Попробуем разобраться с этим вместе.

Виды отопления производственных помещений

Среди особенностей отопления таких помещений хотелось бы выделить следующие:

  • Оборудование для отопления должно применяться максимально эффективно.
  • Необходимости в обогреве помещения с большими площадями.
  • Нагреватели обязаны отапливать не только воздух внутри, но также снаружи. Их место расположения не играет никакой роли.

На выбор того или другого способа отопления должны влиять не только особенности источника тепла, но и, скажем, специфика производственного процесса, финансовая сторона вопроса и прочее. А теперь давайте рассмотрим позитив и негатив каждого типа.

Такого рода обогрев используется для зданий производственного назначения. У него есть и плюсы, и минусы.

  1. Перманентно высокая температура воздуха (от ста градусов и выше).
  2. Отопить помещение можно рекордно быстро, равно как и охладить его при необходимости.
  3. Этажность зданий не играет роли, паровое отопление приемлемо для любого количества этажей.
  4. оборудование для отопления, да и магистраль трубопровода, имеют незначительные размеры.

Важно ! Паровая система неплохо подходит под отопление производственных помещений, гораздо больше, чем, скажем, отопление водой. Идеальный вариант для того, чтобы отапливать периодически.

  1. Главным недостатком является сильная производительность шума при эксплуатации.
  2. Кроме того, расход пара, а, следовательно, и теплоотдачу, регулировать невозможно.
Читайте также:  Конвекция при отоплении дома

Примерная стоимость такого отопления за один сезон может составлять от 32 до 86 тысяч рублей. в зависимости от выбранного топлива. Бралось среднее промышленное здание, общая площадь которого составляет приблизительно 500 метров, а высота потолка – 3 метра.

Нежелательно устанавливать паровое отопление в зданиях, где выделяется аэрозоль или пыль, а также горючие газы.

Если будет выбрано водяное отопление, то источником тепла может быть местная котельная, либо централизованное теплоснабжение. Главная составляющая такой системы – это котел, который может работать и на газу, и на твердом топливе, и даже на электричестве. Но лучше всего использовать либо газ (около 80 тысяч за сезон). либо каменный уголь (порядка 97 тысяч). так как другие варианты будут стоить дороже, что вызывает сомнения по целесообразности их использования.

  1. Высокое давление.
  2. Высокая температура.
  3. Используется преимущественно в роли «дежурного» обогрева здания, с выставленной на плюс 10 температурой. Разумеется, если это не будет противоречить производственной технологии.

Воздушное отопление производственных помещений бывает и местным, и централизованным. Оно характеризуется следующими особенностями:

  1. Воздух всегда подвижен.
  2. Следовательно, он периодически меняется и очищается.
  3. Температура распределяется равномерно по всему помещению.
  4. Все это абсолютно безопасно для человеческого организма.

Посредством воздуховодов нагретый воздух попадает в здание, где перемешивается с уже наличествующим и приобретает такую же температуру. Дабы минимизировать энергетические затраты, большая часть воздуха очищается при помощи фильтров, обратно нагревается и попадает в помещение.

Но воздух снаружи подается тоже, согласно санитарным нормам. Но если при производстве освобождаются какие-то вредные или ядовитые вещества, то процедура рециркуляции будет уже под вопросом. В таком случае теплота вытяжного воздуха должна утилизироваться.

Если же используется местное отопление воздухом, то источник тепла должен располагаться в самом центре здания (это могут быть тепловые пушки, ВОА и прочие). Но в таком случае обрабатывается только внутренний воздух, свежий же снаружи не поступает.

Один из способов отопления больших площадей это воздушно-отопительные агрегаты, смотрите наш обзор про них

Если площадь промышленного помещения незначительна, то дабы создать для рабочих максимальный уют, вы можете обзавестись инфракрасными излучателями, которые преимущественно устанавливаются на складах.

Главными же устройствами являются так называемые тепловые завесы. Стоимость отопления электроэнергией – порядка 500 тысяч рублей за сезон.

Потолочные отопительные системы

Лучистое отопление в виде потолочных панелей используется не только лишь на производственных объектах, но и, например, в оранжереях, теплицах и даже в многоквартирных жилых домах.

Существенным отличием таких систем является то, что ими прогревают не только воздух, но и стены, пол, все предметы и людей в здании. Воздух не греется вовсе, а, следовательно, не циркулирует, благодаря чему можно избежать аллергии или простуды у сотрудников.

Среди преимуществ потолочных систем мы бы выделили следующие:

  1. Такие системы обладают длительным сроком эксплуатации.
  2. При этом они занимают очень мало места.
  3. Весят они немного, благодаря чему монтаж является крайне простым и быстрым делом. Также они могут подойти для любого помещения.

Особенно использование таких систем целесообразно при условии недостаточного количества электроэнергии. Более того, немаловажным фактором является еще и скорость нагрева помещения, и вот лучистые панели здесь подходят идеально.

Вне всяких сомнений, для отопления промышленных зданий лучше всего подходят именно лучистые нагреватели.

Рекомендуем так же прочитать статью про инфрокрасное отопление ПЛЭН

Видео

Схема отопления

Несмотря на сказанное выше, использовать лучистое отопление для нашей схемы мы не будем. Дело в том, что большая часть производственных застроек еще советского образца, с большими теплопотерями. Для них необходим самый недорогостоящий вариант отопления, желательно с использование альтернативного топлива.

Итак, средний объем таких зданий составляет 5760 кубических метра, а для того чтобы восполнить потери, требуется мощность в 108 киловатт за час. Это весьма приблизительные цифры, которые зависят от ряда факторов. Отметим лишь, что у нас должен быть еще 30%-й запас мощности. Наше топливо – древесина и пеллеты.

Дабы получить необходимую нам мощность, требуется порядка 40 килограмм топлива в час, а если на производстве восьмичасовой рабочий день (плюс час перерыва), то в сутки потребуется 360 килограмм топлива. В среднем отопительный сезон составляет 150 дней, значит, в общей сложности нам понадобится 54 тонны дров. Но это значение максимально.

Теперь рассчитаем стоимость. (см. таблицу)

Так как с каждым днем растет конкуренция на отечественном рынке, производители вынуждены уделять внимание всем пунктам затрат. Если посмотреть на этот список, то далеко не замыкающую позицию будет занимать расход на отопления различных производственных помещений. С тех пор, как увеличилась стоимость энергоносителей, увеличился и их процент себестоимости.

Если раньше такой вопрос, как выбор наиболее экономного варианта, был еще не таким острым, то сейчас он позиционируется в категории наиболее актуальных. Воздушное отопление производственного помещения в подобной ситуации нередко рассматривается как наиболее эффективный и в то же время наиболее экономичный вариант.

Принцип действия

Воздушное отопление производственного помещения устроено из теплового генератора и трас, по которым транспортируются массы горячего воздуха. Эти трассы ведут к таким помещениям, как цеха, бытовки, склады и другие. Горячий воздух, который проходит по тепловым трассам, находится под высоким давлением. Нагнетание воздуха достигается посредством вентиляторов, которые установлены перед тепловым генератором. Помимо теплотрасс, воздух также распространяется и по отдельным магистралям.

Схема работы воздушного отопления

Это имеет место благодаря заслонкам механического характера или же распределительным механизмам, работающим в автоматическом режиме. Часто бывает такое, что отопление промышленных помещений представлено как мобильное устройство. Такие устройства называют тепловыми пушками – один из способов из категории виды отопления производственных помещений.

Читайте также:  Экран батареи отопления конструкция

Посредством тепловых пушек можно в самый короткий срок обогреть любое производственное помещение, будь то воздушное отопление цеха. Воздушное отопление имеет свои плюсы, так как позволяет решить проблему рециркуляции потоков воздуха.

Дизельная тепловая пушка

Плюсы воздушного отопления

Среди достоинств, которые предлагает воздушное отопление производственных зданий, выделяются такие, как:

  • Коэффициент полезного действия, который достигает такого значения, как 93%. Для того чтобы организовать воздушное отопление производственных помещений и предприятий, нет необходимости в промежуточных устройствах для обогрева.
  • Подобные системы можно без проблем интегрировать с такими системами, как вентиляционные. Благодаря этому в помещении можно поддерживать именно ту температуру, которая требуется.
  • У воздушного отопления уровень инерционности минимальный. Температура в помещении начнет расти, как только оборудование будет приведено в действие.
  • Благодаря тому, что такое отопление помещения является наиболее эффективным, можно повысить экономические показатели производства.
  • Себестоимость продукции несколько сниженная.

Проектирование системы

Для того чтобы организовать воздушное отопление помещений, необходимо составить все необходимые проектные документы. Лучше всего это дело доверить профессионалам в данной области. Иначе неправильная организация чревата тем, что в помещениях будет повышен шумовой уровень или будет наблюдаться дисбаланс терморежимов.

Организация такого вопроса, как отопление и вентиляция производственных помещений, должна решить следующие вопросы:

  • Выявить предварительный уровень тех потерь тепла, которые будут свойственны определенному помещению.
  • Рассчитать мощность теплового генератора с учетом непродуктивных тепловых расходов.
  • Рассчитать, какое будет количество нагреваемого воздуха, а также необходимый режим температуры.
  • Выявить размер диаметра тех каналов, по которым поступает воздух, а также выявить возможные потери напора от отрицательных характеристик магистрали.

После того, как расчет системы отопления промышленного здания произведен, и такой проект составлен, можно приобрести необходимое оборудование.

Монтаж воздушного отопления

Монтажные работы по установке системы воздушное отопление складских помещений можно произвести как работниками предприятия, так и обратиться за помощью к сотрудникам специализированных фирм. Заказав оборудование для того чтобы сделать воздушное отопление склада или другого помещения, вы получите от производителя заслонки, воздуховоды, врезки и другие стандартные компоненты.

Монтаж воздушного отопления

Дополнительно понадобится купить такие материалы, как:

  • алюминиевый скотч;
  • магистрали гибкого типа;
  • лента для монтажа и утеплитель.

Некоторые участки крайне важно утеплить, так как это предотвратит образование конденсата в проблемных местах. Для этого на стенки трубопроводов можно поставить пласт утеплителя из фольги. Толщина такого самоклеящегося утеплителя может варьировать, однако наиболее используемой считается фольга, которая имеет в толщину от 3 до 5 мм.

Магистрали могут быть как жесткими, так и гибкими, все зависит от геометрии помещения или от проектного плана. Между собой некоторые участки магистралей могут соединяться посредством армированного скотча и хомутов из пластика или металла.

Для того чтобы выполнить монтажные работы по организации системы воздушное отопление промышленных помещений, понадобятся следующие действия:

  • установка магистралей, посредством которых подается горячий воздух;
  • монтаж распределительных раструбов;
  • установка агрегата, который генерирует тепло;
  • укладка слоя для тепловой изоляции;
  • установка дополнительных устройств и оборудования.

В помещениях производственного или складского характера системы отопления производственных помещений являются полноценными и весьма эффективными, они обеспечивают пространство теплом. Недаром такого рода системы применяются для того чтобы организовать отопление торговых центров, количество которых сейчас возрастает день за днем. Главными достоинствами такой системы считаются максимальная эффективность и экономичность. Также используется и газовое инфракрасное отопление производственных помещений – тоже довольно эффективный вариант.

Расчет отопления производственного помещения

Самыми ощутимыми и бесполезными потерями, которые несут многие предприятия, считаются потери тепла и электрической энергии. Доказано, что около 30% тепла идет на «обогрев» улицы. Поэтому каждый предприниматель должен провести тщательный расчет отопления производственного помещения, что не позволит уйти теплу из здания и сэкономить в средствах.

При выполнении расчетов для системы отопления производственных помещений учитывается следующее:

тип самого объекта. Тут учитывается, здание будет одноэтажным или многоэтажным;

архитектурная часть. Здесь берутся во внимание размеры полов, наружных стен здания, крыши, а также габариты проемов окон и дверей;

температурный режим в каждом помещении производственного здания;

конструкции полов, наружных стен и крыши. Это вид используемых материалов и утеплительных прослоек;

специальные данные в зависимости от предназначения производственного объекта. К примеру, число работающих в смену людей, длительность отопительного сезона, количество в году рабочих дней и тому подобное;

число точек разбора горячей воды. а также количество тех людей, которые работают в смену.

Расчет тепловой мощности проводится по такой формуле:

Qт (кВт/час) =V x ∆T x K/860. В этой формуле показатели обозначают следующее:

— Qт — это тепловая нагрузка на помещение;

— V – это объем помещения, которое будет обогреваться (ширина х длина х высота) м3;

— ∆T – обозначает разницу между требуемой температурой воздуха внутри помещения и температурой снаружи, в градусах по Цельсию;

— К – коэффициент тепловой потери здания;

— 860- полученное значение переводится таким методом в кВт/час.

Стоит отметить, что этот расчет тепла не учитывает разности тепловых потерь исходя из размещения помещений, вида ограждающих конструкций и утепления здания. К примеру, угловые комнаты потребуют тепла больше, то же касается и помещений с высоким потолком и большими окнами. А помещения без внешних ограждений тепла теряют мало. Поэтому для более точного расчета лучше обратиться к специалистам, которые помогут предпринимателю не только все рассчитать, но и подскажут, какой тип отопления для конкретных производственных помещений лучше выбрать.

Оцените статью