• A meleg padló hőjének kiszámítása a fűtési rendszer működésének optimalizálása érdekében

    09.10.2021

    A meleg padló hőjének kiszámítása az épület burkolatán keresztüli hőveszteségek és a helyiségek hasznos felületének figyelembevételével történik. A számítási hibák befolyásolják a rendszer működését, növelik az energiaköltségeket és a ház fenntartási költségeit. A hibák az összesített mutatók használatából adódnak. A szigetelés hatékonysága és a szerkezetek tömítettsége (alap, teherhordó falak, födémek, tetőfedés, dupla üvegezésű ablakok, bejárati ajtók) garantálja az energiaforrások gazdaságos felhasználását a rendszerben.

    Az alacsony nyomású fűtőkör képes optimalizálni a radiátoros fűtést vagy ezzel egyenértékű fűtést biztosítani a háznak és csökkenteni az energiaköltségeket.

    A fűtőelem és a hűtőfolyadék olyan tervezési jellemzők, amelyek megkülönböztetik a víz- és az elektromos padlófűtést. Kiszámolhatja az elektromos padlófűtés teljesítményét online számológépekkel, amelyeket az interneten speciális szolgáltatásokon tesznek közzé. Ebben a cikkben közelebbről megvizsgáljuk a vízfűtött padlók célját és teljesítményének kiszámítását.

    Lakóépület tervezési jellemzőiPadlófűtési teljesítmény, W/m² (min/max)
    Kiegészítő (komfort) fűtés
    Az épület építésének éve - 1996 előtt, éghajlati régió - Oroszország európai része80/120
    Az épület építési éve - 1996 után (javított külső szigetelés, pince és tető hőszigetelése, dupla üvegezésű ablak), éghajlati régió - Oroszország európai része50/80
    Fapadlós szobákban (aljzat és kész padló)80/80
    Loggiák (erkélyek) dupla üvegezéssel és szigeteléssel140/180
    Fő lakásfűtés
    Konyhák, nappalik az első és második emeleten (legalább a fűtött terület 3/4-e)150/∞

    A Q (W) hő, amelyet egy kisnyomású vízkör 1 négyzetmétere termel, a sugárzó (≈ 4,9 W/m²) és a konvektív (≈ 6,1 W/m²) energia teljes áramlása:

    [ α l × (t padló - t ok) + α k × (t padló - t levegő) ] × S, (W), ahol

    α l és α k - sugárzó és konvektív energiaáramlások, W / m²;

    padló t - padló hőmérséklete, °C;

    t ok - falak és mennyezet hőmérséklete, °C;

    levegő t - szobahőmérséklet, °C;

    S - az áramkör hasznos területe, m².

    Magyarázat az 1. és 2. sémához a padlófűtés kiszámításához:

    • 1 - padlólap;
    • 2 - szigetelés (polisztirol hab);
    • 3 - esztrich (kész száraz keverék vagy cement-homok habarcs);
    • 4 - cső;
    • 5 - öntapadó kompenzációs szalag;
    • 6 - megerősítő ketrec vagy háló (rögzítés);
    • 7 - hordozó padló laminált vagy ragasztóréteg a csempe alatt;
    • 8 - befejező padló;
    • 9 - vízszigetelés;
    • 10 - fal.
    • a - csőosztás (0,15 ÷ 0,3 m);
    • b - behúzás a csapágyfaltól (0,3 m);
    • c - szigetelés vastagsága (0,02÷0,1 m);
    • f - az erősítő háló vastagsága (0,04 ÷ 0,1 m);
    • d - az esztrich teljes vastagsága (0,03 ÷ 0,07 m);
    • r, Dy - a cső falvastagsága és belső átmérője;
    • g - az esztrich vastagsága a cső felett (0,3 m);
    • k - az aljzat vagy a csemperagasztó réteg vastagsága (0,005 ÷ 0,01 m);
    • h a padlóburkolat vastagsága (0,015 ÷ 0,025 m).

    A padlófűtés számítása meghatározza a lakóépület hőfogyasztását az épületek hővédelmére és az épület hőtechnikájára vonatkozó szabályozási dokumentumoknak megfelelően:

    Q \u003d (α l + α k) × S × (t padló - t levegő), (W);

    t padló \u003d Q / [(α l + α k) × S] + t levegő, (° C);

    at S \u003d 1m², t padló \u003d Q / (α l + α k) + t levegő, (°C).

    Amikor a helyiség hőmérséklete 1 fokkal emelkedik, a padlófelület hője a levegőbe kerül:

    ∆t = padló t - levegő t =1°C;

    Q \u003d (α l + α k) × S × ∆t \u003d (4,9 + 6,1) × 1 × 1 \u003d 11 (W).

    Az ideális feltételek, amelyek mellett a vízkör hőteljesítménye egy négyzetméter padlófűtés esetén a helyiség levegőjének 1°C-kal történő felmelegítésére 11 W/m². Minél magasabb a hőmérséklet a helyiségben, annál gyorsabban melegszik fel a helyiség, és annál alacsonyabb a hűtőfolyadék energiafogyasztása. Az állandó lakóhellyel rendelkező szigetelt lakóházak fűtéséhez előnyösebb a meleg padlók rendszere. Az átlagos megengedett hőveszteség 65 W/m².

    A meleg padló hőátadásának kiszámításához speciális programok találhatók a hálózat erőforrásaiban. A probléma tisztázása érdekében javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a "Meleg padló hőátadásának kiszámítása" című videóval.

    Hőhordozó hőmérséklet

    A körben lévő hőhordozó hőmérséklete a hőterheléstől, a fektetési távolságtól, a csőátmérőtől, az esztrich vastagságától és a padló anyagától függ. Az áramkör minimális hőmérsékleti értékeit parketta és apró fatermékek esetén veszik figyelembe. A csempe, metlakh, kerámia csempék, porcelán kőedények, márványok ellenállnak a hűtőfolyadék maximális megengedett hőmérsékletének (55 ° C). A gyakorlatban használt kisnyomású fűtőkörök működési tartománya 45/35°C.

    Az egészségügyi szabványok meghatározzák az emberi láb kényelmes (26 ° C) és megengedett hőmérsékleti határát:

    • 28°C nappali helyiségekben állandó tartózkodásra;
    • 35°C a lakóépület teherhordó falainak kerülete mentén;
    • 33°C konyhában, fürdőben és szaniter helyiségben.

    Padlófűtés alapjai

    Az átfedés típusa befolyásolja az anyagokat és a cső feletti és alatti rétegvastagság megválasztását. A padlófűtés alapja a cementesztrichek és a polisztirolból vagy fahéjazatú lapokból készült padlórendszerek. A rack modulokban található alumínium profil faszigetelésként szolgál a fűtőelemmel való közvetlen érintkezéstől és a csövek rögzítéséhez.

    Kapcsolódó cikk:


    A vízfűtéses padló beépítési folyamatának leírása. Előnyei és hátrányai, ellentétben más típusú padlófűtési rendszerekkel. Anyagok megválasztása. Videó leckék.

    A kontúr csöveinek betonon való elrendezése a betonesztrich testében van elrendezve. A padlófűtés anyagmennyiségét és beépítési számításait a felület előzetes (hidraulikus vagy) megjelölése után határozzák meg. Az elrendezési terv papíron készül (1:50 méretarány). A számítás elvégzésének pontossága az anyagfelhasználástól és a munka sebességétől függ.

    A megtisztított és polimer alapozóval kezelt felületet előzetesen kiegyenlítjük, a talajon és az emeleteken vízszigetelést végeznek. Ragassza be a falakat a kerület mentén egy csillapítószalaggal olyan magasságba, amely az esztrich alá kerül (kis margóval). A fólialappal ellátott hőszigetelő anyag leárnyékolja a fajlagos hőáramot felfelé adott irányban. A fólián keresztüli hőveszteség nem haladja meg az 5%-ot.

    A megerősítés a szigetelés tetejére kerül, a keret merevíti az esztrichet, és lehetővé teszi a lépcső helyes rögzítését. A csőkört lefektetjük, rögzítjük, a kört nyomás alatt teszteljük és esztrich oldattal töltjük fel.

    A könnyű moduláris rendszereket olyan faszerkezetekhez (aljzat vagy rönkök) használják, amelyek nem képesek ellenállni a nagy statikus terhelésnek.

    Vízfűtéses padló csövek számítása (hossz, átmérő, emelkedés és fektetési módok és csövek)

    A kisnyomású fűtőkör korlátozott hossza a „zárt hurok” hatásnak köszönhető, melyben a nyomásveszteség meghaladja a 20 kPa-t (0,2 bar). A szivattyú teljesítményének növelése ebben az esetben nem lehetséges - az ellenállás a nyomás növekedésével arányosan nő.

    A padlófűtéshez használt csövek becsült hosszát a következő képlet határozza meg:

    L = (S/a×1,1) + 2c, (m), hol

    L - kontúrhossz, m;

    S - terület, kontúr, m²;

    a - fektetési lépés, m;

    1.1 - a hajlítási lépés méretének növelése (margó);

    2c - a tápcsövek hossza a kollektortól az áramkörig, m.

    Fontos! A helyiség hasznos területe figyelembe veszi a kontúr területét a csőosztás felével.

    Beton esztrichben

    A fűtőkör le van fektetve, a falaktól 0,3 m-re hátralépve. Vegye figyelembe a nyitott padlófelületet, amely egyenletes sugárzási fluxust továbbít. A szakértők nem javasolják a fűtőkör felszerelését olyan helyekre, ahol bútorokat helyeznek el. A hosszú távú statikus terhelés a cső deformálódását okozhatja.

    A helyiség nagy területével a fűtőkör szektorokra van osztva. A zónázás alapvető szabályai az oldalak hosszának aránya 1/2, egy szektor területének fűtése nem haladhatja meg a 30 m²-t, és az azonos hosszúság és átmérő betartása egy kör áramköreinél. gyűjtő.

    2. táblázat. Az áramkör csövei hosszának és átmérőjének aránya:

    Átmérő, mmCső anyagaAjánlott kontúrhossz, m
    16 fém-műanyag80 ÷ 100
    18 térhálósított polietilén80 ÷ 120
    20 fém-műanyag120 ÷ 150

    A csőelrendezés átmérője és emelkedése a helyiség hőterhelésétől, rendeltetésétől, méretétől és geometriájától függ. A hőelosztási zóna arányos a cső sugarával. A cső a padló egy részét a cső közepétől mindkét irányban felmelegíti. Kiegyensúlyozott csőosztás: Dy 16 mm - 0,16 m; 20 mm - 0,2 m; 26 mm - 0,26 m; 32 mm - 0,32 m.

    A termékek útlevéladatai a csövek maximális áteresztőképességét jelzik, ez alapján számítják ki a lineáris nyomásváltozást. A hűtőfolyadék sebességének optimális értéke a csövekben 0,15 ÷ 1 m/s.

    3. táblázat A lépés függése a szektor területétől és terhelésétől:

    Átmérő, mmTávolság a tengelyek mentén (csőemelkedés), mOptimális terhelés, W/m²A helyiség teljes (vagy részekre bontott) hasznos területe, m²
    16 0,15 80 ÷ 18012
    20 0,20 50 ÷ 8016
    26 0,25 20
    32 0,30 kevesebb mint 5024

    Csőfektetési lehetőségek: egyszerű, szögletes vagy dupla hurkok (kígyók), spirálok (csigák). Szűk folyosók és szabálytalan alakú helyiségek esetén kígyófektetést alkalmaznak. A nagy területeket szektorokra osztják. A kombinált fektetés megengedett: a peremzónában a csövet kígyóval, a fő részben egy csigával helyezik el.

    A kerület mentén, közelebb a külső falhoz és az ablaknyílások közelében, a kontúrt táplálják. A peremzónákban a fektetési lépés kisebb lehet, mint a csövek távolsága a helyiség központi részében. Az élzóna megerősítések csatlakoztatása szükséges a hőáram teljesítményének növeléséhez.

    Fontos! A csövek 90°-os spirális meghajlítása a vízfűtéses padló csatlakoztatásához kevésbé csökkenti a hidraulikus ellenállást, mint hurokkal (kígyó) történő fektetés esetén.

    A vízfűtött padló csövek számításánál 16, 20, 26, 32 mm átmérőt használnak.

    A melegvizes padlórendszerekhez hullámos, rozsdamentes acél, réz, fém-műanyag, térhálósított polietilén csővezetékeket használnak. A padlófűtéshez használt cső hullámosítása viszonylag új keletűvé vált, hogy megkönnyítse a szerkezet beépítését és csökkentse a forgó hossznövekedés költségeit.

    A polipropilén csővezeték nagy hajlítási sugarú, ezért ritkán használják padlófűtési rendszerekben.

    Padlóburkolatok

    Padlófűtési padlóburkolatok típusai: linóleum, csempe, kerámia és metlakh csempe, márvány, gránit, bazalt és porcelán kőedény.

    A fapadló ellenjavallt, ha a helyiségben állandó a páratartalom, ezért nem használják padlófűtéses fürdőszobákban.

    4. táblázat Padlóburkolatok hővezető képessége:

    AnyagtípusRétegvastagság δ, mSűrűség γ, kg/m³Hővezetési együttható λ, W/(m °∁)
    Linóleum szigetelt0,007 1600 0,29
    Csempe, metlakh, kerámia0,015 1800 ÷ 24001,05
    Laminált0,008 850 0,1
    parketta deszka0,015 ÷ 0,025680 0,15
    Szigetelés (ursa)0,18 200 0,041
    Cement-homok esztrich0,02 1800 0,76
    vasbeton födém0,2 2500 1,92

    Vízberendezés beton esztrichben, cserép végső bevonattal

    Szivattyús berendezések padlófűtési számításokban

    A hűtőfolyadék hőmérsékletének csökkentése lehetővé teszi a keringtető szivattyúk hatékony működését.

    A padlófűtés fűtőköre vízszintes síkban helyezkedik el és nagy területet fed le. A keringtető szivattyú által az áramlásra adott erőt a lineáris és helyi ellenállások leküzdésére fordítják. A padlófűtés szivattyújának kiszámítása a cső átmérőjétől, érdességétől, a szerelvényektől és az áramkör hosszától függ.

    A fő számítási paraméter a szivattyú teljesítménye az alacsony nyomású körben:

    H \u003d (P × L + ΣK) / 1000, (m), hol

    H - a keringtető szivattyú feje, m;

    P - hidraulikus veszteség lineáris méterenként (útlevéladatok a gyártótól), pascal / méter;

    L - a csövek maximális hossza az áramkörben, m;

    K a helyi ellenállások teljesítménytartalék-tényezője.

    K = K1 + K2 + K3, ahol

    K1 - ellenállás adaptereken és pólókon, csatlakozásokon (1,2);

    K2 - ellenállás az elzárószelepeken (1.2);

    K3 - ellenállás a keverőegységnél a fűtési rendszerben (1.3).

    A keringtető szivattyú teljesítményét a következő képlet határozza meg:

    G= Q/(1,16×∆t), (m³/h), ahol

    1,16 - a víz fajlagos hőkapacitása (Wh/kgC);

    ∆t - hőelvonás a rendszerben (kisnyomású köröknél 5 ÷ 10°C).

    5. táblázat Az egység teljesítményének függése a fűtött helyiségek területétől (a meleg padló hidraulikus kiszámításához):

    Alapterülete, m²A keringető szivattyú termelékenysége hőszigetelt padlóhoz, m³/h
    80 ÷ 1201,5
    120 ÷ 1602,0
    160 ÷ 2002,5
    200 ÷ 2403,0
    240 ÷ 2804,0

    Hasznos tanács! Az egység teljesítménye az összes áramkör költségeinek összegéből áll. Rendellenes hideg időjárás esetén 15 ÷ 20%-os szivattyúteljesítmény-tartalékot kell biztosítani.

    Padlófűtés költségének kiszámítása

    És a padló hidraulika köre köti össze az elosztót. A hőhordozó egyenletes áramlását automatikus beállítás biztosítja, kiegyenlítő és termosztatikus szelepekkel. A visszacsapó szelep védi a szivattyút és a keverőegységet.

    6. táblázat A hőszigetelt padló teljes készletének elemei:

    Pozíció neveMéret és egységÁruegységenkénti ár (dörzsölje)
    Vízszigeteléstekercs (1,5×50 m)2000-től
    csillapító szalag25 m500-tól
    Árnyékoló hőszigetelés (polisztirol hab)1100×800×38 mm769
    Pipa16 ÷ 20 mm50 ÷ 80
    Beton esztrich:
    cement
    száraz keverékek
    50 kg
    25 kg
    125
    200
    Gyűjtőcsoport összeállt2 kijárat4600
    Szivattyú és keverő egység: termosztatikus fej kiegyenlítő és termosztatikus szelepek, keringtető szivattyúkészlet20000-től

    A meleg padló teljes költségét a helyiség területe, a berendezés, az anyag minősége és a munkamódszer határozza meg. A meleg padló szakaszos kialakítása biztosítja az elemek kompatibilitását és hatékony fűtést a hőmérséklet-tartományokban. A gyári felszerelés 1,5-2-szer csökkenti az anyagköltséget.

    A ház tulajdonosa elvégezheti a vízfűtéses padlószámítást, saját kezűleg szerelheti fel a rendszert, ha rendelkezik megfelelő hőtechnikai, hidraulikai, anyagtudományi ismeretekkel és vízvezeték-szerelési tapasztalattal. Az életből vett pozitív példák tömege inspirál. Mindenki hordja azonban a "saját portfólióját", a saját háza nem ugródeszka a kísérletekhez.



    Hasonló cikkek