Quelle est la puissance installée de la chaufferie. Comment calculer la puissance d'une chaudière

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La puissance des installations de chaudières doit être basée sur la vidange ininterrompue des réservoirs contenant les produits pétroliers les plus visqueux reçus par le parc de stockage en heure d'hiver année et un approvisionnement ininterrompu de produits pétroliers visqueux aux consommateurs.  

Lors de la détermination de la puissance des installations de chaudières dans les dépôts pétroliers ou les stations de pompage de pétrole, en règle générale, la consommation de chaleur (vapeur) requise au fil du temps est établie. Puissance thermique, consommée par le consommateur à un instant donné, est appelée charge thermique des installations de chaudières. Cette puissance varie tout au long de l'année, et parfois même d'une journée. Une représentation graphique de l’évolution de la charge thermique au fil du temps est appelée graphique de charge thermique. La zone du graphique de charge montre, sur une échelle appropriée, la quantité d'énergie consommée (produite) sur une certaine période de temps. Plus le graphique de charge thermique est uniforme, plus la charge des installations de chaudières est uniforme, meilleure est l'utilisation capacité installée. Calendrier annuel la charge thermique a un caractère saisonnier prononcé. Le nombre, le type et la puissance des chaudières individuelles sont sélectionnés en fonction de la charge thermique maximale.  

Dans les grands dépôts de transbordement de pétrole, la capacité des chaufferies peut atteindre 100 t/h ou plus. Dans les petits dépôts pétroliers, les chaudières cylindriques verticales des types Sh, ShS, VGD, MMZ et autres sont largement utilisées, et dans les dépôts pétroliers avec une consommation de vapeur plus importante, des chaudières verticales à double tambour à tubes d'eau de type DKVR sont utilisées.  

Sur la base de la consommation maximale de chaleur ou de vapeur, la puissance de l'installation de la chaudière est définie et, en fonction de l'ampleur des fluctuations de charge, le nombre requis d'unités de chaudière est défini.  

En fonction du type de liquide de refroidissement et de l'ampleur de l'apport de chaleur, le type de chaudière et la puissance de l'installation de la chaudière sont sélectionnés. Les chaufferies de chauffage sont généralement équipées chaudières à eau chaude et selon la nature du service client, ils se répartissent en trois types : local (ménage ou groupe), îlot et quartier.  

En fonction du type de liquide de refroidissement et de l'ampleur de l'apport de chaleur, le type de chaudière et la puissance de l'installation de la chaudière sont sélectionnés.  

En fonction du type de liquide de refroidissement et de l'ampleur de l'apport de chaleur, le type de chaudière et la puissance de l'installation de la chaudière sont sélectionnés. Les chaufferies de chauffage, en règle générale, sont équipées de chaudières à eau chaude et, selon la nature du service client, sont divisées en trois types : local (ménage ou groupe), trimestriel et départemental.  

La structure des investissements en capital spécifiques est liée à la capacité de l'installation par la dépendance suivante : avec une augmentation de la capacité de l'installation, la valeur absolue et la valeur relative des coûts spécifiques pour travaux de construction et la part des coûts liés à l'équipement et à son installation augmente. Dans le même temps, les coûts d'investissement spécifiques diminuent généralement avec l'augmentation de la capacité de la chaufferie et l'agrandissement de la capacité unitaire des chaudières.  

Évidemment, l'application de grilles à chaîne inversée à petites chaudières se justifie. Coûts d’acquisition initiaux plus élevés équipement de combustion rentabilisé par des avantages tels qu'une mécanisation complète du processus de combustion, une puissance accrue de la chaufferie, la capacité de brûler des charbons de qualité inférieure et une amélioration indicateurs économiques brûlant.  

Fiabilité insuffisante des équipements d'automatisation, leur coût élevé rendent actuellement impossible l'automatisation complète des chaufferies. La conséquence de ceci est la nécessité de la participation d'un opérateur humain à la gestion des installations de chaudières, coordonnant le fonctionnement des chaudières et des équipements auxiliaires des chaudières. À mesure que la capacité des chaufferies augmente, leur équipement en équipements d'automatisation augmente. L'augmentation du nombre d'instruments et d'appareils sur les tableaux et consoles entraîne une augmentation de la longueur des tableaux (panneaux) et, par conséquent, une détérioration des conditions de travail des opérateurs en raison de la perte de visibilité des équipements de surveillance et de contrôle. En raison de la longueur excessive des planches et des consoles, il est difficile pour l'opérateur de trouver les instruments et appareils dont il a besoin. D'après ce qui précède, la tâche consistant à réduire la longueur des panneaux de commande (panneaux) en fournissant à l'opérateur des informations sur l'état et les tendances du processus sous la forme la plus compacte et la plus compréhensible est évidente.  

Normes relatives aux émissions spécifiques de particules solides dans l'atmosphère pour les chaufferies utilisant des combustibles solides de tous types.  

Les normes d'émission pour les chaudières fonctionnant dans les centrales thermiques sont actuellement plus flexibles. Par exemple, aucune nouvelle norme n’est introduite pour les chaudières qui seront mises hors service dans les années à venir. Pour les chaudières restantes, des normes d'émission spécifiques sont établies en tenant compte des meilleurs indicateurs environnementaux obtenus en fonctionnement, ainsi que de la puissance des chaufferies, du combustible brûlé, des possibilités d'en placer de nouveaux et des performances des poussières et des gaz existants. équipement de nettoyage qui termine sa durée de vie. Lors de l'élaboration de normes pour l'exploitation des centrales thermiques, les caractéristiques des systèmes énergétiques et des régions sont également prises en compte.  

Les produits de combustion des carburants contenant du soufre contiennent grand nombre l'anhydride sulfurique, qui se concentre pour former de l'acide sulfurique sur les tuyaux de la surface chauffante de l'aérotherme situé dans la zone de température inférieure au point de rosée. La corrosion par l'acide sulfurique corrode rapidement le métal des tubes. En règle générale, les foyers de corrosion sont également des centres de formation de dépôts denses de cendres. Dans ce cas, l'aérotherme cesse d'être étanche à l'air, des flux d'air importants se produisent dans le chemin du gaz, des dépôts de cendres bloquent complètement une partie importante de la section vivante du passage des bidons, les machines de pêche fonctionnent en surcharge, efficacité thermique l'aérotherme diminue fortement, la température des fumées augmente, ce qui entraîne une diminution de la puissance de la chaufferie et une diminution de l'efficacité de son fonctionnement.  

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Cette chaufferie est conçue pour fournir de la chaleur aux systèmes de chauffage, de ventilation, d'alimentation en eau chaude et de chaleur industrielle. Selon le type de vecteur énergétique et le schéma de sa fourniture au consommateur, le HRSG est classé comme alimentation en vapeur avec retour de condensats et eau chaude Par schéma fermé apport de chaleur.

Puissance thermique du HRSG est déterminé par la somme de la consommation horaire de chaleur pour le chauffage et la ventilation en mode hiver maximum, la consommation horaire maximale de chaleur à des fins technologiques et la consommation horaire maximale de chaleur pour approvisionnement en eau chaudesystèmes fermés réseaux de chaleur).

Puissance de travail de l'unité - puissance totale faire fonctionner les chaudières à charge réelle pendant une période de temps donnée. La puissance de fonctionnement est déterminée sur la base de la somme de la charge thermique des consommateurs et de l'énergie thermique utilisée dans le propres besoins chaufferie Les calculs prennent également en compte les déperditions thermiques dans le cycle vapeur-eau de la chaufferie et des réseaux de chaleur.

Détermination de la productivité maximale de l'installation de chaudière et du nombre de chaudières installées

Q ku U = Q ov +Q eau chaude +Q tex +Q ch +DQ, W (1)

où Q ov, Q eau chaude, Qtech sont la consommation de chaleur, respectivement, pour le chauffage et la ventilation, l'alimentation en eau chaude et pour les besoins technologiques, W (comme spécifié) ; Qch - consommation de chaleur pour les besoins propres de la chaufferie, W ; DQ - pertes dans le cycle de l'installation de la chaudière et dans les réseaux de chaleur (acceptées à hauteur de 3% de la puissance thermique totale de l'unité de traitement thermique).

Qgv = 1,5 MW ;

Q eau chaude = 4,17*(55-15)/(55-5)= 3,34 MW

La consommation de chaleur pour les besoins technologiques est déterminée par la formule :

Qtex = Дtex (h VAPEUR -h HT), MW (2)

où D tech = 10 t/h = 2,77 kg/s - consommation de vapeur pour la technologie (comme spécifié) ; h sieste = 2,789 MJ/kg -enthalpie vapeur saturéeà une pression de 1,4 MPa ; h XB = 20,93 kJ/kg = 0,021 MJ/kg - enthalpie de l'eau froide (source).

Qtex = 2,77 (2,789 - 0,021) = 7,68 MW

La puissance thermique consommée par la HRSG pour ses propres besoins dépend de son type et de son type de combustible, ainsi que du type de système d'alimentation en chaleur. Il est dépensé pour chauffer l'eau avant de l'installer nettoyage chimique, désaération de l'eau, chauffage du fioul, soufflage et nettoyage des surfaces chauffantes, etc. Nous acceptons dans la limite de 10-15% des consommation totale chaleur pour le chauffage, la ventilation, l'approvisionnement en eau chaude et les besoins technologiques.

Q cn = 0,15*(4,17+3,34+7,68)= 2,27 MW

QD = 0,03*15,19 = 0,45 MW

Q ku U = 4,17+3,34+7,68+2,27 +0,45 =18 W

Alors la puissance thermique du récupérateur de chaleur pour trois modes de fonctionnement de la chaufferie sera :

1) hiver maximum :

Q ku m.z = 1,13(Q OV + Q eau chaude + Q tex) ;MW (3)

Q ku m.z = 1,13(4,17+3,34 +7,68) = 17,165 MW

2) le mois le plus froid :

Q cu n.h.m = Q cu m.z *(18-t faible)/(18-t mais) ,MW (4)

Q ku n.h.m =17,165*(18+17)/(18+31)=11,78 MW

où mais = -31°C - température de conception pour la conception du chauffage - la période de cinq jours la plus froide (Kob = 0,92) ; t nv = - 17°С - température de conception pour la conception de la ventilation - in période froide années (paramètres A).

Sélection du nombre de vaisseaux spatiaux.

Nombre préliminaire d'engins spatiaux pour un maximum période hivernale peut être déterminé par la formule :

On le trouve grâce à la formule :

Q ka=2,7 (2,789-0,4187)+0,01 5 2,7 (0,826-0,4187)=6,6 MW

vaisseau spatial le plus proche DKVR-6.5-13

Lors de la prise de décision finale sur le nombre d'engins spatiaux, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • 1) le nombre d'engins spatiaux doit être d'au moins 2
  • 2) en cas de panne d'une des chaudières, celles restant en fonctionnement doivent fournir la puissance thermique du mois le plus froid
  • 3) il est nécessaire de prévoir la possibilité de réparer l'engin spatial en période estivale(au moins une chaudière)

Quantité d'engins spatiaux pour la période la plus froide : Q cu n.h.m / Q ka=11,78/6,6=1,78=2 KA

Nombre d'engins spatiaux pour la période estivale : 1,13 (Q eau chaude + Qtex)/ Q ka=1,13(3,34+7,68)=1,88=2 KA.

Le calcul du schéma thermique d'une chaufferie a pour but de déterminer la puissance thermique (puissance calorifique) requise de la chaufferie et de sélectionner le type, le nombre et la productivité des chaudières. Le calcul thermique permet également de déterminer les paramètres et les coûts de la vapeur et de l'eau, de sélectionner les tailles et les quantités d'équipements et de pompes installées dans la chaufferie, de sélectionner les aménagements, les automatismes et les équipements de sécurité. Le calcul thermique de la chaufferie doit être effectué conformément au SNiP N-35-76 « Installations de chaudières ». Normes de conception" (telles que modifiées en 1998 et 2007). Charges thermiques pour calculer et sélectionner les équipements de chaufferie, ils doivent être déterminés pour trois modes caractéristiques : hiver maximum -à la température extérieure moyenne pendant la période de cinq jours la plus froide ; le mois le plus froid -à la température extérieure moyenne pendant le mois le plus froid ; été -à la température de conception de l'air extérieur pendant la période chaude. Les températures moyennes et de conception de l'air extérieur indiquées sont prises conformément aux codes du bâtiment pour la climatologie et la géophysique du bâtiment et pour la conception du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Vous trouverez ci-dessous de brèves instructions pour les calculs pour les conditions hivernales maximales.

Dans le schéma thermique du système de chauffage industriel vapeur chaufferie, la pression de vapeur dans les chaudières est maintenue égale à la pression p, consommateur de production requis (voir Fig. 23.4). Cette vapeur est saturée à sec. Son enthalpie, sa température et l'enthalpie du condensat peuvent être trouvées dans les tableaux propriétés thermophysiques l'eau et la vapeur d'eau. Pression de vapeur bouche, utilisé pour chauffer l'eau du réseau, l'eau du système d'alimentation en eau chaude et l'air dans les appareils de chauffage, obtenu par étranglement de la vapeur sous pression r dans le réducteur de pression RK2. Son enthalpie ne diffère donc pas de l’enthalpie de la vapeur avant le réducteur de pression. Enthalpie et température de pression du condensat de vapeur bouche doit être déterminée à partir de tableaux pour cette pression. Enfin, de la vapeur avec une pression de 0,12 MPa entrant dans le dégazeur se forme partiellement dans le détendeur soufflage continu, et en partie obtenu par étranglement dans le réducteur de pression RK1. Par conséquent, en première approximation, son enthalpie doit être prise égale à la moyenne arithmétique des enthalpies de la vapeur saturée sèche aux pressions r et 0,12 MPa. L'enthalpie et la température du condensat de vapeur avec une pression de 0,12 MPa doivent être déterminées à partir de tableaux pour cette pression.

La puissance thermique de la chaufferie est égale à la somme des puissances thermiques consommateurs technologiques, le chauffage, l’approvisionnement en eau chaude et la ventilation, ainsi que la consommation de chaleur pour les besoins propres de la chaufferie.

La puissance thermique des consommateurs technologiques est déterminée selon les données du passeport du fabricant ou calculée selon les données réelles sur processus technologique. Dans les calculs approximatifs, vous pouvez utiliser des données moyennes sur les taux de consommation de chaleur.

Pouce. 19 définit la procédure de calcul de la puissance thermique pour les différents consommateurs. La puissance thermique maximale (calculée) de chauffage des locaux industriels, résidentiels et administratifs est déterminée en fonction du volume des bâtiments, des valeurs calculées de la température de l'air extérieur et de l'air dans chaque bâtiment. La puissance thermique maximale de ventilation est également calculée. bâtiments industriels. Ventilation forcée non prévu dans le développement résidentiel. Après avoir déterminé la puissance thermique de chaque consommateur, leur consommation de vapeur est calculée.

Calcul de la consommation de vapeur pour les consommateurs thermiques est réalisée selon les dépendances (23.4)-(23.7), dans lesquelles les désignations de puissance thermique des consommateurs correspondent aux désignations adoptées au chapitre. 19. La puissance thermique des consommateurs doit être exprimée en kW.

Consommation de vapeur pour les besoins technologiques, kg/s :

où /p, /k est l'enthalpie de la vapeur et du condensat sous pression r , kJ/kg ; G| c est le coefficient de conservation de la chaleur dans les réseaux.

Les déperditions thermiques dans les réseaux sont déterminées en fonction du mode d'installation, du type d'isolation et de la longueur des canalisations (pour plus de détails, voir chapitre 25). DANS calculs préliminaires tu peux prendre G| c = 0,85-0,95.

Consommation de vapeur pour le chauffage, kg/s :

où /p, /k est l'enthalpie de la vapeur et du condensat, /p est déterminé par /? depuis; /k = = c dans t 0K , kJ/kg ; / ok - température des condensats après OK, °C.

Pertes de chaleur des échangeurs de chaleur dans environnement peut être pris égal à 2% de la chaleur transférée, G| alors = 0,98.

Consommation de vapeur pour la ventilation, kg/s :

bouche, kJ/kg.

Consommation de vapeur pour l'alimentation en eau chaude, kg/s :

où /p, /k sont respectivement l'enthalpie de la vapeur et du condensat, déterminée par bouche, kJ/kg.

Pour déterminer la puissance nominale de vapeur de la chaufferie, il est nécessaire de calculer la consommation de vapeur fournie aux consommateurs externes :

Des calculs détaillés du circuit thermique déterminent la consommation d'eau supplémentaire et la proportion de purge, la consommation de vapeur pour le dégazeur, la consommation de vapeur pour le chauffage du fioul, pour le chauffage de la chaufferie et d'autres besoins. Pour des calculs approximatifs, on peut se limiter à estimer la consommation de vapeur pour les besoins propres de la chaufferie à ~6% de la consommation des consommateurs externes.

Alors performances maximales chaufferie, en tenant compte de la consommation approximative de vapeur pour ses propres besoins, est déterminée comme

à dn= 1,06 - coefficient de consommation de vapeur pour les besoins propres de la chaufferie.

Par taille, pression r et le combustible, le type et le nombre de chaudières dans la chaufferie avec une puissance de vapeur nominale sont sélectionnés 1G ohms de la gamme standard. Pour une installation dans une chaufferie, nous recommandons par exemple les chaudières de types KE et DE de la Chaudière de Biysk. Les chaudières KE sont conçues pour fonctionner sur différents types combustible solide, chaudières DE - pour gaz et fioul.

Plus d'une chaudière doit être installée dans la chaufferie. La productivité totale des chaudières doit être supérieure ou égale à D™*. Il est recommandé d'installer des chaudières de même taille dans la chaufferie. Une chaudière de réserve est prévue lorsque le nombre estimé de chaudières est de une ou deux. Lorsque le nombre estimé de chaudières est de trois ou plus, une chaudière de secours n'est généralement pas installée.

Lors du calcul du schéma thermique eau chaude chaufferie, la puissance thermique des consommateurs externes est déterminée, tout comme lors du calcul du circuit thermique d'une chaufferie à vapeur. Ensuite, la puissance thermique totale de la chaufferie est déterminée :

où Q K0T est la puissance thermique de la chaufferie à eau chaude, MW ; ksn == 1,06 - coefficient de consommation de chaleur pour les besoins propres de la chaufferie ; QBSalut- puissance thermique du /ième consommateur de chaleur, MW.

Par taille QK0T la taille et le nombre standard de chaudières à eau chaude sont sélectionnés. Tout comme dans une chaufferie vapeur, le nombre de chaudières doit être au minimum de deux. Les caractéristiques des chaudières à eau chaude sont indiquées.

La base de tout chauffage est une chaudière. La chaleur de la maison dépend de la manière dont ses paramètres sont correctement sélectionnés. Pour que les paramètres soient corrects, il est nécessaire de calculer la puissance de la chaudière. Ce ne sont pas les calculs les plus complexes : en troisième année, vous n'aurez besoin que d'une calculatrice et de quelques données sur vos biens. Vous pouvez tout gérer vous-même, de vos propres mains.

Généralités

Pour que la maison soit chaude, le système de chauffage doit reconstituer intégralement toutes les pertes de chaleur existantes. La chaleur s'échappe par les murs, les fenêtres, les sols et les toits. Autrement dit, lors du calcul de la puissance de la chaudière, il est nécessaire de prendre en compte le degré d'isolation de toutes ces parties de l'appartement ou de la maison. Avec une approche sérieuse, ils commandent un calcul des déperditions thermiques du bâtiment à des spécialistes et, sur la base des résultats, ils sélectionnent la chaudière et tous les autres paramètres du système de chauffage. Cette tâche ne veut pas dire qu'elle est très difficile, mais il faut prendre en compte la composition des murs, du sol, du plafond, leur épaisseur et le degré d'isolation. Ils prennent également en compte le type de fenêtres et de portes, s'il existe un système ventilation d'alimentation et quelle est sa performance. En général, un long processus.

Il existe une deuxième façon de déterminer la perte de chaleur. Vous pouvez réellement déterminer la quantité de chaleur perdue par une maison/une pièce à l’aide d’une caméra thermique. Il s'agit d'un petit appareil qui affiche l'image réelle de la perte de chaleur sur l'écran. Dans le même temps, vous pouvez voir où la sortie de chaleur est la plus importante et prendre des mesures pour éliminer les fuites.

Déterminer la perte de chaleur réelle - un moyen plus simple

Voyons maintenant s'il vaut la peine de prendre une chaudière avec une réserve de marche. Du tout, emploi permanent un équipement à la limite de ses capacités a un impact négatif sur sa durée de vie. Il est donc conseillé de disposer d’une réserve de performance. Petit, environ 15 à 20 % de la valeur calculée. Il suffit amplement de s'assurer que l'équipement ne fonctionne pas à la limite de ses capacités.

Une réserve trop importante n’est pas rentable économiquement : plus le matériel est puissant, plus il est cher. De plus, la différence de prix est importante. Ainsi, si vous n'envisagez pas la possibilité d'augmenter la surface chauffée, vous ne devriez pas prendre une chaudière avec une grande réserve de puissance.

Calcul de la puissance de la chaudière par zone

C'est le moyen le plus simple de sélectionner une chaudière de chauffage par puissance. Lors de l'analyse de nombreux calculs prêts à l'emploi, un chiffre moyen a été dérivé : pour le chauffage 10 mètres carrés la zone nécessite 1 kW de chaleur. Ce modèle est valable pour les pièces avec une hauteur sous plafond de 2,5 à 2,7 m et une isolation moyenne. Si votre maison ou appartement correspond à ces paramètres, connaissant la superficie de votre maison, vous pouvez facilement déterminer les performances approximatives de la chaudière.

Pour que ce soit plus clair, nous présentons Un exemple de calcul de la puissance d'une chaudière de chauffage par zone. Disponible maison à un étage 12*14 m. Trouver sa superficie. Pour ce faire, multipliez sa longueur et sa largeur : 12 m * 14 m = 168 m². Selon la méthode, on divise la surface par 10 et on obtient le nombre de kilowatts requis : 168 / 10 = 16,8 kW. Pour faciliter l'utilisation, le chiffre peut être arrondi : la puissance requise de la chaudière de chauffage est de 17 kW.

Tenir compte des hauteurs de plafond

Mais chez les particuliers, les plafonds peuvent être plus élevés. Si la différence n'est que de 10 à 15 cm, elle peut être ignorée, mais si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,9 m, vous devrez recalculer. A cet effet trouve facteur de correction(en divisant la hauteur réelle par la norme de 2,6 m) et en multipliant le chiffre trouvé par celui-ci.

Exemple de correction pour les hauteurs de plafond. La hauteur sous plafond du bâtiment est de 3,2 mètres. Il est nécessaire de recalculer la puissance de la chaudière de chauffage pour ces conditions (les paramètres de la maison sont les mêmes que dans le premier exemple) :


Comme vous pouvez le constater, la différence est assez significative. Si vous n'en tenez pas compte, rien ne garantit que la maison sera chaude même à température moyenne. températures hivernales, et ne parlons même pas des fortes gelées.

Comptabilisation de la région de résidence

Une autre chose à considérer est l'emplacement. Après tout, il est clair que dans le sud, il faut beaucoup moins de chaleur que dans le sud. Zone médiane, et pour ceux qui vivent dans le nord de la « région de Moscou », le pouvoir sera clairement insuffisant. Il existe également des coefficients pour tenir compte de la région de résidence. Ils sont donnés avec une certaine fourchette, car au sein d'une même zone, le climat varie encore considérablement. Si la maison est située plus près de la frontière sud, un coefficient plus petit est utilisé, plus proche du nord - un plus grand. Il convient également de considérer la présence/absence vents forts et choisir un coefficient en tenant compte.


Exemple de réglage par zones. Que la maison pour laquelle nous calculons la puissance de la chaudière soit située au nord de la région de Moscou. Ensuite, le chiffre trouvé de 21 kW est multiplié par 1,5. Total on obtient : 21 kW * 1,5 = 31,5 kW.

Comme vous pouvez le constater, si on le compare au chiffre original obtenu lors du calcul par surface (17 kW), obtenu en utilisant seulement deux coefficients, il est significativement différent. Presque deux fois. Ces paramètres doivent donc être pris en compte.

Puissance de la chaudière à double circuit

Nous avons évoqué ci-dessus le calcul de la puissance d’une chaudière qui ne fonctionne que pour le chauffage. Si vous envisagez également de chauffer de l'eau, vous devez augmenter encore plus la productivité. Calcul de la puissance de la chaudière avec possibilité de chauffer l'eau pour besoins du ménage prévoir 20 à 25 % de la réserve (doit être multipliée par 1,2 à 1,25).

Pour éviter d'avoir à acheter une chaudière très puissante, il faut que la maison soit

Exemple : on ajuste la possibilité d'ECS. Nous multiplions le chiffre trouvé de 31,5 kW par 1,2 et obtenons 37,8 kW. La différence est significative. Veuillez noter que la réserve pour le chauffage de l'eau est constituée après prise en compte de l'emplacement dans les calculs - la température de l'eau dépend également de l'emplacement.

Caractéristiques du calcul des performances de la chaudière pour les appartements

Le calcul de la puissance de la chaudière pour chauffer les appartements est calculé selon la même norme : 1 kW de chaleur pour 10 mètres carrés. Mais la correction s'opère selon d'autres paramètres. La première chose à prendre en compte est la présence ou l'absence d'une pièce non chauffée au-dessus et en dessous.

  • s'il y a un autre appartement chauffé en dessous/au dessus, un coefficient de 0,7 est appliqué ;
  • si en dessous/en haut pièce non chauffée, nous n'apportons aucune modification ;
  • sous-sol/grenier chauffé - coefficient 0,9.

Lors des calculs, il convient également de prendre en compte le nombre de murs donnant sur la rue. DANS appartements d'angle requis plus chaleur:

  • s'il y en a un mur extérieur — 1,1;
  • deux murs donnant sur la rue - 1,2 ;
  • trois externes - 1.3.

Ce sont les principales zones par lesquelles la chaleur s’échappe. Il est impératif de les prendre en compte. Vous pouvez également prendre en compte la qualité des fenêtres. S'il s'agit de fenêtres à double vitrage, aucun réglage n'est nécessaire. S'il y en a des anciens fenêtres en bois, le chiffre trouvé doit être multiplié par 1,2.

Vous pouvez également prendre en compte des facteurs tels que l’emplacement de l’appartement. De la même manière, il faut augmenter la puissance si vous souhaitez acheter une chaudière à double circuit (pour chauffer l'eau chaude).

Calcul en volume

Dans le cas de la détermination de la puissance d'une chaudière de chauffage pour un appartement, vous pouvez utiliser une autre méthode, basée sur les normes SNiP. Ils prescrivent des normes pour le chauffage des bâtiments :

  • pour chauffer un mètre cube maison à panneaux 41 W de chaleur requis ;
  • pour compenser les pertes de chaleur dans un bâtiment en brique - 34 W.

Pour utiliser cette méthode, vous devez connaître le volume total des locaux. En principe, cette approche est plus correcte, puisqu'elle prend immédiatement en compte la hauteur des plafonds. Une légère difficulté peut survenir ici : généralement nous connaissons la superficie de notre appartement. Le volume devra être calculé. Pour ce faire, on multiplie la surface totale chauffée par la hauteur des plafonds. Nous obtenons le volume requis.

Un exemple de calcul de la puissance d'une chaudière pour chauffer un appartement. Que l'appartement soit au troisième étage d'un immeuble de cinq étages maison en brique. Sa superficie totale est de 87 m². m, hauteur sous plafond 2,8 m.

  1. Trouver le volume. 87 * 2,7 = 234,9 cu. m.
  2. Arrondir - 235 mètres cubes. m.
  3. Nous calculons la puissance requise : 235 mètres cubes. m * 34 W = 7990 W ou 7,99 kW.
  4. Arrondissez, nous obtenons 8 kW.
  5. Puisqu’il y a des appartements chauffés en haut et en bas, nous appliquons un coefficient de 0,7. 8 kW * 0,7 = 5,6 kW.
  6. Arrondir : 6 kW.
  7. La chaudière chauffera également l’eau pour les besoins domestiques. Pour cela, nous accorderons une réserve de 25%. 6 kW * 1,25 = 7,5 kW.
  8. Les fenêtres de l'appartement n'ont pas été remplacées ; elles sont anciennes, en bois. Nous utilisons donc un facteur multiplicateur de 1,2 : 7,5 kW * 1,2 = 9 kW.
  9. Deux murs de l'appartement sont extérieurs, donc encore une fois nous multiplions le chiffre trouvé par 1,2 : 9 kW * 1,2 = 10,8 kW.
  10. Arrondir : 11 kW.

En général, voici cette technique pour vous. En principe, il peut également être utilisé pour calculer la puissance d'une chaudière pour une maison en brique. Pour les autres types de matériaux de construction, aucune norme n'est prescrite, mais des panneaux maison privée- une grande rareté.

L'article a été préparé avec aide à l'information ingénieurs de la société Teplodar https://www.teplodar.ru/catalog/kotli/ – chaudières de chauffage aux prix du fabricant.

La caractéristique la plus importante prise en compte lors de l’achat de chaudières de chauffage, qu’elles soient à gaz, électriques ou à combustible solide, est leur puissance. Par conséquent, de nombreux consommateurs qui envisagent d'acheter un générateur de chaleur pour un système de chauffage local se demandent comment calculer la puissance de la chaudière en fonction de la superficie des locaux et d'autres données. Ceci est discuté dans les lignes suivantes.

Paramètres de calcul. Ce qu'il faut considérer

Mais d’abord, voyons ce qu’est réellement cette quantité si importante et, surtout, pourquoi elle est si importante.

Essentiellement, la caractéristique décrite d'un générateur de chaleur fonctionnant avec tout type de combustible montre ses performances, c'est-à-dire la superficie de la pièce qu'il peut chauffer avec le circuit de chauffage.

Par exemple, un appareil de chauffage d'une puissance de 3 à 5 kW est capable, en règle générale, d'« envelopper » une pièce ou même appartement de deux pièces, ainsi qu'une maison d'une superficie allant jusqu'à 50 m². m. Une installation d'une valeur de 7 à 10 kW « tirera » un appartement de trois pièces d'une superficie allant jusqu'à 100 m². m.

Autrement dit, ils consomment généralement une puissance égale à environ un dixième de la surface totale chauffée (en kW). Mais ce n'est qu'en soi cas général. Pour obtenir une valeur spécifique, un calcul est nécessaire. Les calculs doivent tenir compte divers facteurs. Listons-les :

  • Surface totale chauffée.
  • Région où fonctionne le chauffage calculé.
  • Murs de maison et leur isolation thermique.
  • Perte de chaleur du toit.
  • Type de combustible de chaudière.

Parlons maintenant directement de la puissance de calcul par rapport à différents types chaudières : gaz, électriques et combustibles solides.

Chaudières à gaz

Sur la base de ce qui précède, la puissance de l'équipement de chaudière pour le chauffage est calculée à l'aide d'une formule assez simple :

N chaudière = S x N battement. /10.

Ici les valeurs des quantités se décryptent comme suit :

  • N de la chaudière est la puissance de cette unité particulière ;
  • S est la somme totale des surfaces de toutes les pièces chauffées par le système ;
  • N battements – valeur spécifique du générateur de chaleur nécessaire pour chauffer 10 kW. m. superficie de la pièce.

L'un des principaux facteurs déterminants pour le calcul est zone climatique, la région où cet équipement est utilisé.

C'est-à-dire que le calcul de la puissance d'une chaudière à combustible solide est effectué en référence à des conditions climatiques spécifiques. Ce qui est typique, s'il était une fois, pendant l'existence des normes soviétiques d'attribution du pouvoir installation de chauffage , considéré comme 1 kW. toujours égal à 10 mètres carrés. mètres, alors aujourd'hui il est extrêmement nécessaire de produire calcul exact

pour des conditions réelles.

Dans ce cas, vous devez prendre les valeurs N battements suivantes. A titre d'exemple, nous calculerons la puissance d'une chaudière à combustible solide par rapport à la région sibérienne, où les gelées hivernales atteignent parfois -35 degrés Celsius. Prenons N temps. = 1,8 kW. Puis pour chauffer la maison superficie totale

100 m² m. vous aurez besoin d'une installation avec la valeur de conception suivante :

Chaudière N = 100 m² m.x 1,8 / 10 = 18 kW.

Comme vous pouvez le constater, le rapport approximatif du nombre de kilowatts à la surface de un à dix ne s'applique pas ici. Important à savoir ! Si vous savez combien de kilowatts une installation particulière possède combustible solide

, vous pouvez calculer le volume de liquide de refroidissement, c'est-à-dire le volume d'eau nécessaire pour remplir le système. Pour ce faire, multipliez simplement le N résultant du générateur de chaleur par 15.

Dans notre cas, le volume d'eau dans le système de chauffage est de 18 x 15 = 270 litres. Cependant, prendre en compte la composante climatique pour calculer les caractéristiques de puissance d'un générateur de chaleur n'est dans certains cas pas suffisant. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir pertes de chaleur en raison de la conception spécifique des locaux. Tout d’abord, vous devez considérer quels sont les murs de l’espace de vie. Dans quelle mesure la maison est-elle isolée - ce facteur a grande valeur

. Il est également important de considérer la structure de la toiture.

En général, vous pouvez utiliser un coefficient spécial par lequel vous devez multiplier la puissance obtenue à partir de notre formule.

  • Ce coefficient a les valeurs approximatives suivantes :
  • K = 1, si la maison a plus de 15 ans, que les murs sont en brique, en blocs de mousse ou en bois, et que les murs sont isolés ;
  • K = 1,5 si les murs ne sont pas isolés ;
  • K = 0,6 an maison moderne avec isolation.

Supposons que, dans notre cas, la maison ait 20 ans, qu'elle soit construite en brique et bien isolée. Alors la puissance calculée dans notre exemple reste la même :

Chaudière N = 18x1 = 18 kW.

Si la chaudière est installée dans un appartement, un coefficient similaire doit être pris en compte. Mais pour appartement ordinaire, si elle n'est pas au premier ou dernier étage, K sera égal à 0,7. Si l'appartement est au premier ou au dernier étage, alors K = 1,1 doit être pris.

Comment calculer la puissance des chaudières électriques

Les chaudières électriques sont rarement utilisées pour le chauffage. La raison principale est que l’électricité est aujourd’hui trop chère et que la puissance maximale de ces installations est faible. De plus, des pannes et des coupures de courant à long terme sur le réseau sont possibles.

Le calcul ici peut être effectué en utilisant la même formule :

N chaudière = S x N battement. /10,

après quoi vous devez multiplier l'indicateur obtenu par les coefficients nécessaires, nous en avons déjà parlé.

Cependant, il existe une autre méthode, plus précise dans ce cas. Indiquons-le.

Cette méthode est basée sur le fait que la valeur de 40 W est initialement prise. Cette valeur signifie qu'autant de puissance sans tenir compte facteurs supplémentaires nécessaire de réchauffer 1 m3.

Un calcul supplémentaire est effectué comme suit. Les fenêtres et les portes étant des sources de déperdition de chaleur, il faut ajouter 100 W par fenêtre, et 200 W par porte. Sur dernière étape

prendre en compte les mêmes coefficients mentionnés ci-dessus. Par exemple, calculons la puissance de cette manière chaudière électrique

, installé dans une maison de 80 m2 avec une hauteur sous plafond de 3 m, avec cinq fenêtres et une porte.

Chaudière N = 40x80x3+500+200=10300 W, soit environ 10 kW.

Si le calcul est effectué pour un appartement au troisième étage, il est nécessaire de multiplier la valeur obtenue, comme déjà mentionné, par un facteur de réduction. Alors N chaudière = 10x0,7=7 kW.

Parlons maintenant des chaudières à combustible solide.

Pour combustible solide Ce type d'équipement, comme son nom l'indique, se distingue par son utilisation pour le chauffage combustible solide

. Les avantages de telles unités sont évidents surtout dans les villages reculés et les communautés de datchas où il n’y a pas de gazoducs. Le bois de chauffage ou les pellets – copeaux pressés – sont généralement utilisés comme combustible solide.

N chaudière = S x N battement. /10.

La méthode de calcul de la puissance des chaudières à combustible solide est identique à la méthode ci-dessus, caractéristique des chaudières à gaz. Autrement dit, le calcul s'effectue selon la formule :

Cependant, dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu'une chaudière à combustible solide a un faible rendement. Par conséquent, après avoir calculé selon la méthode décrite, une réserve de marche d’environ 20 % doit être ajoutée. Toutefois, s'il est prévu d'utiliser un accumulateur de chaleur dans le système de chauffage sous la forme d'un récipient pour stocker le liquide de refroidissement, vous pouvez alors laisser la valeur calculée.

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