- Kako izbrati moč plinskega kotla
- Izračun ogrevalnega kotla z enim krogom
- Kako izračunati moč kotla z dvojnim krogom
- Izračun moči kotla za indirektno ogrevanje in kotla z enim krogom
- Kakšno rezervo moči mora imeti plinski kotel
- Izračun porabe plina na podlagi moči kotla
- Koncept faktorja disipacije
- Kaj je toplotna izguba prostora
- 3 Popravek izračunov - dodatne točke
- Izračun moči plinskega kotla glede na območje
- Izračun ogrevalnega kotla z enim krogom
- Kako izračunati moč kotla z dvojnim krogom
- Izračun moči kotla za indirektno ogrevanje
- Banalno vprašanje - zakaj vedeti potrebno moč kotla
- Cene za priljubljene kotle za ogrevanje
- Zakaj ne bi smeli izbrati kotla s preveliko rezervo moči
- Ko je čezmerna toplotna moč še vedno primerna
- Končno
Kako izbrati moč plinskega kotla
Večina svetovalcev, ki prodajajo opremo za ogrevanje, samostojno izračuna zahtevano zmogljivost po formuli 1 kW = 10 m². Dodatni izračuni se izvedejo glede na količino hladilne tekočine v ogrevalnem sistemu.
Izračun ogrevalnega kotla z enim krogom
- Za 60 m² - enota 6 kW + 20 % = 7,5 kilovatov lahko zadovolji potrebe po toploti
. Če ni modela z ustrezno velikostjo zmogljivosti, se daje prednost ogrevalni opremi z veliko vrednostjo moči. - Na podoben način se izračuni izvedejo za 100 m² - zahtevana moč kotlovske opreme, 12 kW.
- Za ogrevanje 150 m² potrebujete plinski kotel z močjo 15 kW + 20% (3 kilovata) = 18 kW
. V skladu s tem je za 200 m² potreben kotel z močjo 22 kW.
Kako izračunati moč kotla z dvojnim krogom
10 m² = 1 kW + 20 % (rezerva moči) + 20 % (za ogrevanje vode)
Moč dvokrožnega plinskega kotla za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode za 250 m² bo 25 kW + 40% (10 kilovatov) = 35 kW
. Izračuni so primerni za dvokrožno opremo. Za izračun učinkovitosti enote z enim krogom, priključene na kotel za indirektno ogrevanje, se uporablja drugačna formula.
Izračun moči kotla za indirektno ogrevanje in kotla z enim krogom
- Ugotovite, kakšna prostornina kotla bo zadostovala za potrebe prebivalcev hiše.
- V tehnični dokumentaciji za hranilnik je navedena zahtevana zmogljivost kotlovske opreme za vzdrževanje ogrevanja tople vode brez upoštevanja potrebne toplote za ogrevanje. 200-litrski kotel bo v povprečju zahteval približno 30 kW.
- Izračuna se zmogljivost kotlovske opreme, potrebne za ogrevanje hiše.
Dobljene številke se seštejejo. Od rezultata se odšteje znesek, enak 20%. To je treba storiti zato, ker ogrevanje ne bo delovalo hkrati za ogrevanje in sanitarno vodo. Izračun toplotne moči enokrožnega ogrevalnega kotla ob upoštevanju zunanjega grelnika vode za oskrbo s toplo vodo se izvede ob upoštevanju te lastnosti.
Kakšno rezervo moči mora imeti plinski kotel
- Za modele z enim krogom je marža približno 20%.
- Za dvokrožne enote 20% + 20%.
- Kotli s priključkom na kotel za indirektno ogrevanje - v konfiguraciji zalogovnika je navedena zahtevana dodatna zmogljivost.
Izračun porabe plina na podlagi moči kotla
V praksi to pomeni, da je 1 m³ plina enak 10 kW toplotne energije, ob predpostavki 100 % prenosa toplote. V skladu s tem bodo z izkoristkom 92% stroški goriva znašali 1,12 m³, pri 108% pa ne več kot 0,92 m³.
Metoda za izračun prostornine porabljenega plina upošteva zmogljivost enote. Torej bo kurilna naprava z močjo 10 kW v eni uri porabila 1,12 m³ goriva, enota z močjo 40 kW pa 4,48 m³. Ta odvisnost porabe plina od moči kotlovske opreme se upošteva pri zapletenih izračunih toplotne tehnike.
Razmerje je vgrajeno tudi v spletne stroške ogrevanja. Proizvajalci pogosto navedejo povprečno porabo plina za vsak proizveden model.
Da bi v celoti izračunali približne materialne stroške ogrevanja, bo treba izračunati porabo električne energije v hlapnih ogrevalnih kotlih. Trenutno je kotlovska oprema, ki deluje na glavni plin, najbolj ekonomičen način ogrevanja.
Za ogrevane stavbe velikega območja se izračuni izvedejo šele po reviziji toplotnih izgub stavbe. V drugih primerih pri izračunu uporabljajo posebne formule ali spletne storitve.
Plinski kotel - univerzalni toplotni izmenjevalec, ki zagotavlja kroženje tople vode za gospodinjske namene in ogrevanje prostorov.
Naprava izgleda tako kot majhen hladilnik.
Pri namestitvi ogrevalnega kotla je potrebno pravilno izračunati njegovo moč.
Koncept faktorja disipacije
Disipacijski koeficient je eden od pomembnih kazalcev izmenjave toplote med bivalnim prostorom in okoljem. Odvisno od tega, kako dobro je hiša izolirana. obstajajo takšni kazalniki, ki se uporabljajo v najbolj natančni formuli za izračun:
- 3,0 - 4,0 je faktor disipacije za konstrukcije, v katerih toplotne izolacije sploh ni. Najpogosteje v takih primerih govorimo o improviziranih hišah iz valovitega železa ali lesa.
- Za stavbe z nizko stopnjo toplotne izolacije je značilen koeficient od 2,9 do 2,0. To se nanaša na hiše s tankimi stenami (na primer z eno opeko) brez izolacije, z navadnimi lesenimi okvirji in preprosto streho.
- Povprečna raven toplotne izolacije in koeficient od 1,9 do 1,0 sta dodeljena hišam z dvojnimi plastičnimi okni, izolacijo zunanjih sten ali dvojnim zidom, pa tudi z izolirano streho ali podstrešjem.
- Najnižji koeficient disperzije od 0,6 do 0,9 je značilen za hiše, zgrajene z uporabo sodobnih materialov in tehnologij. V takih hišah so stene, streha in tla izolirani, vgrajena so dobra okna in premišljen prezračevalni sistem.
Tabela za izračun stroškov ogrevanja v zasebni hiši
Formula, v kateri se uporablja vrednost koeficienta disipacije, je ena najbolj natančnih in vam omogoča izračun toplotne izgube določene stavbe. Izgleda takole:
V formuli je Qt raven toplotnih izgub, V je prostornina prostora (zmnožek dolžine, širine in višine), Pt je temperaturna razlika (za izračun morate odšteti najnižjo temperaturo zraka, ki jo lahko na tej zemljepisni širini od želene temperature v prostoru), k je koeficient sipanja.
Zamenjajmo številke v našo formulo in poskusimo ugotoviti toplotne izgube hiše s prostornino 300 m³ (10 m * 10 m * 3 m) s povprečno stopnjo toplotne izolacije pri želeni temperaturi zraka + 20 ° C in najnižja zimska temperatura - 20 °C.
S to številko lahko ugotovimo, kakšno moč potrebuje kotel za takšno hišo. Da bi to naredili, je treba dobljeno vrednost toplotne izgube pomnožiti z varnostnim faktorjem, ki je običajno od 1,15 do 1,2 (isti 15-20%). Dobimo to:
Če dobljeno število zaokrožimo navzdol, najdemo želeno število. Za ogrevanje hiše s pogoji, ki smo jih postavili, je potreben kotel 38 kW.
Takšna formula vam bo omogočila zelo natančno določitev moči plinskega kotla, potrebnega za določeno hišo. Do danes je bila razvita tudi široka paleta kalkulatorjev in programov, ki vam omogočajo, da upoštevate podatke vsake posamezne stavbe.
Ogrevanje zasebne hiše z lastnimi rokami - nasveti za izbiro vrste sistema in vrste kotla Zahteve za namestitev plinskega kotla: kaj je potrebno in koristno vedeti o postopku priključitve? Kako pravilno in brez napak izračunati radiatorje za ogrevanje hiše Vodovodni sistem zasebne hiše iz vodnjaka: priporočila za ustvarjanje
Kaj je toplotna izguba prostora
Vsaka soba ima določene toplotne izgube.Toplota prihaja iz sten, oken, tal, vrat, stropov, zato je naloga plinskega kotla kompenzirati količino odhajajoče toplote in zagotoviti določeno temperaturo v prostoru. To zahteva določeno toplotno moč.
Eksperimentalno je bilo ugotovljeno, da največja količina toplote uhaja skozi stene (do 70 %). Skozi streho in okna lahko uide do 30 % toplotne energije, skozi prezračevalni sistem pa do 40 % toplotne energije. Najmanjše toplotne izgube pri vratih (do 6%) in tleh (do 15%)
Na toplotne izgube hiše vplivajo naslednji dejavniki.
Lokacija hiše. Vsako mesto ima svoje podnebne značilnosti. Pri izračunu toplotnih izgub je treba upoštevati kritično negativno temperaturno značilnost regije, pa tudi povprečno temperaturo in trajanje ogrevalne sezone (za natančne izračune s programom).
Lokacija sten glede na kardinalne točke. Znano je, da se vrtnica vetrov nahaja na severni strani, zato bo toplotna izguba stene, ki se nahaja na tem območju, največja. Pozimi z zahodne, severne in vzhodne strani z veliko močjo piha mrzel veter, zato bodo toplotne izgube teh sten večje.
Območje ogrevanega prostora. Količina odhodne toplote je odvisna od velikosti prostora, površine sten, stropov, oken, vrat.
Toplotna tehnika gradbenih konstrukcij. Vsak material ima svoj koeficient toplotne upornosti in koeficient prenosa toplote - sposobnost prehajanja določene količine toplote skozi sebe. Če želite izvedeti, morate uporabiti tabelarne podatke in uporabiti določene formule. Informacije o sestavi sten, stropov, tal, njihovi debelini najdete v tehničnem načrtu stanovanja.
Okenske in vratne odprtine.Velikost, modifikacija vrat in oken z dvojnim steklom. Večja kot je površina okenskih in vratnih odprtin, večje so toplotne izgube.
Pri izračunu je pomembno upoštevati značilnosti vgrajenih vrat in oken z dvojnim steklom.
Obračun prezračevanja. Prezračevanje v hiši vedno obstaja, ne glede na prisotnost umetne nape
Prostor se prezračuje skozi odprta okna, gibanje zraka nastane ob zapiranju in odpiranju vhodnih vrat, ljudje hodijo iz sobe v prostor, kar prispeva k uhajanju toplega zraka iz prostora, njegovemu kroženju.
Če poznate zgornje parametre, ne morete samo izračunati toplotnih izgub hiše in določiti moč kotla, temveč tudi prepoznati mesta, ki potrebujejo dodatno izolacijo.
3 Popravek izračunov - dodatne točke
V praksi stanovanja s povprečnimi kazalniki niso tako pogosta, zato se pri izračunu sistema upoštevajo dodatni parametri. O enem odločilnem dejavniku - podnebnem območju, regiji, kjer se bo kotel uporabljal, smo že razpravljali. Podamo vrednosti koeficienta Woud za vsa področja:
- srednji pas služi kot standard, specifična moč je 1–1,1;
- Moskva in moskovska regija - rezultat pomnožimo z 1,2–1,5;
- za južne regije - od 0,7 do 0,9;
- za severne regije se dvigne na 1,5–2,0.
V vsaki coni opazimo določen razpršenost vrednosti. Delujemo preprosto - južneje kot je območje v podnebnem pasu, nižji je koeficient; bolj severno, višje.
Tukaj je primer prilagoditve po regijah. Predpostavimo, da se hiša, za katero so bili prej opravljeni izračuni, nahaja v Sibiriji z zmrzali do 35 °. Vzamemo Woud enako 1,8. Nato dobljeno število 12 pomnožimo z 1,8, dobimo 21,6. Zaokrožimo proti večji vrednosti, izkaže se 22 kilovatov.Razlika z začetnim rezultatom je skoraj dvakratna, navsezadnje pa je bila upoštevana le ena sprememba. Zato je treba izračune popraviti.
Poleg podnebnih razmer regij se za natančne izračune upoštevajo tudi drugi popravki: višina stropa in toplotna izguba stavbe. Povprečna višina stropa je 2,6 m. Če je višina bistveno drugačna, izračunamo vrednost koeficienta - dejansko višino delimo s povprečjem. Recimo, da je višina stropa v stavbi iz prejšnjega primera 3,2 m. Upoštevamo: 3,2 / 2,6 \u003d 1,23, zaokrožimo navzgor, izkaže se 1,3. Izkazalo se je, da je za ogrevanje hiše v Sibiriji s površino 120 m2 s stropi 3,2 m potreben kotel 22 kW × 1,3 = 28,6, t.j. 29 kilovatov.
Prav tako je zelo pomembno za pravilne izračune upoštevati toplotne izgube stavbe. Toplota se izgubi v vsakem domu, ne glede na njegovo zasnovo in vrsto goriva. Skozi slabo izolirane stene lahko uide 35% toplega zraka, skozi okna - 10% ali več
Neizolirana tla bodo vzela 15%, streha pa vseh 25%. Tudi enega od teh dejavnikov, če je prisoten, je treba upoštevati. Uporabite posebno vrednost, s katero se prejeta moč pomnoži. Ima naslednjo statistiko:
Skozi slabo izolirane stene lahko uide 35% toplega zraka, skozi okna - 10% ali več. Neizolirana tla bodo vzela 15%, streha pa vseh 25%. Tudi enega od teh dejavnikov, če je prisoten, je treba upoštevati. Uporabite posebno vrednost, s katero se prejeta moč pomnoži. Ima naslednjo statistiko:
- za hišo iz opeke, lesa ali pene, ki je stara več kot 15 let, z dobro izolacijo, K = 1;
- za druge hiše z neizoliranimi stenami K=1,5;
- če hiša poleg neizoliranih sten nima izolirane strehe K = 1,8;
- za sodobno izolirano hišo K = 0,6.
Za izračune se vrnimo k našemu primeru - hiši v Sibiriji, za katero je po naših izračunih potrebna grelna naprava z močjo 29 kilovatov. Recimo, da je to sodobna hiša z izolacijo, potem je K = 0,6. Izračunamo: 29 × 0,6 \u003d 17,4. Dodamo 15-20% za rezervo v primeru hudih zmrzali.
Torej smo izračunali potrebno moč generatorja toplote po naslednjem algoritmu:
- 1. Ugotovimo skupno površino ogrevane sobe in jo delimo z 10. Število specifične moči se zanemari, potrebujemo povprečne začetne podatke.
- 2. Upoštevamo podnebno območje, kjer se hiša nahaja. Prej dobljeni rezultat pomnožimo z indeksom koeficienta regije.
- 3. Če se višina stropa razlikuje od 2,6 m, upoštevajte tudi to. Število koeficienta izvemo tako, da dejansko višino delimo s standardno. Moč kotla, pridobljena ob upoštevanju podnebnega območja, se pomnoži s to številko.
- 4. Naredimo popravek toplotnih izgub. Prejšnji rezultat pomnožimo s koeficientom toplotne izgube.
Postavitev kotlov za ogrevanje v hiši
Zgoraj je šlo le za kotle, ki se uporabljajo izključno za ogrevanje. Če se naprava uporablja za ogrevanje vode, je treba nazivno moč povečati za 25 %
Upoštevajte, da se rezerva za ogrevanje izračuna po popravku ob upoštevanju podnebnih razmer. Rezultat, dobljen po vseh izračunih, je precej natančen, z njim lahko izberete kateri koli kotel: plin, tekoče gorivo, trdo gorivo, električni
Izračun moči plinskega kotla glede na območje
V večini primerov se približen izračun toplotne moči kotlovske enote uporablja za ogrevanje prostorov, na primer za zasebno hišo:
- 10 kW na 100 kvadratnih metrov;
- 15 kW na 150 kvadratnih metrov;
- 20 kW na 200 m2.
Takšni izračuni so lahko primerni za ne zelo veliko stavbo z izoliranim podstrešjem, nizkimi stropi, dobro toplotno izolacijo, okni z dvojno zasteklitvijo, vendar ne več.
Po starih izračunih je bolje, da tega ne storite. Vir
Žal le nekaj stavb izpolnjuje te pogoje. Za najbolj natančen izračun indikatorja moči kotla je treba upoštevati celoten paket medsebojno povezanih količin, vključno z:
- atmosferske razmere na območju;
- velikost stanovanjske stavbe;
- koeficient toplotne prevodnosti stene;
- dejanska toplotna izolacija stavbe;
- sistem za nadzor moči plinskega kotla;
- količina toplote, potrebna za pripravo sanitarne vode.
Izračun ogrevalnega kotla z enim krogom
Izračun moči enokrožne kotlovske enote stenske ali talne modifikacije kotla z uporabo razmerja: 10 kW na 100 m2 je treba povečati za 15-20%.
Na primer, potrebno je ogrevati stavbo s površino 80 m2.
Izračun moči plinskega ogrevalnega kotla:
10*80/100*1,2 = 9,60 kW.
V primeru, ko v distribucijskem omrežju ni želenega tipa naprave, se kupi modifikacija z večjo kW. Podobna metoda bo veljala za enokrožne vire ogrevanja, brez obremenitve oskrbe s toplo vodo, in se lahko uporabi kot osnova za izračun porabe plina za sezono. Včasih se namesto bivalnega prostora izračun izvede ob upoštevanju prostornine stanovanjske stavbe stanovanja in stopnje izolacije.
Za posamezne prostore, zgrajene po standardnem projektu, z višino stropa 3 m, je formula za izračun precej preprosta.
Drug način za izračun OK kotla
Pri tej možnosti se upoštevata zazidana površina (P) in specifični faktor moči kotlovske enote (UMC), odvisno od klimatske lokacije objekta.
Razlikuje se v kW:
- 0,7 do 0,9 južnih ozemelj Ruske federacije;
- 1,0 do 1,2 osrednje regije Ruske federacije;
- 1,2 do 1,5 moskovska regija;
- 1,5 do 2,0 severne regije Ruske federacije.
Zato je formula za izračun videti takole:
Mo=P*UMK/10
Na primer, zahtevana moč vira ogrevanja za stavbo 80 m2, ki se nahaja v severni regiji:
Mo \u003d 80 * 2/10 \u003d 16 kW
Če bo lastnik namestil dvokrožni kotel za ogrevanje in toplo vodo, strokovnjaki svetujejo, da rezultatu dodate še 20% moči za ogrevanje vode.
Kako izračunati moč kotla z dvojnim krogom
Izračun toplotne moči kotlovske enote z dvojnim krogom se izvede na podlagi naslednjega deleža:
10 m2 = 1.000 W + 20 % (toplotne izgube) + 20 % (ogrevanje sanitarne vode).
Če ima stavba površino 200 m2, bo zahtevana velikost: 20,0 kW + 40,0% = 28,0 kW
To je ocenjeni izračun, bolje ga je razjasniti glede na stopnjo porabe vode za oskrbo s toplo vodo na osebo. Takšni podatki so navedeni v SNIP:
- kopalnica - 8,0-9,0 l / min;
- namestitev tuša - 9 l / min;
- WC školjka - 4,0 l / min;
- mešalnik v umivalniku - 4 l / min.
Tehnična dokumentacija za grelnik vode navaja, kakšna toplotna moč kotla je potrebna za zagotavljanje kakovostnega ogrevanja vode.
Za toplotni izmenjevalnik 200 l bo zadostoval grelec z obremenitvijo približno 30,0 kW.Po tem se izračuna zmogljivost, ki zadostuje za ogrevanje, in na koncu se povzamejo rezultati.
Izračun moči kotla za indirektno ogrevanje
Da bi uravnotežili potrebno moč enokrožne plinske enote s kotlom za indirektno ogrevanje, je treba določiti, koliko toplotnega izmenjevalnika je potrebno za zagotavljanje tople vode stanovalcem hiše. S pomočjo podatkov o normah porabe tople vode je enostavno ugotoviti, da bo poraba na dan za 4-člansko družino 500 litrov.
Učinkovitost grelnika vode za indirektno ogrevanje je neposredno odvisna od površine notranjega toplotnega izmenjevalnika, večja kot je tuljava, več toplotne energije prenese na vodo na uro. Te podatke lahko podrobno opišete tako, da preučite značilnosti potnega lista za opremo.
Vir
Obstajajo optimalna razmerja teh vrednosti za povprečno območje moči kotlov za indirektno ogrevanje in čas za doseganje želene temperature:
- 100 l, Mo - 24 kW, 14 min;
- 120 l, Mo - 24 kW, 17 min;
- 200 l, Mo - 24 kW, 28 min.
Pri izbiri bojlerja je priporočljivo, da vodo segreje v približno pol ure. Na podlagi teh zahtev je boljša 3. možnost BKN.
Banalno vprašanje - zakaj vedeti potrebno moč kotla
Kljub dejstvu, da se zdi vprašanje retorično, se vseeno zdi potrebno podati nekaj pojasnil. Dejstvo je, da nekateri lastniki hiš ali stanovanj še vedno uspejo narediti napake in padejo v eno ali drugo skrajnost.Se pravi, nakup opreme z očitno nezadostnimi toplotnimi zmogljivostmi, v upanju, da bi prihranili denar, ali močno precenjeni, tako da je po njihovem mnenju zagotovljeno z veliko maržo, da si bodo v vsaki situaciji zagotovili toploto.
Oboje je popolnoma napačno in negativno vpliva tako na zagotavljanje udobnih življenjskih pogojev kot na vzdržljivost same opreme.
No, s pomanjkanjem kalorične vrednosti je vse bolj ali manj jasno. Z nastopom zimskega hladnega vremena bo kotel deloval s polno zmogljivostjo in ni dejstvo, da bo v prostorih udobna mikroklima. To pomeni, da boste morali "dohiteti toploto" s pomočjo električnih grelnikov, kar bo povzročilo precejšnje dodatne stroške. In sam kotel, ki deluje na meji svojih zmožnosti, verjetno ne bo trajal dolgo. V vsakem primeru se lastniki stanovanj po letu ali dveh jasno zavedajo, da je treba enoto zamenjati z močnejšo. Tako ali drugače je cena napake precej impresivna.
Ne glede na to, kateri grelni kotel je izbran, mora njegova toplotna moč ustrezati določeni "harmoniji" - v celoti pokrivati potrebe hiše ali stanovanja po toplotni energiji in imeti razumno obratovalno maržo.
No, zakaj ne bi kupili kotla z veliko maržo, kaj lahko prepreči? Ja, seveda bo zagotovljeno kakovostno ogrevanje prostorov. Toda zdaj navajamo "slabosti" tega pristopa:
- Prvič, kotel večje moči lahko sam po sebi stane veliko več in takšen nakup je težko imenovati racionalen.
- Drugič, s povečanjem moči se dimenzije in teža enote skoraj vedno povečajo.
To so nepotrebne težave pri namestitvi, "ukraden" prostor, kar je še posebej pomembno, če je kotel načrtovan za namestitev, na primer v kuhinji ali v drugem prostoru v bivalnem delu hiše.
- Tretjič, lahko naletite na negospodarno delovanje ogrevalnega sistema - del porabljenih energetskih virov bo dejansko porabljen zaman.
- Četrtič, presežna moč so redne dolge zaustavitve kotla, ki jih poleg tega spremlja hlajenje dimnika in s tem obilno tvorbo kondenzata.
- Petič, če zmogljiva oprema ni nikoli pravilno naložena, mu to ne koristi. Takšna izjava se morda zdi paradoksalna, vendar je res - obraba postane večja, trajanje brezhibnega delovanja se znatno zmanjša.
Cene za priljubljene kotle za ogrevanje
Presežek moči kotla bo primeren le, če se nanj načrtuje priključitev ogrevalnega sistema za gospodinjske potrebe - kotel za indirektno ogrevanje. No, ali ko se namerava v prihodnosti razširiti ogrevalni sistem. Na primer, v načrtih lastnikov - gradnja stanovanjskega prizidka k hiši.
Zakaj ne bi smeli izbrati kotla s preveliko rezervo moči
Pri pomanjkanju toplotne moči je vse zelo jasno: ogrevalni sistem preprosto ne bo zagotovil želene temperature tudi med neprekinjenim delovanjem. Vendar, kot smo že omenili, lahko postane resen problem tudi presežek moči, katerega posledice so:
- nižji izkoristek in povečana poraba goriva, zlasti pri eno- in dvostopenjskih gorilnikih, ki ne morejo gladko modulirati zmogljivosti;
- pogosto taktiranje (vklop / izklop) kotla, ki moti normalno delovanje in skrajša življenjsko dobo gorilnika;
- preprosto višji strošek kotla, glede na to, da zmogljivost, za katero je bilo povišano plačilo, ne bo uporabljena;
- pogosto večji in težji.
Ko je čezmerna toplotna moč še vedno primerna
Edini razlog, da izberete različico kotla, ki je veliko večja, kot je potrebno, kot smo že omenili, je uporaba v povezavi z hranilnikom. Vmesni rezervoar (tudi toplotni akumulator) je zalogovnik določene prostornine, napolnjen s hladilno tekočino, katerega namen je kopičiti odvečno toplotno moč in jo bolj racionalno porazdeliti za ogrevanje hiše ali oskrbo s toplo vodo ( sanitarna voda).
Akumulator toplote je na primer odlična rešitev, če zmogljivost kroga sanitarne vode ne zadostuje ali ko je kotel na trda goriva cikličen, ko gorivo izgoreva, odda maksimalno toploto, po izgorevanju pa se sistem hitro ohladi. Prav tako se toplotni akumulator pogosto uporablja v povezavi z električnim kotlom, ki ogreva rezervoar v času znižane nočne tarife električne energije, podnevi pa se akumulirana toplota porazdeli po sistemu in tako dolgo časa ohranja želeno temperaturo. brez sodelovanja kotla.
Navodila Kotli
Končno
Kot lahko vidite, se izračun ogrevalne zmogljivosti zmanjša na izračun skupne vrednosti štirih zgornjih elementov.
Ne morejo vsi z matematično natančnostjo določiti zahtevane zmogljivosti delovne tekočine v sistemu. Zato nekateri uporabniki ravnajo na naslednji način, ker ne želijo izvesti izračuna. Za začetek je sistem napolnjen za približno 90%, po katerem se preveri delovanje. Nato odzračite nakopičeni zrak in nadaljujte s polnjenjem.
Med delovanjem ogrevalnega sistema pride do naravnega zmanjšanja nivoja hladilne tekočine kot posledica konvekcijskih procesov. V tem primeru pride do izgube moči in produktivnosti kotla. To pomeni potrebo po rezervnem rezervoarju z delovno tekočino, od koder bo mogoče spremljati izgubo hladilne tekočine in jo po potrebi dopolniti.