घर · इंस्टालेशन · श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और उपकरणों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक परिसर को गर्म करना एक आवश्यक शर्त है। किसी उत्पादन भवन के ताप की गणना औसत गणना और सटीक

श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और उपकरणों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक परिसर को गर्म करना एक आवश्यक शर्त है। किसी उत्पादन भवन के ताप की गणना औसत गणना और सटीक

बहुत से लोग सोचते हैं कि हीटिंग उत्पादन परिसरआवासीय भवनों को गर्म करने से अलग नहीं। वास्तव में, ऐसे कई पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे प्रासंगिक का अनुपालन तापमान शासन, हवा में धूल का स्तर, साथ ही इसकी आर्द्रता।

इसके अलावा, किसी को सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए तकनीकी प्रक्रियाउत्पादन, कमरे की ऊंचाई और आकार, साथ ही उसमें उपकरणों का स्थान। उत्पादन ताप आपूर्ति प्रणाली का चयन, डिज़ाइन और स्थापना आवश्यक शक्ति की गणना के बाद शुरू होनी चाहिए।

ताप गणना

थर्मल गणना करने के लिए, किसी भी औद्योगिक हीटिंग की योजना बनाने से पहले, आपको मानक विधि का उपयोग करने की आवश्यकता है।

क्यूटी (किलोवाट/घंटा) =V*∆T *K/860

  • वी - कमरे का आंतरिक क्षेत्र जिसमें हीटिंग की आवश्यकता होती है (डब्ल्यू*डी*एच);
  • ∆ टी - बाहरी और वांछित आंतरिक तापमान के बीच अंतर का मूल्य;
  • के - गर्मी हानि गुणांक;
  • 860 - प्रति किलोवाट/घंटा पुनर्गणना।
  • ताप हानि गुणांक, जो औद्योगिक परिसर के लिए हीटिंग सिस्टम की गणना में शामिल है, भवन के प्रकार और उसके थर्मल इन्सुलेशन के स्तर के आधार पर भिन्न होता है। थर्मल इन्सुलेशन जितना कम होगा, गुणांक मान उतना अधिक होगा।

    वायु तापन

    अधिकांश उद्यम अपने अस्तित्व के दौरान सोवियत संघऔद्योगिक भवनों के लिए संवहन ताप प्रणाली का उपयोग किया गया। इस विधि का उपयोग करने में कठिनाई यह है कि भौतिकी के नियमों के अनुसार गर्म हवा ऊपर उठती है, जबकि फर्श के पास स्थित कमरे का हिस्सा कम गर्म रहता है।


    आज, औद्योगिक परिसरों के लिए वायु तापन प्रणाली द्वारा अधिक कुशल तापन प्रदान किया जाता है।

    परिचालन सिद्धांत

    गर्म हवा, जो वायु नलिकाओं के माध्यम से ताप जनरेटर में पहले से गरम होती है, इमारत के गर्म हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है। वितरण शीर्षों का उपयोग पूरे स्थान में तापीय ऊर्जा वितरित करने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में, पंखे लगाए जाते हैं, जिन्हें हीट गन सहित पोर्टेबल उपकरण से बदला जा सकता है।


    लाभ

    यह ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के हीटिंग को विभिन्न के साथ जोड़ा जा सकता है आपूर्ति प्रणालियाँवेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। यही वह चीज़ है जो विशाल परिसरों को गर्म करना संभव बनाती है, कुछ ऐसा जो पहले हासिल नहीं किया जा सका था।



    इस पद्धति का व्यापक रूप से गोदाम परिसरों के साथ-साथ इनडोर खेल सुविधाओं को गर्म करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में यह विधि एकमात्र संभव है, क्योंकि इसमें अग्नि सुरक्षा का उच्चतम स्तर है।

    कमियां

    स्वाभाविक रूप से, कुछ नकारात्मक गुण थे। उदाहरण के लिए, एयर हीटिंग स्थापित करने से किसी उद्यम के मालिकों को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा।

    सामान्य संचालन के लिए आवश्यक पंखों की न केवल लागत काफी अधिक होती है, बल्कि वे भारी मात्रा में बिजली की खपत भी करते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन लगभग कई हजार तक पहुंच जाता है। घन मीटरएक बजे।

    इन्फ्रारेड हीटिंग

    हर कंपनी एयर हीटिंग सिस्टम पर बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कई लोग दूसरी विधि का उपयोग करना पसंद करते हैं। इन्फ्रारेड औद्योगिक हीटिंग हर दिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।


    संचालन का सिद्धांत

    एक इन्फ्रारेड बर्नर सिरेमिक सतह के छिद्रपूर्ण भाग पर स्थित हवा के ज्वालारहित दहन के सिद्धांत पर काम करता है। सिरेमिक सतहइसकी विशेषता यह है कि यह क्षेत्र में केंद्रित तरंगों के पूरे स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित करने में सक्षम है अवरक्त विकिरण.

    इन तरंगों की ख़ासियत उनकी पारगम्यता की उच्च डिग्री है, अर्थात, वे अपनी ऊर्जा को एक निश्चित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र रूप से वायु धाराओं से गुजर सकती हैं। अवरक्त विकिरण की धारा को विभिन्न परावर्तकों के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र की ओर निर्देशित किया जाता है।


    इसलिए, औद्योगिक परिसर को गर्म करने का उपयोग किया जाता है समान बर्नरअधिकतम आराम की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह हीटिंग विधि व्यक्तिगत कार्य क्षेत्रों और संपूर्ण भवनों दोनों को गर्म करना संभव बनाती है।

    मुख्य लाभ

    पर इस पलयह इन्फ्रारेड हीटर का उपयोग है जिसे सबसे आधुनिक और प्रगतिशील हीटिंग विधि माना जाता है औद्योगिक भवननिम्नलिखित सकारात्मक विशेषताओं के लिए धन्यवाद:

    • कमरे का त्वरित ताप;
    • कम ऊर्जा तीव्रता;
    • उच्च दक्षता;
    • कॉम्पैक्ट उपकरण और आसान स्थापना।

    सही गणना करके, आप अपने उद्यम के लिए एक शक्तिशाली, किफायती और स्वतंत्र हीटिंग सिस्टम स्थापित कर सकते हैं जिसे निरंतर रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।

    आवेदन की गुंजाइश

    यह ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के उपकरण का उपयोग अन्य चीजों के अलावा, पोल्ट्री घरों, ग्रीनहाउस, कैफे छतों, सभागारों, शॉपिंग और स्पोर्ट्स हॉल के साथ-साथ विभिन्न को गर्म करने के लिए किया जाता है। बिटुमेन कोटिंग्सतकनीकी उद्देश्यों के लिए.

    इन्फ्रारेड बर्नर के उपयोग का पूरा प्रभाव उन कमरों में महसूस किया जा सकता है जिनमें बड़ी मात्रा में ठंडी हवा होती है। ऐसे उपकरणों की सघनता और गतिशीलता तकनीकी आवश्यकता और दिन के समय के आधार पर तापमान को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना संभव बनाती है।

    सुरक्षा

    बहुत से लोग सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वे "विकिरण" शब्द को विकिरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों से जोड़ते हैं। वास्तव में, इन्फ्रारेड हीटर का संचालन मनुष्यों और कमरे में स्थित उपकरणों दोनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।

    चाहे वह औद्योगिक भवन हो या आवासीय भवन, आपको सक्षम गणना करने और हीटिंग सिस्टम सर्किट का एक आरेख तैयार करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर, विशेषज्ञ हीटिंग सर्किट पर संभावित थर्मल लोड, साथ ही खपत किए गए ईंधन की मात्रा और उत्पन्न गर्मी की गणना पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं।

    थर्मल लोड: यह क्या है?

    यह शब्द उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को संदर्भित करता है। थर्मल लोड की प्रारंभिक गणना आपको हीटिंग सिस्टम घटकों की खरीद और उनकी स्थापना के लिए अनावश्यक लागत से बचने की अनुमति देगी। साथ ही, यह गणना पूरी इमारत में उत्पन्न गर्मी की मात्रा को आर्थिक रूप से और समान रूप से सही ढंग से वितरित करने में मदद करेगी।

    इन गणनाओं में कई बारीकियाँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, वह सामग्री जिससे भवन बनाया गया है, थर्मल इन्सुलेशन, क्षेत्र, आदि। विशेषज्ञ अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए यथासंभव कई कारकों और विशेषताओं को ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं।

    त्रुटियों और अशुद्धियों के साथ ताप भार की गणना से हीटिंग सिस्टम का अकुशल संचालन होता है। ऐसा भी होता है कि आपको पहले से ही काम कर रहे ढांचे के कुछ हिस्सों को फिर से बनाना पड़ता है, जो अनिवार्य रूप से अनियोजित खर्चों की ओर ले जाता है। और आवास और सांप्रदायिक सेवा संगठन ताप भार पर डेटा के आधार पर सेवाओं की लागत की गणना करते हैं।

    मुख्य कारक

    एक आदर्श रूप से गणना और डिज़ाइन की गई हीटिंग प्रणाली को कमरे में निर्धारित तापमान को बनाए रखना चाहिए और परिणामी गर्मी के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। किसी भवन में हीटिंग सिस्टम पर ताप भार की गणना करते समय, आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

    भवन का उद्देश्य: आवासीय या औद्योगिक।

    भवन के संरचनात्मक तत्वों की विशेषताएँ। ये खिड़कियाँ, दीवारें, दरवाजे, छत और वेंटिलेशन सिस्टम हैं।

    घर का आयाम. यह जितना बड़ा होगा, हीटिंग सिस्टम उतना ही अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। खिड़की के उद्घाटन, दरवाजे, बाहरी दीवारों के क्षेत्र और प्रत्येक आंतरिक कमरे की मात्रा को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

    विशेष प्रयोजन कक्षों (स्नान, सौना, आदि) की उपलब्धता।

    तकनीकी उपकरणों के साथ उपकरणों की डिग्री. यानी गर्म पानी की आपूर्ति, वेंटिलेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम के प्रकार की उपलब्धता।

    एक अलग कमरे के लिए. उदाहरण के लिए, भंडारण के लिए बने कमरों में ऐसा तापमान बनाए रखना आवश्यक नहीं है जो मनुष्यों के लिए आरामदायक हो।

    फ़ीड बिंदुओं की संख्या गर्म पानी. जितने अधिक होंगे, सिस्टम उतना अधिक लोड होगा।

    चमकदार सतहों का क्षेत्रफल. फ़्रेंच खिड़कियों वाले कमरों से काफ़ी मात्रा में गर्मी ख़त्म हो जाती है।

    अतिरिक्त नियम एवं शर्तें. आवासीय भवनों में यह कमरों, बालकनियों और लॉगगिआस और स्नानघरों की संख्या हो सकती है। औद्योगिक में - एक कैलेंडर वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या, पाली, तकनीकी श्रृंखला उत्पादन प्रक्रियावगैरह।

    क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियाँ। गर्मी के नुकसान की गणना करते समय, सड़क के तापमान को ध्यान में रखा जाता है। यदि मतभेद महत्वहीन हैं, तो मुआवजे पर थोड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की जाएगी। जबकि -40 डिग्री सेल्सियस पर खिड़की के बाहर इसके लिए महत्वपूर्ण खर्चों की आवश्यकता होगी।

    मौजूदा तरीकों की विशेषताएं

    थर्मल लोड की गणना में शामिल पैरामीटर एसएनआईपी और जीओएसटी में पाए जाते हैं। उनके पास विशेष ताप स्थानांतरण गुणांक भी हैं। हीटिंग सिस्टम में शामिल उपकरणों के पासपोर्ट से, एक विशिष्ट हीटिंग रेडिएटर, बॉयलर इत्यादि से संबंधित डिजिटल विशेषताओं को लिया जाता है। और पारंपरिक रूप से भी:

    गर्मी की खपत, हीटिंग सिस्टम के संचालन के प्रति घंटे अधिकतम तक ली गई,

    एक रेडिएटर से निकलने वाला अधिकतम ऊष्मा प्रवाह होता है

    एक निश्चित अवधि में कुल गर्मी की खपत (अक्सर एक मौसम); यदि प्रति घंटा लोड गणना की आवश्यकता है हीटिंग नेटवर्क, तो गणना दिन के दौरान तापमान के अंतर को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

    की गई गणना की तुलना पूरे सिस्टम के ताप हस्तांतरण क्षेत्र से की जाती है। सूचक काफी सटीक निकला। कुछ विचलन होते हैं. उदाहरण के लिए, औद्योगिक भवनों के लिए सप्ताहांत और छुट्टियों पर और आवासीय परिसरों में - रात में थर्मल ऊर्जा की खपत में कमी को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

    हीटिंग सिस्टम की गणना के तरीकों में सटीकता के कई डिग्री होते हैं। त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए, जटिल गणनाओं का उपयोग करना आवश्यक है। यदि लक्ष्य हीटिंग सिस्टम की लागत को अनुकूलित करना नहीं है तो कम सटीक योजनाओं का उपयोग किया जाता है।

    बुनियादी गणना के तरीके

    आज, किसी भवन को गर्म करने के लिए ताप भार की गणना निम्नलिखित विधियों में से किसी एक का उपयोग करके की जा सकती है।

    तीन मुख्य

    1. गणना के लिए, एकत्रित संकेतकों को लिया जाता है।
    2. भवन के संरचनात्मक तत्वों के संकेतकों को आधार के रूप में लिया जाता है। यहां, हीटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली हवा की आंतरिक मात्रा की गणना भी महत्वपूर्ण होगी।
    3. हीटिंग सिस्टम में शामिल सभी वस्तुओं की गणना और संक्षेपण किया जाता है।

    एक उदाहरण

    एक चौथा विकल्प भी है. इसमें काफी बड़ी त्रुटि है, क्योंकि लिए गए संकेतक बहुत औसत हैं, या उनमें से पर्याप्त नहीं हैं। यह सूत्र Q से = q 0 * a * V H * (t EN - t NRO) है, जहां:

    • क्यू 0 - इमारत की विशिष्ट तापीय विशेषता (अक्सर सबसे ठंडी अवधि द्वारा निर्धारित),
    • ए - सुधार कारक (क्षेत्र पर निर्भर करता है और तैयार तालिकाओं से लिया जाता है),
    • वी एच बाहरी तलों के साथ गणना की गई मात्रा है।

    सरल गणना का उदाहरण

    मानक मापदंडों (छत की ऊंचाई, कमरे के आकार और अच्छे) वाली इमारत के लिए थर्मल इन्सुलेशन विशेषताएं) आप क्षेत्र के आधार पर गुणांक के लिए समायोजित मापदंडों का एक सरल अनुपात लागू कर सकते हैं।

    आइए मान लें कि एक आवासीय भवन आर्कान्जेस्क क्षेत्र में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर है। मी. ताप भार 17 * 1.6 = 27.2 किलोवाट/घंटा के बराबर होगा।

    थर्मल लोड की यह परिभाषा कई लोगों को ध्यान में नहीं रखती है महत्वपूर्ण कारक. उदाहरण के लिए, प्रारुप सुविधायेइमारतें, तापमान, दीवारों की संख्या, दीवार क्षेत्रों का खिड़की के उद्घाटन से अनुपात, आदि। इसलिए, ऐसी गणना गंभीर हीटिंग सिस्टम परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

    यह उस सामग्री पर निर्भर करता है जिससे वे बनाये गये हैं। आजकल, बाईमेटेलिक, एल्युमीनियम, स्टील और बहुत कम कच्चा लोहा रेडिएटर्स का उपयोग किया जाता है। उनमें से प्रत्येक का अपना हीट ट्रांसफर (थर्मल पावर) संकेतक है। द्विधातु रेडिएटर 500 मिमी की कुल्हाड़ियों के बीच की दूरी के साथ, औसतन उनके पास 180 - 190 डब्ल्यू है। एल्युमीनियम रेडिएटर्स का प्रदर्शन लगभग समान होता है।

    वर्णित रेडिएटर्स के ताप हस्तांतरण की गणना प्रति अनुभाग की जाती है। स्टील प्लेट रेडिएटर गैर-वियोज्य हैं। इसलिए, उनका ताप स्थानांतरण संपूर्ण उपकरण के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 1,100 मिमी की चौड़ाई और 200 मिमी की ऊंचाई वाले डबल-पंक्ति रेडिएटर की थर्मल पावर 1,010 डब्ल्यू होगी, और 500 मिमी की चौड़ाई और 220 मिमी की ऊंचाई वाले स्टील पैनल रेडिएटर की थर्मल पावर 1,644 डब्ल्यू होगी। .

    क्षेत्र के अनुसार हीटिंग रेडिएटर की गणना में निम्नलिखित बुनियादी पैरामीटर शामिल हैं:

    छत की ऊँचाई (मानक - 2.7 मीटर),

    थर्मल पावर (प्रति वर्ग मीटर - 100 डब्ल्यू),

    एक बाहरी दीवारे.

    ये गणनाएँ दर्शाती हैं कि प्रत्येक 10 वर्ग के लिए। मी के लिए 1,000 W तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह परिणाम एक अनुभाग के थर्मल आउटपुट से विभाजित होता है। उत्तर रेडिएटर अनुभागों की आवश्यक संख्या है।

    हमारे देश के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तरी क्षेत्रों के लिए भी घटते और बढ़ते गुणांक विकसित किए गए हैं।

    औसत गणना और सटीक

    वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए, औसत गणना निम्नलिखित योजना के अनुसार की जाती है। यदि प्रति 1 वर्ग. मी के लिए 100 W ऊष्मा प्रवाह की आवश्यकता होती है, फिर 20 वर्ग मीटर का एक कमरा। मी को 2,000 वॉट मिलना चाहिए। आठ खंडों का एक रेडिएटर (लोकप्रिय बाईमेटैलिक या एल्यूमीनियम) लगभग 2,000 को 150 से विभाजित करने पर, हमें 13 खंड मिलते हैं। लेकिन यह थर्मल लोड की काफी बढ़ी हुई गणना है।

    सटीक वाला थोड़ा डरावना लगता है। वास्तव में कुछ भी जटिल नहीं है। यहाँ सूत्र है:

    क्यू टी = 100 डब्ल्यू/एम 2 × एस(कमरा)एम 2 × क्यू 1 × क्यू 2 × क्यू 3 × क्यू 4 × क्यू 5 × क्यू 6 × क्यू 7,कहाँ:

    • क्यू 1 - ग्लेज़िंग का प्रकार (नियमित = 1.27, डबल = 1.0, ट्रिपल = 0.85);
    • क्यू 2 - दीवार इन्सुलेशन (कमजोर या अनुपस्थित = 1.27, 2 ईंटों से बनी दीवार = 1.0, आधुनिक, उच्च = 0.85);
    • क्यू 3 - खिड़की के उद्घाटन के कुल क्षेत्रफल और फर्श क्षेत्र का अनुपात (40% = 1.2, 30% = 1.1, 20% - 0.9, 10% = 0.8);
    • क्यू 4 - सड़क का तापमान (न्यूनतम मान लिया गया है: -35 ओ सी = 1.5, -25 ओ सी = 1.3, -20 ओ सी = 1.1, -15 ओ सी = 0.9, -10 ओ सी = 0.7);
    • क्यू 5 - कमरे में बाहरी दीवारों की संख्या (सभी चार = 1.4, तीन = 1.3, कोने का कमरा= 1.2, एक = 1.2);
    • क्यू 6 - गणना कक्ष के ऊपर गणना कक्ष का प्रकार (ठंडा अटारी = 1.0, गर्म अटारी = 0.9, गर्म आवासीय कक्ष = 0.8);
    • क्यू 7 - छत की ऊंचाई (4.5 मीटर = 1.2, 4.0 मीटर = 1.15, 3.5 मीटर = 1.1, 3.0 मीटर = 1.05, 2.5 मीटर = 1.3)।

    वर्णित विधियों में से किसी का उपयोग करके, आप किसी अपार्टमेंट भवन के ताप भार की गणना कर सकते हैं।

    अनुमानित गणना

    शर्तें इस प्रकार हैं. न्यूनतम तापमानठंड के मौसम में - -20 o C. कमरा 25 वर्ग। ट्रिपल ग्लेज़िंग, डबल-ग्लाज़्ड खिड़कियों, 3.0 मीटर की छत की ऊंचाई, दो-ईंट की दीवारों और एक बिना गरम अटारी के साथ मी। गणना इस प्रकार होगी:

    क्यू = 100 डब्ल्यू/एम 2 × 25 मीटर 2 × 0.85 × 1 × 0.8(12%) × 1.1 × 1.2 × 1 × 1.05।

    परिणाम, 2,356.20, को 150 से विभाजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, यह पता चलता है कि निर्दिष्ट मापदंडों के साथ एक कमरे में 16 खंडों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

    यदि गीगाकैलोरी में गणना आवश्यक है

    खुले हीटिंग सर्किट पर तापीय ऊर्जा मीटर की अनुपस्थिति में, भवन को गर्म करने के लिए ताप भार की गणना सूत्र Q = V * (T 1 - T 2) / 1000 का उपयोग करके की जाती है, जहां:

    • वी - हीटिंग सिस्टम द्वारा खपत किए गए पानी की मात्रा, टन या एम 3 में गणना की गई,
    • टी 1 - गर्म पानी के तापमान को दर्शाने वाली एक संख्या, जिसे ओ सी में मापा जाता है और गणना के लिए सिस्टम में एक निश्चित दबाव के अनुरूप तापमान लिया जाता है। इस सूचक का अपना नाम है - एन्थैल्पी। यदि व्यावहारिक तरीके से तापमान रीडिंग लेना संभव नहीं है, तो वे औसत रीडिंग का सहारा लेते हैं। यह 60-65 डिग्री सेल्सियस के भीतर है।
    • टी 2 - ठंडे पानी का तापमान। सिस्टम में इसे मापना काफी कठिन है, इसलिए निरंतर संकेतक विकसित किए गए हैं जो बाहर के तापमान पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में, ठंड के मौसम में यह सूचक 5 के बराबर लिया जाता है, गर्मियों में - 15।
    • 1,000 गीगाकैलोरी में तुरंत परिणाम प्राप्त करने का गुणांक है।

    बंद सर्किट के मामले में तापीय भार(gcal/घंटा) की गणना अलग तरीके से की जाती है:

    क्यू से = α * क्यू ओ * वी * (टी इन - टी एन.आर.) * (1 + के एन.आर.) * 0.000001,कहाँ


    ताप भार की गणना कुछ हद तक बढ़ी हुई है, लेकिन यह तकनीकी साहित्य में दिया गया सूत्र है।

    हीटिंग सिस्टम की दक्षता बढ़ाने के लिए, वे तेजी से इमारतों का सहारा ले रहे हैं।

    यह काम अंधेरे में किया जाता है. अधिक सटीक परिणाम के लिए, आपको घर के अंदर और बाहर के तापमान के अंतर का निरीक्षण करने की आवश्यकता है: यह कम से कम 15 o होना चाहिए। लैंप दिन का उजालाऔर गरमागरम लैंप बंद हो जाते हैं। जितना संभव हो सके कालीनों और फर्नीचर को हटाने की सलाह दी जाती है; वे उपकरण को गिरा देते हैं, जिससे कुछ त्रुटि हो जाती है।

    सर्वेक्षण धीरे-धीरे किया जाता है और डेटा सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाता है। योजना सरल है.

    काम का पहला चरण घर के अंदर होता है। ध्यान देते हुए उपकरण को धीरे-धीरे दरवाज़ों से खिड़कियों तक ले जाया जाता है विशेष ध्यानकोने और अन्य जोड़।

    दूसरा चरण थर्मल इमेजर से इमारत की बाहरी दीवारों का निरीक्षण है। जोड़ों की अभी भी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, विशेषकर छत से कनेक्शन की।

    तीसरा चरण डेटा प्रोसेसिंग है। सबसे पहले, डिवाइस ऐसा करता है, फिर रीडिंग को कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां संबंधित प्रोग्राम प्रोसेसिंग पूरी करते हैं और परिणाम देते हैं।

    यदि सर्वेक्षण किसी लाइसेंस प्राप्त संगठन द्वारा किया गया था, तो यह कार्य के परिणामों के आधार पर अनिवार्य सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट जारी करेगा। यदि कार्य व्यक्तिगत रूप से किया गया था, तो आपको अपने ज्ञान और संभवतः इंटरनेट की मदद पर भरोसा करने की आवश्यकता है।

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    काफी प्रतिकूल जलवायु में, किसी भी इमारत की जरूरत होती है अच्छा ताप. और अगर किसी निजी घर या अपार्टमेंट को गर्म करना मुश्किल नहीं है, तो औद्योगिक परिसर को गर्म करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी।

    औद्योगिक परिसरों और उद्यमों को गर्म करना एक श्रम-गहन प्रक्रिया है, जो कई कारणों से सुगम होती है। सबसे पहले, बनाते समय हीटिंग सर्किटलागत, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। दूसरे, औद्योगिक भवन आमतौर पर काफी बड़े आयाम वाले होते हैं और कुछ निश्चित कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसके लिए भवनों में विशेष उपकरण स्थापित किए जाते हैं। ये कारण हीटिंग सिस्टम की स्थापना को काफी जटिल बनाते हैं और काम की लागत में वृद्धि करते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद, औद्योगिक भवनों को अभी भी हीटिंग की आवश्यकता होती है, और ऐसे मामलों में यह कई कार्य करता है:

    • सुरक्षा आरामदायक स्थितियाँकार्य, जो सीधे कर्मियों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है;
    • ओवरकूलिंग और उसके बाद टूटने से बचाने के लिए तापमान परिवर्तन से उपकरणों की सुरक्षा;
    • गोदाम क्षेत्रों में एक उपयुक्त माइक्रॉक्लाइमेट बनाना ताकि निर्मित उत्पाद अनुचित भंडारण स्थितियों के कारण अपने गुणों को न खोएं।
    इसका परिणाम क्या है? औद्योगिक कार्यशालाओं को गर्म करने से आप विभिन्न प्रकार के खर्चों पर बचत कर सकेंगे, उदाहरण के लिए, मरम्मत या बीमारी की छुट्टी के भुगतान के लिए। इसके अलावा, यदि हीटिंग सिस्टम सही ढंग से चुना जाता है, तो इसका रखरखाव और मरम्मत बहुत सस्ता होगा, और इसके संचालन के लिए न्यूनतम संख्या में हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। केवल यह जानना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक भवनों की विशिष्ट ताप विशेषताएँ भिन्न हो सकती हैं, और इसकी शुरुआत में गणना की जानी चाहिए।

    औद्योगिक परिसर को गर्म करने के लिए एक प्रणाली का चयन करना

    औद्योगिक परिसर का तापन विभिन्न प्रकार की प्रणालियों का उपयोग करके किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक पर विस्तृत विचार की आवश्यकता होती है। केंद्रीकृत तरल या वायु प्रणालियाँ सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन स्थानीय हीटर भी अक्सर पाए जा सकते हैं।

    हीटिंग सिस्टम के प्रकार का चुनाव निम्नलिखित मापदंडों से प्रभावित होता है:

    • गर्म कमरे के आयाम;
    • तापमान शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक तापीय ऊर्जा की मात्रा;
    • रखरखाव में आसानी और मरम्मत की उपलब्धता।
    प्रत्येक प्रणाली के अपने फायदे और नुकसान हैं, और चुनाव मुख्य रूप से उस पर लागू होने वाली आवश्यकताओं के साथ चयनित प्रणाली की कार्यक्षमता के अनुपालन पर निर्भर करेगा। सिस्टम का प्रकार चुनते समय, किसी औद्योगिक भवन के हीटिंग सिस्टम की गणना करना आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि भवन को कितनी गर्मी की आवश्यकता है।

    केंद्रीय जल तापन

    केंद्रीय हीटिंग सिस्टम के मामले में, गर्मी उत्पादन स्थानीय बॉयलर हाउस द्वारा प्रदान किया जाएगा एकीकृत प्रणालीजिसे भवन में स्थापित किया जाएगा। इस प्रणाली के डिज़ाइन में एक बॉयलर, हीटिंग डिवाइस और पाइपिंग शामिल हैं।

    ऐसी प्रणाली का संचालन सिद्धांत इस प्रकार है: तरल को बॉयलर में गर्म किया जाता है, जिसके बाद इसे पाइप के माध्यम से सभी हीटिंग उपकरणों में वितरित किया जाता है। तरल ताप एकल-पाइप या डबल-पाइप हो सकता है। पहले मामले में, तापमान नियंत्रण नहीं किया जाता है, लेकिन दो-पाइप हीटिंग के मामले में, समानांतर में स्थापित थर्मोस्टैट्स और रेडिएटर्स का उपयोग करके तापमान शासन को समायोजित किया जा सकता है।

    बॉयलर जल तापन प्रणाली का केंद्रीय तत्व है। यह गैस, तरल ईंधन, ठोस ईंधन, बिजली या इस प्रकार के ऊर्जा संसाधनों के संयोजन पर चल सकता है। बॉयलर चुनते समय, आपको सबसे पहले एक या दूसरे प्रकार के ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखना होगा।

    उदाहरण के लिए, मुख्य गैस का उपयोग करने की क्षमता आपको तुरंत इस प्रणाली से जुड़ने की अनुमति देती है। उसी समय, आपको ऊर्जा संसाधन की लागत को ध्यान में रखना होगा: गैस भंडार असीमित नहीं हैं, इसलिए इसकी कीमत हर साल बढ़ेगी। इसके अलावा, गैस मेन दुर्घटनाओं के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।

    तरल ईंधन बॉयलर का उपयोग करने के भी अपने नुकसान हैं: तरल ईंधन को संग्रहीत करने के लिए, आपके पास एक अलग टैंक होना चाहिए और उसमें भंडार को लगातार भरना होगा - और यह समय, प्रयास और वित्त का एक अतिरिक्त खर्च है। ठोस ईंधन बॉयलरइन्हें आम तौर पर औद्योगिक इमारतों को गर्म करने के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां भवन क्षेत्र छोटा है।

    सच है, बॉयलर के स्वचालित संस्करण हैं जो स्वतंत्र रूप से ईंधन लेने में सक्षम हैं, और इस मामले में तापमान स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है, लेकिन ऐसी प्रणालियों का रखरखाव सरल नहीं कहा जा सकता है। ठोस ईंधन बॉयलरों के विभिन्न मॉडलों के लिए, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है: छर्रों, चूरा या जलाऊ लकड़ी। ऐसी संरचनाओं की सकारात्मक गुणवत्ता है कम लागतस्थापना और संसाधन.

    औद्योगिक भवनों को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम भी खराब रूप से अनुकूल हैं: अपनी उच्च दक्षता के बावजूद, ये सिस्टम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो मुद्दे के आर्थिक पक्ष को बहुत प्रभावित करेगा। बेशक, 70 वर्ग मीटर तक की इमारतों को गर्म करने के लिए। बिजली की व्यवस्थाकाफी उपयुक्त हैं, लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है कि बिजली भी नियमित रूप से गायब हो जाती है।

    लेकिन जिस चीज़ पर आप वास्तव में ध्यान दे सकते हैं वह संयुक्त हीटिंग सिस्टम है। ऐसे डिज़ाइन हो सकते हैं अच्छी विशेषताएँऔर उच्च विश्वसनीयता. इस मामले में अन्य प्रकार के हीटिंग पर एक महत्वपूर्ण लाभ एक औद्योगिक भवन के निर्बाध हीटिंग की संभावना है। बेशक, ऐसे उपकरणों की लागत आमतौर पर अधिक होती है, लेकिन आप बदले में प्राप्त कर सकते हैं विश्वसनीय प्रणाली, जो किसी भी स्थिति में इमारत को गर्मी प्रदान करेगा।

    संयुक्त हीटिंग सिस्टम में आमतौर पर कई प्रकार के बर्नर बनाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के उपयोग की अनुमति देते हैं।

    बर्नर के प्रकार और उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित डिज़ाइनों को वर्गीकृत किया जाता है:

    • गैस-लकड़ी बॉयलर: दो बर्नर से सुसज्जित, वे आपको बढ़ती ईंधन की कीमतों और गैस आपूर्ति लाइन की समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करने देते हैं;
    • गैस-डीजल बॉयलर: उच्च दक्षता प्रदर्शित करते हैं और बड़े क्षेत्रों के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं;
    • गैस-डीजल-लकड़ी बॉयलर: बेहद विश्वसनीय और किसी भी स्थिति में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शक्ति और दक्षता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है;
    • गैस-डीजल-बिजली: अच्छी शक्ति के साथ एक बहुत ही विश्वसनीय विकल्प;
    • गैस-डीजल-लकड़ी-बिजली: सभी प्रकार के ऊर्जा संसाधनों को जोड़ती है, आपको सिस्टम में ईंधन की खपत को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, सेटिंग्स और समायोजन की एक विस्तृत श्रृंखला है, किसी भी स्थिति में उपयुक्त है, एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
    बॉयलर, हालांकि यह हीटिंग सिस्टम का मुख्य तत्व है, स्वतंत्र रूप से इमारत को हीटिंग प्रदान नहीं कर सकता है। क्या जल तापन प्रणाली किसी भवन के लिए आवश्यक तापन प्रदान कर सकती है? हवा की ताप क्षमता की तुलना में पानी की ताप क्षमता बहुत अधिक होती है।
    इससे पता चलता है कि वायु तापन के मामले में पाइपलाइन बहुत छोटी हो सकती है, जो बेहतर दक्षता का संकेत देती है।

    इसके अलावा, एक जल प्रणाली सिस्टम में तापमान को नियंत्रित करना संभव बनाती है: उदाहरण के लिए, रात में हीटिंग को 10 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से संसाधनों की काफी बचत हो सकती है। औद्योगिक परिसरों के ताप की गणना करके अधिक सटीक आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं।

    वायु तापन

    तरल तापन प्रणाली की अच्छी विशेषताओं के बावजूद, वायु तापनबाजार में इसकी अच्छी मांग भी है. ऐसा क्यों हो रहा है?

    इस प्रकार की हीटिंग प्रणाली है सकारात्मक गुण, जो हमें औद्योगिक परिसरों के लिए ऐसी हीटिंग प्रणालियों का उनके वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकन करने की अनुमति देता है:

    • पाइपलाइनों और रेडिएटर्स की अनुपस्थिति, जिसके स्थान पर वायु नलिकाएं स्थापित की जाती हैं, जिससे स्थापना लागत कम हो जाती है;
    • पूरे कमरे में हवा के अधिक सक्षम और समान वितरण के कारण दक्षता में वृद्धि;
    • एक एयर हीटिंग सिस्टम को वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, जिससे निरंतर वायु संचलन सुनिश्चित करना संभव हो जाता है। परिणामस्वरूप, निकास हवा को सिस्टम से हटा दिया जाएगा, और स्वच्छ और ताजी हवा गर्म होकर उत्पादन कार्यशाला के हीटिंग में प्रवेश करेगी, जिसका काम करने वाले कर्मियों की कामकाजी परिस्थितियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
    ऐसी प्रणाली को अतिरिक्त रूप से एक और लाभ से सुसज्जित किया जा सकता है: इसके लिए संयुक्त वायु हीटिंग स्थापित करना आवश्यक है, जो प्राकृतिक और यांत्रिक वायु आवेगों को जोड़ता है।

    इन अवधारणाओं के अंतर्गत क्या छिपा है? प्राकृतिक आवेग सड़क से सीधे गर्म हवा लेने का है (यह संभावना तब भी मौजूद रहती है जब बाहर का तापमान शून्य से नीचे हो)। यांत्रिक आग्रह दूर ले जाता है ठंडी हवा, इसे आवश्यक तापमान तक गर्म करता है और इस रूप में भवन में भेजता है।

    बड़े फुटेज वाली इमारतों को गर्म करने और औद्योगिक परिसरों को इसके आधार पर गर्म करने के लिए वायु तापन उत्कृष्ट है वायु प्रणाली, बहुत प्रभावी साबित होता है।

    इसके अलावा, कुछ प्रकार के उत्पादन, उदाहरण के लिए रासायनिक, किसी अन्य प्रकार के हीटिंग सिस्टम का उपयोग करना संभव नहीं बनाते हैं।

    इन्फ्रारेड हीटिंग

    यदि तरल या वायु हीटिंग स्थापित करना संभव नहीं है, या ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की प्रणालियाँ औद्योगिक भवनों के मालिकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो इन्फ्रारेड हीटर बचाव में आते हैं। ऑपरेशन के सिद्धांत को काफी सरलता से वर्णित किया गया है: एक आईआर उत्सर्जक एक विशिष्ट क्षेत्र पर निर्देशित थर्मल ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप यह ऊर्जा इस क्षेत्र में स्थित वस्तुओं में स्थानांतरित हो जाती है।

    सामान्य तौर पर, ऐसे इंस्टॉलेशन से मिनी-सन बनाना संभव हो जाता है कार्य क्षेत्र. इन्फ्रारेड हीटरवे अच्छे हैं क्योंकि वे केवल उस क्षेत्र को गर्म करते हैं जिस पर उन्हें निर्देशित किया जाता है, और कमरे की पूरी मात्रा में गर्मी को फैलने नहीं देते हैं।

    आईआर हीटरों को वर्गीकृत करते समय, स्थापना की विधि पर सबसे पहले विचार किया जाता है:

    • छत;
    • ज़मीन;
    • दीवार;
    • पोर्टेबल.

    इन्फ्रारेड हीटर उत्सर्जित तरंगों के प्रकार में भी भिन्न होते हैं:
    • शॉर्टवेव;
    • मध्यम लहर;
    • प्रकाश (ऐसे मॉडल में उच्च ऑपरेटिंग तापमान होता है, इसलिए वे ऑपरेशन के दौरान चमकते हैं;
    • लंबी लहर;
    • अँधेरा।
    उपयोग किए गए ऊर्जा संसाधनों के अनुसार आईआर हीटरों को प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:
    • विद्युत;
    • गैस;
    • डीजल
    गैस या डीजल पर चलने वाले आईआर सिस्टम में बहुत कुछ है अधिक से अधिक कुशलताजिसके कारण इनकी कीमत काफी कम होती है। लेकिन ऐसे उपकरण घर के अंदर हवा की नमी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और ऑक्सीजन जलाते हैं।

    कार्य मद के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण है:

    • हलोजन: हीटिंग एक नाजुक वैक्यूम ट्यूब द्वारा किया जाता है, जिसे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है;
    • कार्बन: गर्म करने वाला तत्वकार्बन फाइबर एक ग्लास ट्यूब में छिपा होता है, जो बहुत टिकाऊ भी नहीं होता है। कार्बन हीटरलगभग 2-3 गुना कम ऊर्जा की खपत करें;
    • टेनोवे;
    • सिरेमिक: तापन किसके द्वारा किया जाता है? सेरेमिक टाइल्स, जो एक प्रणाली में संयोजित हैं।
    इन्फ्रारेड हीटर निजी घरों से लेकर भारी औद्योगिक भवनों तक सभी प्रकार की इमारतों में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। इस तरह के हीटिंग का उपयोग करने की सुविधा इस तथ्य में निहित है कि ये संरचनाएं अलग-अलग क्षेत्रों या क्षेत्रों को गर्म करने में सक्षम हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से आरामदायक बनाती हैं।

    आईआर हीटर किसी भी वस्तु को प्रभावित करते हैं, लेकिन हवा को प्रभावित नहीं करते हैं और वायु द्रव्यमान की गति को प्रभावित नहीं करते हैं, जिससे ड्राफ्ट और अन्य नकारात्मक कारकों की संभावना समाप्त हो जाती है जो कर्मियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

    वार्मिंग गति के मामले में, इन्फ्रारेड उत्सर्जकों को अग्रणी कहा जा सकता है: उन्हें कार्यस्थल पर रहते हुए शुरू किया जाना चाहिए, और गर्मी की प्रतीक्षा करने की लगभग कोई आवश्यकता नहीं है।

    ऐसे उपकरण बहुत किफायती होते हैं और इनमें बहुत अधिक दक्षता होती है, जो उन्हें उत्पादन कार्यशालाओं के मुख्य हीटिंग के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। आईआर हीटर विश्वसनीय हैं, लंबे समय तक चलने में सक्षम हैं, और लगभग कोई समय नहीं लेते हैं प्रयोग करने योग्य स्थान, वजन में हल्के हैं और स्थापना के दौरान किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। फोटो में आप विभिन्न प्रकार देख सकते हैं अवरक्त उत्सर्जक.

    निष्कर्ष

    इस लेख में औद्योगिक भवनों के लिए मुख्य प्रकार के हीटिंग पर चर्चा की गई है। किसी भी चयनित प्रणाली को स्थापित करने से पहले, औद्योगिक परिसर के ताप की गणना करना आवश्यक है। चुनाव करना हमेशा भवन के मालिक पर निर्भर करता है, और उल्लिखित युक्तियों और सिफारिशों का ज्ञान आपको वास्तव में चयन करने की अनुमति देगा उपयुक्त विकल्पतापन प्रणाली।


    सुविधा और लागत-प्रभावशीलता मानदंडों के संयोजन के आधार पर, संभवतः कोई अन्य प्रणाली प्राकृतिक गैस पर चलने वाली प्रणाली से तुलना नहीं कर सकती है। यह ऐसी योजना की व्यापक लोकप्रियता को निर्धारित करता है - जब भी संभव हो, देश के घरों के मालिक इसे चुनते हैं। और में हाल ही मेंऔर शहर के अपार्टमेंट मालिक स्थापित करके इस मामले में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं गैस बॉयलर. हां, महत्वपूर्ण प्रारंभिक लागत और संगठनात्मक परेशानी होगी, लेकिन बदले में, घर के मालिकों को न्यूनतम परिचालन लागत के साथ, अपनी संपत्तियों में आवश्यक स्तर का आराम बनाने का अवसर मिलता है।

    हालाँकि, गैस की दक्षता के बारे में मौखिक आश्वासन एक विवेकशील मालिक के लिए पर्याप्त नहीं है। हीटिंग उपकरण- मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा खपत के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि स्थानीय टैरिफ के आधार पर, आप लागत को मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त कर सकें। यह इस प्रकाशन का विषय है, जिसे शुरू में "घर को गर्म करने के लिए गैस की खपत - 100 वर्ग मीटर के कमरे के लिए गणना के सूत्र और उदाहरण" कहा जाने की योजना थी। लेकिन फिर भी लेखक ने इसे पूर्णतः उचित नहीं माना। सबसे पहले तो 100 वर्ग मीटर ही क्यों. और दूसरी बात, खपत न केवल क्षेत्र पर निर्भर करेगी, और कोई यह भी कह सकता है कि उस पर इतना नहीं, बल्कि प्रत्येक विशेष घर की बारीकियों द्वारा पूर्व निर्धारित कई कारकों पर।

    इसलिए, हम गणना पद्धति के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी आवासीय भवन या अपार्टमेंट के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। गणनाएँ काफी बोझिल लगती हैं, लेकिन चिंता न करें - हमने उन्हें किसी भी गृहस्वामी के लिए आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, भले ही उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया हो।

    ताप शक्ति और ऊर्जा खपत की गणना के लिए सामान्य सिद्धांत

    आख़िर ऐसी गणनाएँ क्यों की जाती हैं?

    हीटिंग सिस्टम के संचालन के लिए ऊर्जा वाहक के रूप में गैस का उपयोग हर तरफ से फायदेमंद है। सबसे पहले, वे "नीले ईंधन" के लिए काफी किफायती टैरिफ से आकर्षित होते हैं - उनकी तुलना अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित इलेक्ट्रिक से नहीं की जा सकती है। लागत के मामले में केवल उपलब्ध प्रजातियाँ ही प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं ठोस ईंधनउदाहरण के लिए, यदि जलाऊ लकड़ी की तैयारी या खरीद में कोई विशेष समस्या नहीं है। लेकिन परिचालन लागत के संदर्भ में - नियमित वितरण, संगठन की आवश्यकता उचित भंडारणऔर बॉयलर लोड की निरंतर निगरानी, ​​​​ठोस ईंधन हीटिंग उपकरण नेटवर्क आपूर्ति से जुड़े गैस हीटिंग उपकरण से पूरी तरह से कमतर है।

    एक शब्द में, यदि आपके घर को गर्म करने की इस विशेष विधि को चुनना संभव है, तो स्थापना की व्यवहार्यता के बारे में शायद ही कोई संदेह है।

    यह स्पष्ट है कि बॉयलर चुनते समय, मुख्य मानदंडों में से एक हमेशा इसकी तापीय शक्ति होती है, यानी एक निश्चित मात्रा में तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता। सीधे शब्दों में कहें तो, खरीदे गए उपकरण को, उसके तकनीकी मापदंडों के अनुसार, किसी भी, यहां तक ​​कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आरामदायक रहने की स्थिति का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। यह संकेतक अक्सर किलोवाट में इंगित किया जाता है, और निश्चित रूप से, बॉयलर की लागत, इसके आयाम और गैस की खपत में परिलक्षित होता है। इसका मतलब यह है कि चुनते समय कार्य एक ऐसा मॉडल खरीदना है जो पूरी तरह से जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन साथ ही, इसमें अनुचित रूप से बढ़ी हुई विशेषताएं नहीं हैं - यह मालिकों के लिए हानिकारक है और उपकरण के लिए बहुत उपयोगी नहीं है।

    एक और बात ठीक से समझ लेनी जरूरी है. इसका मतलब यह है कि गैस बॉयलर की निर्दिष्ट नेमप्लेट शक्ति हमेशा इसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता दिखाती है। सही दृष्टिकोण के साथ, निश्चित रूप से, यह किसी विशेष घर के लिए आवश्यक ताप इनपुट के लिए गणना किए गए डेटा से थोड़ा अधिक होना चाहिए। इस प्रकार, वही परिचालन रिजर्व निर्धारित किया जाता है, जिसकी किसी दिन सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए, अत्यधिक ठंड के दौरान, निवास के क्षेत्र के लिए असामान्य। उदाहरण के लिए, यदि गणना यह दर्शाती है कि बहुत बड़ा घरतापीय ऊर्जा की आवश्यकता, मान लीजिए, 9.2 किलोवाट है, तो 11.6 किलोवाट की तापीय शक्ति वाले मॉडल को चुनना बुद्धिमानी होगी।

    क्या इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा? – यह बहुत संभव है कि नहीं। लेकिन इसकी सप्लाई ज्यादा नहीं दिखती.

    यह सब इतने विस्तार से क्यों बताया गया है? लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि पाठक को एक बात स्पष्ट हो जाए महत्वपूर्ण बिंदु. केवल उपकरण की नेमप्लेट विशेषताओं के आधार पर किसी विशिष्ट हीटिंग सिस्टम की गैस खपत की गणना करना पूरी तरह से गलत होगा। हाँ, एक नियम के रूप में, में तकनीकी दस्तावेजहीटिंग यूनिट के साथ, समय की प्रति यूनिट ऊर्जा खपत (m³/घंटा) का संकेत दिया जाता है, लेकिन यह फिर से एक काफी हद तक सैद्धांतिक मूल्य है। और यदि आप इस पासपोर्ट पैरामीटर को ऑपरेशन के घंटों (और फिर दिन, सप्ताह, महीनों) की संख्या से गुणा करके वांछित खपत पूर्वानुमान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो आप ऐसे संकेतकों पर आ सकते हैं कि यह डरावना हो जाएगा!..

    अक्सर, पासपोर्ट खपत सीमा का संकेत देते हैं - न्यूनतम और अधिकतम खपत की सीमाएं इंगित की जाती हैं। लेकिन यह संभवतः वास्तविक ज़रूरतों की गणना में बहुत मददगार नहीं होगा।

    लेकिन गैस की खपत को यथासंभव वास्तविकता के करीब जानना अभी भी बहुत उपयोगी है। इससे सबसे पहले, पारिवारिक बजट की योजना बनाने में मदद मिलेगी। खैर, दूसरी बात, ऐसी जानकारी का होना, जाने-अनजाने, उत्तेजित करना चाहिए जोशीले मालिकऊर्जा बचाने के लिए भंडार की खोज करना - खपत को संभावित न्यूनतम तक कम करने के लिए कुछ कदम उठाना उचित हो सकता है।

    किसी घर या अपार्टमेंट के कुशल तापन के लिए आवश्यक तापीय शक्ति का निर्धारण

    इसलिए, हीटिंग आवश्यकताओं के लिए गैस की खपत का निर्धारण करने का प्रारंभिक बिंदु अभी भी वह थर्मल पावर होना चाहिए जो इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। आइए इसके साथ अपनी गणना शुरू करें।

    यदि आप इंटरनेट पर इस विषय पर पोस्ट किए गए प्रकाशनों को देखते हैं, तो आपको अक्सर गर्म परिसर के क्षेत्र के आधार पर आवश्यक शक्ति की गणना करने के लिए सिफारिशें मिलेंगी। इसके अलावा, इसके लिए एक स्थिरांक दिया गया है: 100 वाट प्रति 1 वर्ग मीटरक्षेत्र (या 1 किलोवाट प्रति 10 वर्ग मीटर)।

    आरामदायक? - निश्चित रूप से! बिना किसी गणना के, कागज के एक टुकड़े और एक पेंसिल का उपयोग किए बिना, आप अपने दिमाग में सरल अंकगणितीय ऑपरेशन करते हैं, उदाहरण के लिए, 100 "वर्ग" क्षेत्र वाले घर के लिए आपको कम से कम 10-वाट बॉयलर की आवश्यकता होती है।

    खैर, ऐसी गणनाओं की सटीकता के बारे में क्या? अफ़सोस, इस मामले में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है...

    अपने लिए जज करें.

    उदाहरण के लिए, क्या एक ही क्षेत्र के कमरे, मान लीजिए, तापीय ऊर्जा आवश्यकताओं के बराबर होंगे? क्रास्नोडार क्षेत्रया सर्वर यूराल के क्षेत्र? क्या गर्म परिसर की सीमा से लगे, यानी केवल एक बाहरी दीवार और एक कोने वाली, और हवा की ओर उत्तर दिशा की ओर बने कमरे के बीच कोई अंतर है? क्या एक खिड़की वाले या पैनोरमिक ग्लेज़िंग वाले कमरों के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी? आप कुछ और समान, बिल्कुल स्पष्ट, बिंदुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं - सिद्धांत रूप में, जब हम गणना के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम व्यावहारिक रूप से इससे निपटेंगे।

    इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कमरे को गर्म करने के लिए तापीय ऊर्जा की आवश्यक मात्रा न केवल उसके क्षेत्र से प्रभावित होती है - क्षेत्र की विशेषताओं और भवन के विशिष्ट स्थान से संबंधित कई कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है , और किसी विशेष कमरे की विशिष्टताएँ। यह स्पष्ट है कि एक ही घर के कमरों में भी महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं। इस प्रकार, सबसे सही तरीका यह होगा कि प्रत्येक कमरे के लिए तापीय ऊर्जा की आवश्यकता की गणना की जाए जहां हीटिंग उपकरण स्थापित किए जाएंगे, और फिर, उनका योग करके, पता लगाएं सामान्य सूचकएक घर (अपार्टमेंट) के लिए।

    प्रस्तावित गणना एल्गोरिदम पेशेवर गणना होने का दावा नहीं करता है, लेकिन इसमें पर्याप्त सटीकता है, जो अभ्यास से सिद्ध है। अपने पाठकों के लिए कार्य को बेहद सरल बनाने के लिए, हम नीचे दिए गए ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, जिसके कार्यक्रम में पहले से ही सभी आवश्यक निर्भरताएं और सुधार कारक शामिल हैं। अधिक स्पष्टता के लिए, गणना करने के तरीके पर संक्षिप्त निर्देश कैलकुलेटर के नीचे टेक्स्ट ब्लॉक में प्रदान किए जाएंगे।

    हीटिंग के लिए आवश्यक तापीय शक्ति की गणना के लिए कैलकुलेटर (एक विशिष्ट कमरे के लिए)

    गणना प्रत्येक कमरे के लिए अलग से की जाती है।
    अनुरोधित मानों को क्रमिक रूप से दर्ज करें या प्रस्तावित सूचियों में वांछित विकल्पों को चिह्नित करें।

    क्लिक "आवश्यक थर्मल पावर की गणना करें"

    कक्ष क्षेत्र, वर्ग मीटर

    100 W प्रति वर्ग. एम

    इनडोर छत की ऊंचाई

    2.7 मीटर तक 2.8 ÷ 3.0 मीटर 3.1 ÷ 3.5 मीटर 3.6 ÷ 4.0 मीटर 4.1 मीटर से अधिक

    बाहरी दीवारों की संख्या

    कोई दो तीन नहीं

    बाहरी दीवारों का मुख:

    शीतकालीन "पवन गुलाब" के सापेक्ष बाहरी दीवार की स्थिति

    स्तर नकारात्मक तापमानवर्ष के सबसे ठंडे सप्ताह के दौरान क्षेत्र में हवा

    35 डिग्री सेल्सियस और नीचे - 30 डिग्री सेल्सियस से - 34 डिग्री सेल्सियस तक - 25 डिग्री सेल्सियस से - 29 डिग्री सेल्सियस तक - 20 डिग्री सेल्सियस से - 24 डिग्री सेल्सियस तक - 15 डिग्री सेल्सियस से - 19 डिग्री सेल्सियस तक - 10 डिग्री सेल्सियस -14 डिग्री सेल्सियस तक - 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक ठंडा नहीं

    बाहरी दीवारों के इन्सुलेशन की डिग्री क्या है?

    बाहरी दीवारें इंसुलेटेड नहीं हैं। इंसुलेशन की औसत डिग्री। बाहरी दीवारें हैं उच्च गुणवत्ता वाला इन्सुलेशन

    नीचे क्या है?

    ज़मीन पर या बिना गर्म किये कमरे के ऊपर ठंडा फर्श ज़मीन पर या बिना गर्म किये कमरे के ऊपर अछूता फर्श एक गर्म कमरा नीचे स्थित होता है

    शीर्ष पर क्या है?

    ठंडी अटारीया बिना गरम किया हुआ और बिना इंसुलेटेड कमरा इंसुलेटेड अटारी या अन्य कमरा गर्म कमरा

    स्थापित विंडोज़ का प्रकार

    कमरे में खिड़कियों की संख्या

    खिड़की की ऊंचाई, मी

    खिड़की की चौड़ाई, मी

    सड़क या ठंडी बालकनी की ओर मुख वाले दरवाजे:

    थर्मल पावर गणना के लिए स्पष्टीकरण

    • हम कमरे के क्षेत्र से शुरू करते हैं। और हम अभी भी प्रारंभिक मूल्य के रूप में वही 100 वॉट प्रति वर्ग मीटर लेंगे, लेकिन गणना आगे बढ़ने पर कई सुधार कारक पेश किए जाएंगे। इनपुट फ़ील्ड में (स्लाइडर का उपयोग करके) आपको कमरे का क्षेत्रफल, वर्ग मीटर में इंगित करना होगा।
    • बेशक, ऊर्जा की आवश्यक मात्रा कमरे की मात्रा से प्रभावित होती है - 2.7 मीटर की मानक छत के लिए और 3.5÷4 मीटर की ऊंची छत के लिए, अंतिम मान भिन्न होंगे। इसलिए, गणना कार्यक्रम छत की ऊंचाई के लिए सुधार पेश करेगा - आपको इसे प्रस्तावित ड्रॉप-डाउन सूची से चुनना होगा।
    • कमरे में दीवारों की संख्या जो सड़क के सीधे संपर्क में हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, अगला बिंदु बाहरी दीवारों की संख्या को इंगित करना है: विकल्प "0" से "3" तक पेश किए जाते हैं - प्रत्येक मान का अपना सुधार कारक होगा।
    • यहां तक ​​​​कि बहुत ठंढे, लेकिन साफ ​​दिन पर भी, सूरज कमरे में माइक्रॉक्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है - गर्मी के नुकसान की मात्रा कम हो जाती है, खिड़कियों में प्रवेश करने वाली सीधी किरणें कमरे को संवेदनशील रूप से गर्म करती हैं। लेकिन यह केवल दक्षिण की ओर वाली दीवारों के लिए विशिष्ट है। अगले डेटा प्रविष्टि बिंदु के रूप में, कमरे की बाहरी दीवार का अनुमानित स्थान इंगित करें - और प्रोग्राम आवश्यक समायोजन करेगा।

    • कई घर, ग्रामीण और शहरी दोनों, इस तरह से स्थित हैं कि कमरे की बाहरी दीवार अधिकांशसर्दी हवादार हो जाती है। यदि मालिकों को प्रचलित शीतकालीन हवा की दिशा पता है, तो गणना में इस परिस्थिति को ध्यान में रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि घुमावदार दीवार हमेशा अधिक मजबूती से ठंडी होगी - और गणना कार्यक्रम संबंधित सुधार कारक की गणना करता है। यदि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो आप इस बिंदु को छोड़ सकते हैं - लेकिन इस मामले में, गणना सबसे प्रतिकूल स्थान के लिए की जाएगी।

    • अगला पैरामीटर आपके निवास क्षेत्र की जलवायु संबंधी विशिष्टताओं के लिए समायोजित होगा। हम तापमान संकेतकों के बारे में बात कर रहे हैं जो सर्दियों के सबसे ठंडे दस दिनों के लिए किसी दिए गए क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम विशेष रूप से उन मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं जो आदर्श हैं, यानी, वे उन असामान्य ठंढों की श्रेणी में शामिल नहीं हैं जो हर कुछ वर्षों में, नहीं, नहीं, और यहां तक ​​​​कि किसी भी क्षेत्र में "यात्रा" करते हैं, और फिर, अपनी असामान्यता के कारण, लंबे समय तक स्मृति में बने रहते हैं।

    • गर्मी के नुकसान का स्तर सीधे डिग्री से संबंधित है। अगले डेटा प्रविष्टि फ़ील्ड में, आपको तीन विकल्पों में से एक को चुनकर इसका मूल्यांकन करना होगा। उसी समय, एक दीवार को पूरी तरह से अछूता तभी माना जा सकता है जब थर्मल इंजीनियरिंग गणना के परिणामों के आधार पर थर्मल इन्सुलेशन कार्य पूर्ण रूप से किया गया हो।

    पीआईआर बोर्डों की कीमतें

    इन्सुलेशन की औसत डिग्री में "गर्म" सामग्री से बनी दीवारें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, प्राकृतिक लकड़ी(लॉग, लकड़ी), गैस सिलिकेट ब्लॉक 300-400 मिमी मोटी, खोखली ईंट - डेढ़ या दो ईंटों की चिनाई।

    सूची उन दीवारों को भी दिखाती है जो बिल्कुल भी अछूता नहीं हैं, लेकिन, वास्तव में, एक आवासीय भवन में परिभाषा के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए - कोई भी हीटिंग सिस्टम प्रभावी ढंग से एक आरामदायक माइक्रॉक्लाइमेट बनाए नहीं रख सकता है, और ऊर्जा लागत "खगोलीय" होगी।

    • कमरों की छतों - फर्शों और छतों में हमेशा काफी मात्रा में गर्मी का नुकसान होता है। इसलिए, गणना किए जा रहे कमरे के "पड़ोस" का मूल्यांकन करना काफी उचित होगा, इसलिए बोलने के लिए, लंबवत, यानी ऊपर और नीचे। हमारे कैलकुलेटर के अगले दो क्षेत्र ठीक इसी के लिए समर्पित हैं - निर्दिष्ट विकल्प के आधार पर, गणना कार्यक्रम आवश्यक सुधार पेश करेगा।

    • डेटा प्रविष्टि फ़ील्ड का एक पूरा समूह विंडोज़ को समर्पित है।

    — सबसे पहले, आपको खिड़कियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा निर्धारित करता है कि कमरा कितनी जल्दी ठंडा होगा।

    — फिर आपको खिड़कियों की संख्या और उनके आकार को इंगित करना होगा। इस डेटा के आधार पर, प्रोग्राम "ग्लेज़िंग गुणांक" की गणना करेगा, यानी, खिड़कियों के क्षेत्र और कमरे के क्षेत्र का अनुपात। परिणामी मूल्य अंतिम परिणाम में उचित समायोजन करने का आधार बन जाएगा।

    • अंत में, विचाराधीन कमरे में "ठंड के लिए" एक दरवाजा हो सकता है - सीधे सड़क पर, बालकनी तक या, कहें, एक बिना गरम कमरे की ओर। यदि इस दरवाजे का उपयोग नियमित रूप से किया जाता है, तो प्रत्येक उद्घाटन के साथ ठंडी हवा का काफी प्रवाह होगा। इसका मतलब यह है कि इस कमरे के हीटिंग सिस्टम में ऐसी गर्मी के नुकसान की भरपाई करने का अतिरिक्त कार्य नहीं होगा। प्रदान की गई सूची से अपना विकल्प चुनें और प्रोग्राम आवश्यक समायोजन करेगा।

    डेटा दर्ज करने के बाद, जो कुछ बचा है वह "गणना करें" बटन पर क्लिक करना है - और आपको वाट और किलोवाट में व्यक्त उत्तर प्राप्त होगा।

    अब आइए इस बारे में बात करें कि व्यवहार में ऐसी गणना सबसे आसानी से कैसे की जाएगी। यह सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है:

    — सबसे पहले, अपने घर (अपार्टमेंट) का एक प्लान लें - इसमें संभवतः सभी आवश्यक आयामी संकेतक शामिल होंगे। उदाहरण के तौर पर, आइए एक उपनगरीय आवासीय भवन की पूरी तरह से व्युत्पन्न मंजिल योजना लें।

    — इसके बाद, एक तालिका बनाना समझ में आता है (उदाहरण के लिए, एक्सेल में, लेकिन आप इसे केवल कागज की शीट पर ही कर सकते हैं)। तालिका किसी भी रूप में हो, लेकिन इसमें उन सभी कमरों की सूची होनी चाहिए जो हीटिंग सिस्टम से प्रभावित हैं, और उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट विशेषताओं को इंगित करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सभी कमरों के लिए सर्दियों के तापमान का मूल्य समान होगा, और इसे एक बार दर्ज करना पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि यह -20 डिग्री सेल्सियस है।

    उदाहरण के लिए, तालिका इस तरह दिख सकती है:

    कमराक्षेत्रफल, छत की ऊँचाईबाहरी दीवारें, संख्या, कार्डिनल दिशाओं और पवन गुलाब के सापेक्ष स्थान, थर्मल इन्सुलेशन की डिग्रीऊपर और नीचे क्या हैखिड़कियाँ - प्रकार, मात्रा, आकार, सड़क पर दरवाजे की उपस्थितिआवश्यक थर्मल पावर
    घर के लिए कुल196 वर्ग मीटर 16.8 किलोवाट
    पहला तल
    दालान 14.8 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    एक, उत्तर,
    हवा की ओर,
    y/n - पूर्ण विकसित
    नीचे - जमीन पर गर्म फर्श,
    ऊपर - गर्म कमरा
    कोई खिड़कियाँ नहीं हैं
    एक दरवाजा
    1.00 किलोवाट
    कोठार 2.2 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    एक, उत्तर,
    हवा की ओर,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीसिंगल, डबल ग्लेज़िंग,
    0.9×0.5 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    0.19 किलोवाट
    ड्रायर 2.2 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    एक, उत्तर,
    हवा की ओर,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीसिंगल, डबल ग्लेज़िंग,
    0.9×0.5 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    0.19 किलोवाट
    बच्चों के 13.4 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    दो, उत्तर-पूर्व,
    हवा की ओर,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीदो, ट्रिपल ग्लेज़िंग,
    0.9×1.2 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    1.34 किलोवाट
    रसोईघर 26.20 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    दो, पूर्व-दक्षिण,
    हवा की दिशा के समानांतर,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीसिंगल, डबल ग्लेज़िंग,
    3×2.2 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    2.26 किलोवाट
    बैठक कक्ष 32.9 वर्ग मीटर,
    3मी
    एक, दक्षिण,
    लीवार्ड,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीदो, ट्रिपल ग्लेज़िंग,
    3×2.2 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    2.62 किलोवाट
    भोजन कक्ष 24.2 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    दो, दक्षिण-पश्चिम,
    लीवार्ड,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीदो, ट्रिपल ग्लेज़िंग,
    3×2.2 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    2.16 किलोवाट
    अतिथि - कमरा 18.5 वर्ग मीटर,
    2.5 मी
    दो, पश्चिम-उत्तर,
    हवा की ओर,
    y/n - पूर्ण विकसित
    जो उसीसिंगल, ट्रिपल ग्लेज़िंग,
    0.9×1.2 मीटर,
    कोई दरवाजा नहीं
    1.65 किलोवाट
    पहली मंजिल के लिए कुल मिलाकर: 134.4 वर्ग मीटर 11.41 किलोवाट
    द्वतीय मंज़िल
    … और इसी तरह

    - आपको बस कैलकुलेटर खोलना है - और पूरी गणना में कुछ ही मिनट लगेंगे। और फिर आपको वांछित प्राप्त करने के लिए परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है (आप पहले फर्श के आधार पर कर सकते हैं - और फिर पूरी इमारत के लिए) ऊष्मा विद्युतउचित तापन के लिए आवश्यक है।

    वैसे, ध्यान दें - तालिका एक उदाहरण दिखाती है वास्तविक परिणामगणना। और वे उन लोगों से काफी भिन्न हैं जिन्हें 100 W → 1 m² के अनुपात का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो, केवल 134.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली पहली मंजिल पर, यह अंतर, कुछ हद तक, लगभग 2 किलोवाट निकला। लेकिन अन्य स्थितियों के लिए, उदाहरण के लिए, अधिक गंभीर जलवायु के लिए या कम उत्तम थर्मल इन्सुलेशन के लिए, अंतर पूरी तरह से अलग हो सकता है और यहां तक ​​कि एक अलग संकेत भी हो सकता है।

    तो, हमें इस गणना के परिणामों की आवश्यकता क्यों है:

    • सबसे पहले, प्रत्येक विशिष्ट कमरे के लिए प्राप्त थर्मल ऊर्जा की आवश्यक मात्रा आपको हीट एक्सचेंज उपकरणों को सही ढंग से चुनने और व्यवस्थित करने की अनुमति देती है - इसका मतलब रेडिएटर, कन्वेक्टर और "वार्म फ्लोर" सिस्टम है।
    • पूरे घर के लिए कुल मूल्य इष्टतम हीटिंग बॉयलर को चुनने और खरीदने के लिए एक दिशानिर्देश बन जाता है - जैसा ऊपर बताया गया है, गणना की तुलना में थोड़ी अधिक शक्ति लें ताकि उपकरण कभी भी अपनी क्षमताओं की सीमा पर काम न करे, और साथ ही सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समय अपने प्रत्यक्ष कार्य से निपटने की गारंटी देता है।
    • और अंत में, वही कुल संकेतक नियोजित गैस खपत की आगे की गणना के लिए हमारा शुरुआती बिंदु बन जाएगा।

    हीटिंग आवश्यकताओं के लिए गैस की खपत की गणना करना

    नेटवर्क प्राकृतिक गैस खपत की गणना

    तो, चलिए सीधे ऊर्जा खपत की गणना पर चलते हैं। ऐसा करने के लिए, हमें एक सूत्र की आवश्यकता है जो दर्शाता है कि एक निश्चित मात्रा के दहन के दौरान कितनी गर्मी उत्पन्न होती है ( वी) ईंधन:

    डब्ल्यू = वी × एच × η

    विशिष्ट आयतन प्राप्त करने के लिए, आइए इस अभिव्यक्ति की थोड़ी अलग कल्पना करें:

    वी = डब्ल्यू / (एच × η)

    आइए सूत्र में शामिल मात्राओं पर नजर डालें।

    वी- यह गैस की वही आवश्यक मात्रा (घन मीटर) है, जिसके दहन से हमें आवश्यक मात्रा में गर्मी मिलेगी।

    डब्ल्यू- एक घर या अपार्टमेंट में आरामदायक रहने की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक थर्मल पावर - वही जिसकी हमने अभी गणना की है।

    ऐसा लगता है, वैसा ही, लेकिन फिर भी पूरा नहीं। कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हैं:

    गर्म फर्शों की कीमतें

    गर्म फर्श

    • सबसे पहले, यह किसी भी तरह से बॉयलर की रेटेड क्षमता नहीं है - कई लोग इसी तरह की गलती करते हैं।
    • दूसरे, गर्मी की आवश्यक मात्रा की उपरोक्त गणना, जैसा कि हमें याद है, सबसे प्रतिकूल के लिए की गई थी बाहरी स्थितियाँ- अधिकतम ठंड के लिए, और यहां तक ​​कि लगातार चलने वाली हवा के साथ भी। वास्तव में, सर्दियों के दौरान ऐसे बहुत सारे दिन नहीं होते हैं, और, सामान्य तौर पर, ठंढ अक्सर पिघलना के साथ वैकल्पिक होती है, या संकेतित महत्वपूर्ण स्तर से बहुत दूर के स्तर पर स्थापित होती है।

    इसके अलावा, एक सही ढंग से समायोजित बॉयलर कभी भी लगातार काम नहीं करेगा - तापमान स्तर की निगरानी आमतौर पर स्वचालन द्वारा की जाती है, सबसे अधिक का चयन करते हुए इष्टतम मोड. और यदि ऐसा है, तो औसत गैस खपत (चरम नहीं, ध्यान रखें) की गणना करने के लिए यह गणना मूल्य बहुत अधिक होगा। इसे बिना ज्यादा डरे करें गंभीर गलतीगणना में, परिणामी कुल बिजली मूल्य को सुरक्षित रूप से "आधा" किया जा सकता है, यानी, गणना मूल्य का 50% आगे की गणना के लिए लिया जा सकता है। अभ्यास से पता चलता है कि पूरे हीटिंग सीज़न में, विशेष रूप से शरद ऋतु की दूसरी छमाही और शुरुआती वसंत में कम खपत को ध्यान में रखते हुए, आमतौर पर यही स्थिति होती है।

    एच- इस पदनाम के अंतर्गत ईंधन के दहन की गर्मी निहित है, हमारे मामले में, गैस। यह पैरामीटर सारणीबद्ध है और इसे कुछ मानकों का अनुपालन करना चाहिए।

    सच है, इस मुद्दे में कई बारीकियाँ हैं।

    • सबसे पहले, आपको उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक नेटवर्क गैस के प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। एक नियम के रूप में, में घरेलू नेटवर्कगैस आपूर्ति लागू होती है गैस मिश्रण जी -20. हालाँकि, ऐसी शृंखलाएँ हैं जो उपभोक्ताओं को मिश्रण परोसती हैं जी25. से इसका अंतर है जी -20- नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता, जो कैलोरी मान को काफी कम कर देती है। आपके घरों में किस प्रकार की गैस की आपूर्ति की जाती है, यह जानने के लिए आपको अपनी क्षेत्रीय गैस उपयोगिता से जांच करनी चाहिए।
    • दूसरे, दहन की विशिष्ट ऊष्मा भी थोड़ी भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप पदनाम पा सकते हैं नमस्ते- यह तथाकथित निचली विशिष्ट ऊष्मा है, जिसका उपयोग पारंपरिक हीटिंग बॉयलर वाले सिस्टम की गणना के लिए किया जाता है। लेकिन इसकी भी एक मात्रा होती है एच- दहन की उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा। लब्बोलुआब यह है कि प्राकृतिक गैस के दहन उत्पादों में बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प होता है, जिसमें काफी तापीय क्षमता होती है। और यदि इसका उपयोग उपयोगी ढंग से भी किया जाए, तो उपकरण से थर्मल आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस सिद्धांत को लागू किया गया है आधुनिक बॉयलर, जिसमें जल वाष्प की गुप्त ऊर्जा, इसके संघनन के कारण, शीतलक को गर्म करने के लिए भी स्थानांतरित हो जाती है, जिससे गर्मी हस्तांतरण में औसतन 10% की वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके घर (अपार्टमेंट) में कंडेनसिंग बॉयलर स्थापित है, तो इसे उच्चतम कैलोरी मान के साथ संचालित करना आवश्यक है - एनएस.

    में विभिन्न स्रोतोंपरिमाण विशिष्ट ऊष्मागैस दहन या तो मेगाजूल में या किलोवाट प्रति घंटे प्रति घन मीटर मात्रा में दर्शाया गया है। सिद्धांत रूप में, यदि आप यह जानते हैं तो अनुवाद करना कठिन नहीं है 1 किलोवाट = 3.6 एमजे।लेकिन इसे और भी आसान बनाने के लिए, नीचे दी गई तालिका दोनों इकाइयों में मान दिखाती है:

    प्राकृतिक गैस के दहन की विशिष्ट ऊष्मा के मूल्यों की तालिका (अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार)।शोरएन 437)

    η - यह प्रतीक आमतौर पर गुणांक को दर्शाता है उपयोगी क्रिया. इसका सार यह है कि यह दर्शाता है कि हीटिंग उपकरण के किसी दिए गए मॉडल में उत्पन्न तापीय ऊर्जा का उपयोग विशेष रूप से हीटिंग आवश्यकताओं के लिए कैसे किया जाता है।

    यह संकेतक हमेशा बॉयलर की पासपोर्ट विशेषताओं में इंगित किया जाता है, और अक्सर गैस के निम्न और उच्च कैलोरी मान के लिए एक साथ दो मान दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप निम्नलिखित प्रविष्टि Hs/Hi - 94.3/85% पा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर, परिणाम को वास्तविकता के करीब लाने के लिए, वे अभी भी हाई मान के साथ काम करते हैं।

    सिद्धांत रूप में, हमने सभी प्रारंभिक डेटा पर निर्णय ले लिया है, और हम गणना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और पाठक के लिए कार्य को सरल बनाने के लिए, नीचे एक सुविधाजनक कैलकुलेटर है जो प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति माह और पूरे सीज़न के लिए "नीले ईंधन" की औसत खपत की गणना करेगा।

    हीटिंग आवश्यकताओं के लिए नेटवर्क गैस खपत की गणना के लिए कैलकुलेटर

    केवल दो मान दर्ज करना आवश्यक है - ऊपर दिए गए एल्गोरिदम के अनुसार प्राप्त कुल आवश्यक थर्मल पावर, और बॉयलर दक्षता। इसके अलावा, आपको नेटवर्क गैस के प्रकार का चयन करना होगा और यदि आवश्यक हो, तो इंगित करें कि आपका बॉयलर एक संघनक बॉयलर है।

    उत्पादन परिसर में हवा का तापमान इन परिसरों में किए गए कार्य की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फोर्जिंग, वेल्डिंग और चिकित्सा क्षेत्रों में हवा का तापमान 13...15°C, अन्य कमरों में 15...17°C, और ईंधन उपकरण और विद्युत उपकरण मरम्मत विभाग में तापमान 17... होना चाहिए। 20°से.

    हीटिंग के लिए अधिकतम ताप खपत सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है।

    Qo= qo(t in – t n)*V, (3.2)

    जहां qo 1m3 को गर्म करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा खपत है, जिसमें बाहर और अंदर के तापमान में 1°C का अंतर होता है, जो 0.5 kcal/h.m3 के बराबर होता है।

    टी इन- आंतरिक तापमानपरिसर;

    टी एन - बाहर का तापमान;

    कमरे का वी-आयतन

    आइए कमरे के अंदर के औसत तापमान, 17o क्यूब के बराबर, के आधार पर गणना करें। उत्पादन भवन, पर औसत ऊंचाई 4.5, V = 4.5 * 648 = 2916 m3 है, बाहर का तापमान - 26°C है।

    Qо= 0.5 (17-(-26) 2916= 62694 किलो कैलोरी/घंटा

    वेंटिलेशन के लिए अधिकतम प्रति घंटा ताप खपत की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है

    Qв= qв (t в – t Н)*V, (3.3)

    जहां qv 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतर पर 1 m3 के वेंटिलेशन के लिए गर्मी की खपत है, जो 0.25 kcal/h.m3 के बराबर है।

    Qв=0.25(17-(-26)) 2916 = 31347 किलो कैलोरी। एच।

    हीटिंग उपकरणों द्वारा प्रति घंटे दी जाने वाली गर्मी की मात्रा उत्पादन परिसर के हीटिंग और वेंटिलेशन पर खर्च की गई गर्मी की मात्रा के बराबर होगी।

    Qn= Qo+ Qв (3.4)

    Qn= 62694+31347=94041 किलो कैलोरी/घंटा

    सतह तापन उपकरण, गर्मी हस्तांतरण के लिए आवश्यक, सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है

    जहां Kn डिवाइस का ताप स्थानांतरण गुणांक है, जो 72 kcal/m2h.deg के बराबर है।

    टी एन - 111 डिग्री सेल्सियस के बराबर औसत गणना शीतलक तापमान

    एफएन= 2

    उत्पादन भवन को गर्म करने के लिए, कच्चा लोहा रेडिएटर्स का उपयोग करने का प्रस्ताव है; ऐसे रेडिएटर के प्रत्येक अनुभाग का सतह क्षेत्र 0.25 एम 2 है। कार्यशाला को गर्म करने के लिए आवश्यक अनुभागों की संख्या बराबर होगी

    एन सेकंड =

    हीटिंग के लिए हम 10 सेक्शन की बैटरियां लेंगे, तो वर्कशॉप के लिए हमें 56 बैटरियों की जरूरत पड़ेगी।

    कार्यशाला को गर्म करने के लिए आवश्यक समतुल्य ईंधन की वार्षिक खपत की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है,

    तापन अवधि 190 दिनों के बराबर कहां है;

    - ईंधन दक्षता गुणांक.

    हम सूत्र का उपयोग करके प्राकृतिक ईंधन की मात्रा ज्ञात करते हैं,

    मानक ईंधन को प्राकृतिक ईंधन में बदलने का गुणांक 1.17 के बराबर कहां है

    जी एन = 24309.9 * 1.17 = 28442.6 किग्रा

    हम गर्म करने के लिए कोयले की मात्रा 28.5 टन के बराबर लेते हैं।

    हम सूत्र का उपयोग करके प्रज्वलन के लिए जलाऊ लकड़ी की मात्रा ज्ञात करते हैं:

    जी डॉ = 0.05 जीएन (3.6)

    जी डॉ = 0.05 * 28442.6 = 1422.13 किग्रा.

    हम 1.5 टन जलाऊ लकड़ी स्वीकार करते हैं

    रेल पैर में अक्षीय तनाव
    झुकने और ऊर्ध्वाधर भार से रेल के आधार में अधिकतम अक्षीय तनाव सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, (1.32) जहां डब्ल्यू आधार के हटाए गए फाइबर के लिए तटस्थ अक्ष के सापेक्ष रेल के क्रॉस सेक्शन के प्रतिरोध का क्षण है , एम3, /1, तालिका बी1/ (आर65(6)2000(प्रबलित कंक्रीट के लिए) डब्ल्यू = 417∙10-6एम3); ...

    एक वक्र में ट्रैक की चौड़ाई निर्धारित करना
    प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, किसी दिए गए वाहन के लिए त्रिज्या आर के वक्र में इष्टतम और न्यूनतम स्वीकार्य ट्रैक चौड़ाई निर्धारित करना आवश्यक है। वक्र पर ट्रैक की चौड़ाई इस गणना के आधार पर निर्धारित की जाती है कि वाहन किसी दिए गए वक्र में कैसे फिट बैठता है। निम्नलिखित शर्तों पर: · ट्रैक की चौड़ाई इष्टतम होनी चाहिए, अर्थात। हे...

    "रेडियो फ़ैक्टरी" का संक्षिप्त विवरण
    रेडियो प्लांट क्रास्नोयार्स्क शहर में डेकाब्रिस्टोव स्ट्रीट पर स्थित है। यह एक जटिल उद्यम है. रोलिंग स्टॉक के रखरखाव और मरम्मत पर विनियमों द्वारा प्रदान की गई तकनीकी कार्रवाइयों की पूरी श्रृंखला यहां की जाती है सड़क परिवहन. उद्यम का क्षेत्रफल लगभग 700 वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र पर...