Онлайн калькулятор теплых полов: Расчет трубы для теплого пола водяного, Ватт/М² тепловой и гидравлический

Содержание

Калькулятор расчета теплого пола

Результаты расчета

Необходимая мощность кабеля:

Вы решили сделать свой дом или квартиру более комфортными и установить теплый пол? Для установки системы «теплый пол» лучше обратиться к профессионалам и не доверять статьям и роликам, которые размещены в Интернет. Однако, прежде чем подписывать соответствующий договор, мы рекомендуем вам сделать предварительный расчет теплого пола и определить стоимость покупных материалов и приборов. Для упрощения решения этой задачи, мы рекомендуем вам калькулятор теплого пола.

Ваш помощник: онлайн калькулятор теплого пола

В сети размещены различные таблицы, с помощь которых вы сможете определить стоимость покупных материалов и подобрать необходимую аппаратуру по контролю за температурой воздуха в каждой вашей комнате.

Для того, чтобы определить конечную стоимость покупных материалов, вам необходимо будет умножить стоимость погонного метра на вычисленные вами результаты, которые даст вам расчет мощности теплого пола электрического или водяного. К сожалению, такой способ определения стоимости далек от совершенства и не позволяет быстро и без проблем подобрать наиболее приемлемую стоимость отопительной системы в целом. Более удобен онлайн расчет теплого пола.

Онлайн калькулятор позволит вам выполнить расчет нагревательного пола, который будет служить вам в роли основного или дополнительного источника тепла. В зависимости от площади помещения, вы сможете произвести расчет длины нагревательного кабеля или матов. Под площадью помещения подразумевается площадь комнаты, которая свободна от стационарной бытовой техники, мебели без ножек и так далее. При этом надо учесть необходимый отступ от стен, который равен 10 сантиметрам.

Кроме площади, при расчете отопительной системы «теплый пол» вы сможете достаточно быстро переключаться в расчетах между электрическим и водяным типом теплого пола. Порядок расчета водяного теплого пола практически не отличается от порядка расчета электронагревательных элементов. Это позволит вам сделать окончательный выбор и рассчитать эксплуатационные расходы на отопления вашего коттеджа или квартиры.

Вам не придется определять будущие тепловые потери, которые возникнут из-за напольного покрытия. Онлайн расчет нагревательного пола позволяет учесть основные виды напольного покрытия и их воздействие на коэффициент теплопотерь. Это так же позволит вам более точно рассчитать предстоящие вам затраты и в случае необходимости, скорректировать стоимость покупных материалов или выбрать другое напольное покрытие.

Выбор дополнительного оборудования

Для снижения энергоемкости отопительной системы «теплый пол» можно использовать дополнительное оборудование, в частности, различные модели термостатов. Вы сможете выбрать несколько наиболее подходящих моделей и оценить, насколько изменится конечная стоимость теплого пола в вашей квартире или частном доме.

Воспользовавшись онлайн калькулятором, вы сможете выполнить предварительные расчеты, что позволит вам более ответственно подойти к выбору компании, которая будет заниматься установкой теплого пола в вашем доме. Кроме этого, вы сможете сэкономить деньги за счет возможности воспользоваться определенными скидками, приобретя расходные материалы в Интернет-магазине фирмы, которую вы выберите.

Как посчитать длину трубы контура. Онлайн расчет контуров водяного теплого пола

Автор: Юрий Дата: 09.09.2020 Просмотров: 504 Комментарии:

0

Рассчитывая длину контура теплого пола, не забывайте о точности расчета поверхности помещения. (Более просто расчет сделать с помощью калькулятора онлайн). Давайте начнем именно с ней.

Итак, в водяном теплом полу при расчете площади теплого пола пользуются такими правилами:

— отступление от стен наружных не более 15 см

— от внутренних 20-25 см

— отступление от мебели 5 см (а вот тут хотеться уточнить, что не стоит отступать от той мебели и не класть пол вовсе там где в будущем может произойти ее перемещение, например переместили кровать – осталось холодное пятно)

— отступление от холодных зон не более 10 см

— отступление от теплых зон 20-30см (печи, камины)

 

Важно! Длинна одного контура не должна превышать 100 м/п, лучше максимум 80 м/п

 

Не забивайте, что если у вас стандартный шаг 15 см, то желательно возле холодных стен первые пол метра укладывать с шагом 10 см.

Если есть другие источники тепла, то шаг может быть и 20 см, но не более.

Узнайте о том какая труба теплого пола лучше.

Если считать по простому и оперативно, то обычно чистая занимаемая поверхность теплого пола это -15% от общей площади (тесть при общей площади 100 м2, чистая площадь теплого пола 85 м2), но это очень грубый подсчет, например в ванной комнате около 50% площади может занимать мебель и  оборудование.

Далее узнав, точную величину, вы можете умножить ее на необходимое количество трубы:

Например при шаге …. Количество трубы на м2:

 

10 см – 11 м/п

15 см – 7,5 м/п

20 см – 5,5 м/п

(хвостик в 0,5 м/п это запас на подводку)

 

Таким образов узнав что у вас например 65 м2 телпого пола , а шаг укладки 15 см , вам будет необходимо 65*7,5 = 487,5 м/п, округляйте в строну большего кратно 50 м. И того вам нужно 500 м/п (если бы у вас вышло 422 то нужно брать 450 м)

 

стандартные схемы укладки трубы (контур должен быть не более 80-100 м)


Ну а еще прошу воспользоваться онлайн калькулятором расчет трубы, который покажет, какое количество вам нужно без лишних подсчетов:

 

 

Расчет водяного теплого пола, программа онлайн – ваш надежный помощник

Опубликовано 19 Май 2015 в 17:24

Перед тем как прокладывать низкотемпературную систему обогрева, вначале нужно узнать, как рассчитать теплый водяной пол, чтобы заранее приобрести все необходимое оборудование. Целесообразнее было бы поручить это специалистам. Но если у вас нет на это средств, то можно сделать это и самостоятельно, главное правильно к этому подойти.

Сегодня в интернете, можно найти различные сервисы, предлагающие онлайн-расчет труб, или специальные программки-калькуляторы, но все же, не имея инженерного образования, многим будет сложно разобраться с этим. Между тем, от правильного подхода, целиком и полностью зависит конечный итог, а также безопасность жилья.

Основы расчета теплых полов

Конструкция системы такова, что непосредственно в полости между основанием и финишным покрытием расположен контур отопительной линии, по которой циркулирует жидкость. Это может быть как вода, так и антифриз.

Составными частями обогревательной системы, является следующее:

  • Коллекторный шкаф.
  • Материал для теплоизоляции.
  • Контур трубопровода.
  • Запорная арматура.
  • Соединительные элементы (фитинги).
  • Крепежные детали.

Для начала подбирается оптимальный вариант прокладки отопления, относительно которого и будет производиться расчет. Способы организации теплых полов делятся на два вида:

  • Когда монтируется одна система теплого пола, которая является основной, а все отопительные радиаторы в этом случае убирают.
  • Если теплый пол используется в качестве дополнительной системы, работающей совместно с другими отопительными приборами или централизованным отоплением.

Относительно этого, и составляется план прокладки, и проводятся расчеты в потребности необходимых материалов. Информация должна быть максимально точной. Даже небольшая ошибка может повлиять на качество работы системы «теплый пол» или привести к аварии.

Особо внимательными необходимо быть при планировании отделки будущего помещения, а именно, выборе финишного напольного покрытия.

Рассчитывая теплый пол, вам необходимо будет учесть следующие данные:

Процесс расчетов в программе RAUCAD/RAUWIN 7.0

  • Объем теплопотерь в помещении. На это может повлиять наличие объёмного остекления в доме: эркеры или мансарды, а также высота жилого здания.
  • Тип обустраиваемого помещения и напольного покрытия. Здесь учитывают наличие специальных материалов в отделке пола, которые обладают повышенной теплоемкостью – мраморные или гранитные плиты.
  • Предполагаемый уровень температуры, которая должна быть в помещении. При использовании теплого пола в качестве индивидуальной системы обогрева, потребуется большая затрата электроэнергии или более частый шаг прокладки контура.

Если у вас в квартире есть такие конструктивные особенности, то, прежде всего, нужно сделать упор на увеличение мощности. Особое внимание уделяется организации прокладки водяного пола, в помещениях с дощатым полом. Дело в том, что учитывая низкую теплопроводность древесины, стандартной удельной мощности подобной системы может не хватить для создания комфортной температуры в помещении.

Не стоит использовать теплые полы в качестве обогрева в помещениях, не имеющих дополнительного утепления. Как правило, в них наблюдается больший объем теплопотерь, и это только приведет к большим затратам на их обогрев.

Расчет длины контура и котла нагрева

Используя собранные данные, необходимо в первую очередь рассчитать мощность циркуляционного насоса, электрического или газового котла. Также эти показатели учитываются при расчете шага трубы при прокладке. На сегодняшний день, можно использовать 5 видов материала для устройства контура теплого пола:

Работа в Multiplaner CAD

  • Гофрированные трубы из нержавеющего металла. Этот материал имеет эффективную теплоотдачу.
  • Медные. Также отличаются высокими показателями, но при этом и стоят намного дороже.
  • Трубы из сшитого полиэтилена. Отличаются хорошим качество при доступной цене.
  • Металлопластиковые изделия. Самый популярный материал, сочетающий низкую стоимость и высокое качество.

Тип используемых труб, также учитывается при расчете теплого пола, потому что каждый материал имеет свои особенности и коэффициент теплопроводности. Например, высокую теплоотдачу и долгий срок эксплуатации, имеют медные трубы, но ввиду большой стоимости материала, позволить их себе может не каждый.

Расчет на специальных программах

Существование таких программ, немного упрощает процесс выбора конструкции теплых водяных полов. Как нужно работать с ними?

Вначале в программе заполняются все данные о помещении и предполагаемом материале изделий для контура, который вы решили использовать. Программа самостоятельно выдаст вам необходимую длину и шаг трубы.

На этом этапе определяются следующие параметры:

  • Необходимая длина всего контура.
  • Правильное распределение тепловой энергии по всей поверхности пола.
  • Пределы максимальной тепловой нагрузки, которую сможет обеспечить система.

Совет. Если ввиду каких-то причин вам понадобится сделать больше шаг трубопровода, то одновременно следует и позаботиться об увеличении температуры теплоносителя. Допустимый показатель шага 5–60 см, наиболее часто трубы укладывают с шагом в 15–30 см, используя как переменный, так и постоянный шаг.

Использование теплого пола как источника обогрева помещения

Расчет мощности котла

Как правило, стены здания, контактирующие с улицей (наружные), отличаются большими теплопотерями. Поэтому здесь лучше рассчитывать шаг укладки труб с большей частотой, а также продумать дополнительную систему обогрева. Чтобы убедиться в том, что для создания комфортной температуры, будет достаточно одной системы теплого пола, то заранее просчитывают большую мощность нагревательного котла.

Вначале определяется общее значение теплопотерь здания, учитывая высоту стен, площадь окон, степень теплоизоляции помещения. Здесь также можно использовать специальную программу. Этот показатель сравнивается со средней мощностью, выдаваемой системой теплого пола. Если она не покрывает теплопотери здания, то использовать систему как единственный источник обогрева нельзя.

Расчет пола в интернете

Простая схема

Сегодня можно использовать различные онлайн-калькуляторы для расчета мощности водяных полов. Принцип работы одинаковый, и основывается на суммарных показателях тепловых потерь. Для этого необходимо вычислить размер площади помещения, но только то, которое не будет заставлено мебелью, потому что под тяжелой мебелью и другими предметами укладывать трубопровод не рекомендуется.

Использование такого калькулятора может освободить вас от необходимости проведения сложных расчетов вручную. Главное, правильно ввести все данные. Также, можно будет рассчитать и стоимость стяжки пола, нетрудно догадаться, что для этого тоже потребуется измерить всю рабочую площадь.

Конечно, нельзя полностью полагаться на онлайн-калькулятор, потому что все он выполнит расчеты не точно, а выдаст приблизительную оценку. Но зато вы будете знать о примерном масштабе предстоящей работы.

Правила безопасности

По большому счету, используются водяные теплые полы в основном в частных застройках, в многоэтажных домах их укладка не разрешается, поэтому чаще используют инфракрасные системы. Существуют некоторые правила безопасности, запрещающие подключение водяного теплого пола к централизованной системе отопления.

Коллекторная система

Например, запрещается подключение индивидуальной схемы отопления, к общей системе стояков с горячей водой, потому что проходя по контуру пола, вода будет охлаждаться, это может вызвать недовольство соседей. Также, самовольное подключение водяного пола противоречит административным нормам, и может быть наказано штрафом.

В новых домах застройщики заранее предусматривают возможность подключения водяного теплого пола в каждой квартире к централизованной системе обогрева. Изначально проводятся все расчеты, в таких случаях никакого нарушения со стороны жильцов не будет. Только нужно будет для подключения согласовать все в соответствующих организациях.

Заключение

Конечно, точно рассчитать полную сумму денег, необходимую для монтажа водяного теплого пола, можно, только обратившись к специалистам, которые используют профессиональные программы. Стоит такая услуга недорого, и в результате вы получите точные сведения, которые позволят приобрести необходимое количество материала и провести грамотный монтаж всей системы.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Как рассчитать «Обогреваемую площадь»

Традиционные электрические маты и кабели излучающего теплого пола, подобные тем, которые производятся компаниями
SunTouch, Nuheat и Schluter-Systems, относятся к системам сопротивления системам обогрева . Это означает, что проволока каждого размера нагревательных элементов проектируется индивидуально, чтобы гарантировать, что она излучает оптимальное количество тепла, а укорочение элемента или сращивание большего количества материала, чтобы сделать его длиннее, приведет к неправильному нагреву элемента и потенциально может снизить срок службы системы.Это делает особенно важным убедиться, что вы заказываете мат (и) или кабель (и), которые лучше всего подходят для вашей местности. Но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь!

Лучший способ определить, какого размера коврик или кабель вам нужен, — это создать чертеж комнаты с размерами, включая размеры от стены до стены, размеры встроенных приспособлений, таких как туалетные столики и кухонные островки, а также расположение любых вентиляционных отверстий. или стоки. Для ванных комнат также укажите расстояние от стены за унитазом до фланца или основания унитаза.Ниже приведен пример полного чертежа.

Отсюда процесс определения того, какой коврик или кабель вам нужен, зависит от устанавливаемого продукта.


Коврики SunTouch
  • Начните с расчета площади в квадратных футах открытой (ых) площади (а) (всего, что не закрыто встроенными приборами или не закрыто вентиляционными отверстиями или стоками). Это даст вам то, что обычно называют «плиточной областью» комнаты.

ПРИМЕЧАНИЕ : Коврики SunTouch безопасны (внесены в список UL) для установки в душевых, но рекомендуется использовать отдельный коврик

.

мат или кабель в душевой кабине, поэтому при обогреве ванной комнаты рассчитывайте основную площадь и душ отдельно.

  • Коврики можно устанавливать рядом с туалетами, ваннами, шкафами и душевыми, но они должны находиться на расстоянии 2–4 дюймов от стен. Чтобы убедиться, что у вас будет подходящая граница, умножьте общую площадь плитки на 0,9, чтобы вычислить общую отапливаемую площадь.
    • Для ванных комнат вычтите из облицованной плиткой области участок вокруг фланца унитаза, достаточно большой, чтобы нагревательные элементы находились на расстоянии 6 дюймов от воскового кольца (обычно 2–4 кв. Фута).
  • Наконец, выберите мат (или маты), который покрывает квадратный метр, ближайший к вашей отапливаемой области.Помните, что вы можете подключить до трех матов к одному термостату, если общая сила тока меньше 15.

Кабель WarmWire
  • Начните с расчета площади в квадратных футах открытой (ых) площади (а) (всего, что не закрыто встроенными приборами или не закрыто вентиляционными отверстиями или стоками). Это даст вам то, что обычно называют «плиточной областью» комнаты.

ПРИМЕЧАНИЕ : кабели WarmWire безопасны (внесены в список UL) для установки в душевых, но рекомендуется использовать отдельный коврик или кабель в душе, поэтому при обогреве ванной комнаты рассчитывайте основную площадь и душ отдельно.

  • Хотя кабели можно прокладывать рядом с туалетами, ваннами, шкафами и душевыми, они должны находиться на расстоянии 2–4 дюймов от стен. Чтобы убедиться, что у вас будет подходящая граница, умножьте общую площадь плитки на 0,9, чтобы вычислить общую отапливаемую площадь.
    • Для ванных комнат вычтите из облицованной плиткой области участок вокруг фланца унитаза, достаточно большой, чтобы нагревательные элементы находились на расстоянии 6 дюймов от воскового кольца (обычно 2–4 кв. Фута).
  • Наконец, выберите кабель (или кабели), который покрывает квадратный метр, ближайший к вашей обогреваемой области.Помните, что вы можете подключить до трех кабелей к одному термостату, если общая сила тока меньше 15.

Стандартные коврики Nuheat
  • Обратите внимание на размеры открытых пространств в комнате (все, что не закрыто встроенными приборами или не закрыто вентиляционными отверстиями или стоками). Это то, что обычно называют «выложенной плиткой зоной» комнаты. Выберите мат или набор ковриков из раздела Nuheat Standard Mat, который лучше всего подходит для облицованной плиткой области, не приближаясь к фланцу унитаза более чем на 6 дюймов и на расстоянии 2 дюймов от стен с плинтусами.

ПРИМЕЧАНИЕ : коврики Nuheat нельзя разрезать или придавать им форму, поэтому, если нет коврика, подходящего для этой области, выберите размер на следующий меньший.


Кабель Nuheat
  • Начните с расчета площади в квадратных футах открытой (ых) площади (а) (всего, что не закрыто встроенными приборами или не закрыто вентиляционными отверстиями или стоками). Это даст вам то, что обычно называют «плиточной областью» комнаты.

ПРИМЕЧАНИЕ : Кабели Nuheat безопасны (внесены в список UL) для установки в душевых, но рекомендуется использовать отдельный коврик или кабель в душе, поэтому при обогреве ванной комнаты рассчитывайте основную площадь и душ отдельно.

  • Хотя кабели можно прокладывать рядом с туалетами, ваннами, шкафами и душевыми, они должны находиться на расстоянии 2–4 дюймов от стен. Чтобы убедиться, что у вас будет подходящая граница, умножьте общую площадь плитки на 0,9, чтобы вычислить общую отапливаемую площадь.
    • Для ванных комнат вычтите из облицованной плиткой области участок вокруг фланца унитаза, достаточно большой, чтобы нагревательные элементы находились на расстоянии 6 дюймов от воскового кольца (обычно 2–4 кв. Фута).
  • Наконец, выберите кабель (или кабели), который покрывает квадратный метр, ближайший к вашей обогреваемой области.Помните, что вы можете подключить до трех кабелей к одному термостату, если общая сила тока меньше 15.

DITRA-HEAT
  • Начните с расчета общей площади комнаты в квадратных футах, в том числе под встроенными приборами, такими как шкафы, кухонные островки и туалетные столики. Хотя вы не будете нагревать всю эту область, вам нужно будет покрыть ее мембраной DITRA-HEAT, поэтому держите этот номер под рукой.
  • Затем рассчитайте площадь в квадратных футах открытой (ых) площади (ей) (всего, что не закрыто встроенными приборами или не закрыто вентиляционными отверстиями или стоками).Это даст вам то, что обычно называют «плиточной областью» комнаты.

ПРИМЕЧАНИЕ : Кабели DITRA-HEAT безопасны (внесены в список UL) для установки в душевых, но рекомендуется использовать отдельный коврик или кабель в душе, поэтому при обогреве ванной комнаты рассчитывайте основную площадь и душ отдельно.

  • Кабели можно прокладывать рядом с туалетами, ваннами, шкафами и душевыми, но они должны находиться на расстоянии 3–4 дюймов от стен. Чтобы убедиться, что у вас будет подходящая граница, умножьте общую площадь плитки на 0.9, чтобы вычислить общую отапливаемую площадь.
    • Для ванных комнат вычтите из облицованной плиткой области участок вокруг фланца унитаза, достаточно большой, чтобы нагревательные элементы находились на расстоянии 6 дюймов от воскового кольца (обычно 2–4 кв. Фута).
  • Наконец, выберите кабель (или кабели), который покрывает квадратный метр, ближайший к вашей обогреваемой области. Помните, что вы можете подключить до трех кабелей к одному термостату, если общая сила тока меньше 15.

Предложение системы теплого пола PCM с использованием метода веб-строительства

Многоквартирные дома в Корее приняли системы теплого пола с использованием методов веб-строительства на основе бетонных систем и систем горячего водоснабжения.Однако, поскольку такие системы потребляют значительное количество энергии для обогрева из-за их низкой способности аккумулировать тепло, необходимо разработать новую систему, которая может минимизировать потребление энергии за счет улучшения характеристик аккумулирования тепла в бетоне. В этом исследовании предлагается система напольного отопления из материала с фазовым переходом (PCM) для снижения энергопотребления в многоквартирных домах. Предложена оптимальная конструкция системы теплого пола из ПКМ и экспериментально оценена эффективность аккумулирования тепла предложенной системой.Температурный диапазон ПКМ для теплого пола также рассчитан с учетом предложенной конструкции и комфортных условий обогрева жилых многоквартирных домов. Результаты показывают, что система теплых полов из PCM может быть построена в следующем порядке: () бетонная плита толщиной 210 ​​мм, () амортизирующий материал толщиной 20 мм, () раствор 40 мм, включая 10-миллиметровый резервуар для хранения тепла из PCM, и () 40 мм отделочного раствора, включая проволочную сетку и трубы для горячей воды. Температурный диапазон ПКМ, применяемого для теплых полов в жилых домах, составляет 32–45 ° C.Экспериментальные испытания показывают, что характеристики накопления тепла системами теплого пола, в которых в качестве типичных температур PCM используются 35, 37, 41 и 44 ° C, превосходят существующие системы.

1. Введение

Поскольку системы теплого пола (UFHS) используют излучение от поверхности пола для отопления помещений, они могут поддерживать температуру воздуха в помещении более комфортно, чем другие типы систем отопления [1–4].

В Корее UFHS широко используются в жилых домах.В частности, большинство многоквартирных домов, на которые приходится примерно 65% от общего числа жилых домов в Корее, используют этот тип системы отопления [5–10].

В отличие от других стран, которые в основном используют метод сухого строительства, большинство УФВС, применяемых в многоквартирных домах в Корее, возводятся с использованием метода мокрого строительства.

Строительство системы завершается укладкой материалов на бетонную плиту в следующем порядке: амортизирующий материал, автоклавный легкий бетон (ALC), проволочная сетка, трубы с горячей водой и отделочный раствор.Кроме того, в качестве источника тепловой энергии используется горячая вода, поставляемая индивидуальными котлами или Корейской корпорацией централизованного теплоснабжения (KDHC) [11]. Среди этих материалов ALC и отделочный раствор важны для определения расхода тепловой энергии, поскольку они накапливают или отводят тепловую энергию, поставляемую горячей водой [12–17].

Однако низкая теплоаккумулирующая способность ALC и отделочного раствора требует большого количества горячей воды и увеличивает потребление энергии.Кроме того, при прекращении подачи горячей воды резко падает температура поверхности пола. Это недостатки УФГС [18–20].

Таким образом, следует разработать новый UFHS с превосходными характеристиками аккумулирования тепла, чтобы снизить потребление тепловой энергии в многоквартирных домах в Корее.

Недавно в качестве альтернативы был представлен UFHS, использующий материал с фазовым переходом (PCM). Этот тип UFHS не требует дополнительной подачи тепловой энергии, но использует накопленное скрытое тепло для поддержания постоянной температуры [21–41].

В США, Китае, Японии и некоторых странах Европы такие УФГС с использованием ПКМ уже активно изучаются и применяются как в жилых, так и в нежилых зданиях [42–45].

Однако большинство систем, принятых в этих странах, используют метод сухого строительства и электричество в качестве источника тепла [25, 43]. По этой причине эти системы не подходят для многоквартирных домов в Корее, где в качестве источника тепла используется метод мокрого строительства и горячая вода.

Следовательно, необходимо разработать другой тип УФВС на основе PCM, который можно было бы применять в многоквартирных домах в Корее для снижения энергопотребления.В этом исследовании предлагается новая система теплого пола PCM (PUFHS), в которой используется метод мокрого строительства и горячая вода.

Для этого в Разделе 2 мы анализируем действующий стандарт для теплых полов в жилых многоквартирных домах и предлагаем оптимальную конструкцию системы теплого пола PCM, которая может улучшить характеристики аккумулирования тепла в существующих системах. Также предлагаются диапазоны температур PCM, которые удовлетворяют как температуре в помещении, так и температурным условиям поверхности пола для обогрева. В разделе 3 объясняются экспериментальный метод и условия для оценки характеристик аккумуляции тепла для предлагаемой системы теплого пола из ПКМ, а в разделе 4 представлен анализ результатов, полученных в результате экспериментальных испытаний.

2. Проектирование системы теплого пола ПКМ
2.1. Стандарт для подпольных конструкций в многоквартирных домах

В Корее стандартная тенденция для подпольных конструкций многоквартирных домов сосредоточена не на потреблении энергии, а на уровне шума между этажами, который недавно стал социальной проблемой [46, 47].Тем не менее, каждый многоквартирный дом должен соответствовать «стандарту конструкции для изоляции пола от ударного шума между этажами для предотвращения шума» Министерства земли, инфраструктуры и транспорта (MOLIT).

Ключевые положения этого стандарта следующие [11]: ① Ударный звук тяжелого пола подпольной конструкции должен составлять 50 дБ или ниже. ② Уровень шума от удара легкого пола в конструкции под полом должен быть не более 58 дБ. ③ В противном случае следует принять одну из стандартных конструкций пола, предложенных MOLIT.

Подпольное покрытие многоквартирных домов должно соответствовать статьям ① и указанного стандарта. В противном случае, как показано на Рисунке 1, следует использовать одну из стандартных конструкций пола, представленных в статье.


В Корее большинство многоквартирных домов выбирают первую модель стандартных подпольных конструкций из статьи ③, предоставленную MOLIT, поскольку ее легко построить и поддерживать, а также низкие затраты на строительство [49].

Почти во всех многоквартирных домах используется первая стандартная конструкция пола, показанная на Рисунке 1; однако, как упоминалось во введении, эта структура включает ALC и финишный раствор, которые имеют очень низкую теплоаккумулирующую способность [18–20].Следовательно, чтобы решить проблему большого энергопотребления, вызванного полом с подогревом, необходимо улучшить теплоаккумулирующие характеристики ALC и отделочного раствора. Одна из наиболее эффективных альтернатив — встраивание в пол ПКМ, который представляет собой материал, аккумулирующий скрытую теплоту. Подробности этого решения описаны в следующих разделах.

2.2. Концепция системы теплого пола PCM

На рисунке 2 показана конструкция PUFHS, предложенная в этом исследовании для применения в многоквартирных домах в Корее.В соответствии со стандартом MOLIT для толщины пола и шума между этажами бетонная плита и амортизирующий материал должны быть такими же, как и раньше, в то время как ALC заменяется строительным раствором и PCM, чтобы улучшить характеристики аккумулирования тепла.


В этой конструкции 15 мм раствора, 10 мм ПКМ и 15 мм раствора последовательно укладываются на бетонную плиту и амортизирующий материал. После этого поверх затвердевшего раствора укладывают проволочную сетку и 40 мм финишного раствора, включая трубы с горячей водой.

В этом типе конструкции PCM может улучшить характеристики аккумуляции тепла как ALC, так и отделочного раствора, и все стадии этого процесса должны быть такими же, как и раньше, за исключением установки PCM, что также приводит к хорошей конструктивности.

Хотя стандарт MOLIT для звука удара легких и тяжелых полов требует тестирования и проверки, никаких дополнительных строительных материалов не требуется, если стандарт удовлетворяется. По этой причине PUFHS, предложенный в этом исследовании, применим как к существующим, так и к новым многоквартирным домам в качестве альтернативной системы отопления с целью экономии энергии.

2.3. Выбор PCM для теплого пола

Первым шагом в создании PUFHS является выбор PCM, который может удовлетворять условиям внутренней температуры и температуры поверхности пола для многоквартирных домов в Корее.

Исходя из начальных условий температуры отопления в помещении, температуры поверхности пола и температуры PCM, температура поверхности каждого слоя пола может быть рассчитана с использованием (1), математическая модель которого показана на рисунке 3 [50].где (м 2 ), (Вт / м · ° C) и (м) представляют площадь поверхности, теплопроводность и толщину соответственно. (W) — количество тепла, переданного от PCM в отапливаемое пространство.


Кроме того, (° C / Вт), (° C / Вт) и (° C / Вт) — это полное сопротивление теплопередаче, сопротивление теплопроводности материала с фазовым переходом и теплопередача через поверхность пола. сопротивление соответственно. (° C), (° C), (° C) и (° C) относятся к температурам PCM, теплового пространства, раствора и поверхности пола, соответственно.Кроме того, (Вт / м 2 · ° C) — это общий коэффициент теплопередачи поверхности пола.

Что касается начальных условий, температура отопления в помещении и температура поверхности пола находятся в диапазоне от 22 до 26 ° C и от 28 до 30 ° C, соответственно, как было предложено недавними исследованиями, проведенными в Корее [51, 52].

В таблице 1 приведены температуры для каждого слоя, рассчитанные с применением этих условий.




900

26,0



(° C)

(° C)

(° C)

(° C)
22,0 32,5 28,1
39,0 22,0 33,2 28,5
40,0 22,0 33,8

33,8 29,2
42,0 22,0 35,2 29,6
43,0 22,0 35,8 30,0
44. 0 22,0 36,5 30,4
45,0 22,0 37,1 30,7

32,0 26,0 30,6 28,7
34,0 26,0 31,3 29,0
35,0 26,0 31.9 29,4
36,0 26,0 32,6 29,8
37,0 26,0 33,2 30,2 33,2 30,2

39,0 26,0 34,6 30,9

При температуре в помещении 22 ° C была рассчитана температура PCM, удовлетворяющая предложенной температуре поверхности пола 28–30 ° C. находиться в диапазоне 38–45 ° C.Когда было 26 ° C, результат расчета составлял от 32 до 39 ° C.

В результате применимая температура PCM, которая удовлетворяет условиям температуры в помещении и температуры поверхности пола, составляет от 32 до 45 ° C.

Однако, поскольку PCM не производятся в Корее и доступны только некоторые типы импортированных PCM, типы PCM, которые удовлетворяют приведенным выше результатам, чрезвычайно ограничены.

Таким образом, с учетом рыночных условий в Корее, типы PCM, применимые для теплых полов, имеют соответствующие температуры 35, 37, 41 и 44 ° C, и была оценена эффективность аккумулирования тепла PUFHS с использованием этих четырех типов PCM. экспериментами, представленными в следующем разделе [48].

3. Экспериментальная методика
3.1. Материал с фазовым переходом

На основании результатов, определенных с помощью приведенной выше математической модели, для PUFHS можно использовать PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, а детали каждого PCM показаны в таблице 2 [ 48].


Название продукта Химическое описание Точка плавления Теплоемкость
(° C) кДж / кг (Втч / кг) кДж / кг (Втч / кг)
PCM по Цельсию 35 Organic PCM 35208 (57. 6)
PCM по Цельсию 37 PCM по Цельсию 37 200 (55,4)
PCM по Цельсию 41 PCM по Цельсию 41200 (,4)

Органический PCM 44230 (63,7)

3.2. Контейнер для хранения тепла PCM

Чтобы интегрировать выбранный PCM в строительный раствор, требуется контейнер, который может стабильно сохранять и разряжать тепло посредством фазового перехода.

Для этой цели был изготовлен контейнер для хранения тепла PCM (PTSC) путем включения PCM в алюминиевый контейнер с высокой теплопроводностью, а также хорошей коррозионной стойкостью и долговечностью в растворе.

После того, как 1 кг затвердевшего ПКМ толщиной 10 мм был помещен в алюминиевый контейнер шириной 200 мм, глубиной 300 мм и толщиной 0,1 мм, воздух был удален из алюминиевого контейнера с помощью вакуумного устройства, и контейнер был запаивается горячей проволокой при температуре выше 200 ° C [53].

На рис. 4 показаны готовые PTSC со встроенными модулями PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C.


3.3. Экспериментальный модуль системы теплого пола PCM

Как показано на рисунке 5, был изготовлен небольшой модуль под полом для оценки характеристик аккумулирования тепла PUFHS, в котором используется PTSC.


Для сравнения существующий модуль UFHS (номер 1 на Рисунке 5) был изготовлен с толщиной 80 мм, включая 40 мм ALC и 40 мм отделочного раствора.С другой стороны, модуль PUFHS, предложенный в этом исследовании (цифры 2–5 на рисунке 5), был изготовлен с общей толщиной 80 мм, которая включала (последовательно) 15 мм раствора, 10 мм PTSC, 15 мм раствора и 40 мм финишного раствора.

Каждый модуль был изготовлен с использованием деревянной формы (ширина 300 мм × глубина 400 мм × высота 200 мм), и для экспериментальной оценки использовались достаточно затвердевшие ПКМ и строительный раствор.

3.
4. Граничные условия

Поскольку основное внимание в этом исследовании было уделено разработке PUFHS с новой конструкцией пола, включающей подходящий PCM, процесс включения труб бойлера и горячей воды в систему пола был исключен из этого исследования.

Следовательно, потребовалась альтернативная система теплоснабжения; Таким образом, мы использовали небольшую камеру с постоянной температурой (ширина 750 мм × глубина 250 мм × высота 650 мм).

Поскольку эта камера может контролировать количество подаваемого тепла в диапазоне 0–70 ° C, достаточное количество тепла может подаваться из камеры в систему пола, аналогично тому, когда в качестве тепловой энергии используется горячая вода. источник [54].

Кроме того, система мониторинга использовалась для сбора данных о температуре в течение установленного периода времени и для проверки изменения температуры в реальном времени [55].Подробная конфигурация системы показана на рисунке 6.


Для сравнения характеристик аккумулирования тепла между существующим UFHS и предлагаемым PUFHS, датчики температуры были установлены на поверхностях существующего модуля под полом и модуля PUFHS, чтобы контролировать колебания температуры поверхности во времени.

В частности, как существующие модули, так и модули PUFHS постоянно нагревали до 46 ° C, что превышает температуры плавления всех PCM, так что PCM мог сохранять как можно больше скрытой теплоты.

После того, как модули под полом были достаточно нагреты, подача тепловой энергии из камеры с постоянной температурой была прекращена, и было проведено сравнение снижения температуры поверхности между двумя модулями.

Результаты экспериментов, проведенных в этих условиях, представлены в следующем разделе.

4. Результаты и анализ

На рисунках 7–10 показаны сравнительные результаты изменения температуры поверхности во времени между существующим модулем подпольного покрытия и модулем PUFHS, встроенным в PCM, с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C. соответственно, при прекращении подачи тепла из камеры постоянной температуры.





На Рисунке 7 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного с PCM 35 ° C. После того, как подача тепловой энергии из камеры постоянной температуры была прекращена, температура поверхностей обоих модулей снизилась очень одинаково в течение определенного периода времени; однако примерно через шесть часов, когда скрытая теплота PCM начала отводиться, температура поверхности PUFHS поддерживалась на уровне примерно 35 ° C или постепенно снижалась.В частности, температура поверхности ППУВС резко не снизилась даже после исчерпания скрытой теплоты ПКМ. Это произошло из-за того, что физическое тепло, накопленное в PCM, было отведено. Общая разница температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS была рассчитана примерно в пределах 0,7–2,9 ° C.

На рис. 8 показан результат анализа температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в PCM 37 ° C.Примерно через четыре часа после прекращения подачи тепловой энергии начался скрытый отвод тепла от PCM, что привело к разнице температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS примерно от 1,3 до 4,4 ° C. Хотя использовались те же типы органических PCM, PCM при 37 ° C отводил явное тепло после короткого периода отвода скрытого тепла. Это было связано с тем, что PCM при 37 ° C имел меньшую способность аккумулировать скрытую теплоту, чем PCM при 35 ° C. В этом случае потребуется большое количество ПКМ для поддержания постоянной температуры поверхности в течение длительного периода.Следовательно, если бы это было применено к реальному зданию, первоначальные инвестиционные затраты были бы выше, чем в других случаях.

На рис. 9 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в модуль PCM 41 ° C. Примерно через четыре часа после прекращения подачи тепловой энергии начался отвод скрытого тепла от PCM, что привело к разнице температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS примерно от 1,7 ° C до 5,2 ° C. В этом случае возникла самая большая разница в температуре поверхности между двумя модулями в секции скрытой теплоты PCM.Кроме того, в этом случае продолжительность постоянной температуры, вызванная скрытой теплотой, также была самой большой.

Наконец, на Рисунке 10 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в PCM 44 ° C. Разница температур поверхностей между существующими модулями и модулями из ППУФС находилась примерно в диапазоне 0,7–4,1 ° С. Примерно через три часа после прекращения подачи тепловой энергии скрытое тепло было отведено. Однако примерно через час после разряда температура поверхности резко снизилась.Мы предполагаем, что это связано с тем, что PCM при 44 ° C имеет очень низкую скрытую и явную теплоемкость; таким образом, у него была самая низкая производительность для PUFHS среди кандидатов PCM.

На основании результатов нашего эксперимента мы пришли к выводу, что PCM при 41 ° C является наиболее эффективным PCM, который может применяться в PUFHS для многоквартирных домов в Корее, поскольку он имеет большую скрытую и явную теплоемкость и показывает самую большую разница температуры поверхности по сравнению с существующим модулем.

5.Заключение.
следующим образом: ① Бетонная плита (210 мм) ② Амортизирующий материал (20 мм) ③ Строительный раствор (15 мм) ④ PTSC (10 мм) ⑤ Строительный раствор (15 мм) ⑥ Проволочная сетка ⑦ Трубы с горячей водой ⑧ Отделочный раствор (40 мм) ( 2) Для многоквартирных домов в Корее температурный режим отопления помещений и поверхности пола составляет от 28 до 30 ° C и от 32 до 45 ° C соответственно.Температура ПКМ, удовлетворяющего этим условиям, находится в диапазоне 32–45 ° C. (3) Для интеграции подпольной конструкции и ПКМ в качестве ПКМ можно использовать алюминиевый контейнер с хорошей теплопроводностью, коррозионной стойкостью и долговечностью. Контейнер для хранения тепла (PTSC). (4) Типы PCM, применимые к многоквартирным домам в Корее, — это PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, среди которых PCM 41 ° C является наиболее подходящим, поскольку он имеет наибольшую скрытую и явную способность аккумулировать тепло и показывает наибольшую разницу температуры поверхности по сравнению с существующим модулем подпольного покрытия. (5) Предлагаемый PUFHS, в котором используется метод мокрого строительства и горячее водоснабжение, может быть принят в качестве системы следующего поколения для снижения потребления тепловой энергии и выбросов парниковых газов в многоквартирных домах, которые составляют примерно 65% жилых домов в Корее.

Конкурирующие интересы

Нет никаких конкурирующих интересов, которые можно было бы декларировать.

Благодарности

Это исследование было поддержано Программой фундаментальных научных исследований Национального исследовательского фонда Кореи (NRF), финансируемой Министерством образования (№2016R1D1A1B01015616).

Стоимость эксплуатации теплых полов: бесплатный калькулятор и руководство

Если вы живете в холодном климате, даже в климате, который бывает холодным всего несколько месяцев в году, держу пари, вы спрашивали об этом несколько раз. Времена, когда ваши босые ноги касаются холодного пола. Сколько стоит теплый пол?

Потому что независимо от того, насколько мы чего-то желаем, у нас обычно есть практические аспекты и реалии, которые необходимо учитывать. А главное — это обычно цена.

Имея это в виду, мы подумали, что калькулятор , который поможет вам заранее определить затраты на электрическое отопление пола , будет чрезвычайно полезным.

Потребление электроэнергии для полов с подогревом составляет примерно 7-15 Вт на квадратный фут. Это больше, чем требуется для получения мощности в зависимости от площади пола. Ваша стоимость — мощность x 24 ÷ 1000 x кВтч. кВтч — ваша местная цена. Пример: (100 кв. Футов x 15) x 24 ÷ 1000 x 15.

В приведенном выше примере вы используете пол с подогревом 24 часа в сутки, поэтому при необходимости отрегулируйте его.

Я дам вам краткий обзор того, как пользоваться калькулятором, а затем расскажу о некоторых других вещах, например о том, потребляет ли пол с подогревом много электроэнергии и многое другое.Так что продолжайте читать!

Как пользоваться калькулятором

Калькулятор не требует пояснений, но здесь можно быстро пройти по нему.

Сначала вам нужно узнать номинальную мощность на теплый пол, который у вас есть или вы собираетесь купить. И определите, будете ли вы обычно запускать обогрев с высокой или низкой настройкой , поскольку это повлияет на используемую мощность. Типичная мощность обычно находится в диапазоне от 7 до 15 ватт на квадратный фут , но, вероятно, будет хорошей идеей иметь точные значения.

Вам также понадобится , чтобы узнать, сколько в вашем регионе стоит киловатт-часов. Лучший способ сделать это — получить текущий счет, но вы также можете сослаться на этот список, хотя он немного устарел. По крайней мере, это даст вам приблизительные цифры для текущей оценки.

Используйте это изображение как ссылку, чтобы найти свой местный кВтч

Последнее, что вам нужно знать, чтобы рассчитать, сколько стоит использование теплого пола, — это часов в день, которое вы ожидаете использовать.

После того, как вы введете все необходимые данные, вы получите ориентировочную стоимость, и вам даже не нужно было много математических вычислений. На мой взгляд, это всегда бонус.

Но теперь, когда вы знаете, сколько стоит использовать теплый пол, как насчет других вопросов, которые часто возникают у людей?

Позвольте мне также коснуться некоторых из них.

Много ли электроэнергии потребляют полы с подогревом?

Ну, это зависит от обстоятельств.

Извините, вы, вероятно, ненавидите этот ответ так же сильно, как я ненавижу давать его, но правда в том, что здесь задействовано много переменных. И самая большая переменная , вероятно, — это то, сколько площади пола вы думаете для обогрева .Очевидно, что отопление маленькой ванной комнаты будет дешевле, чем обогрев большой семейной кухни с обеденной зоной.

Использование электричества для полов с подогревом зависит от того, сколько места вы собираетесь отапливать.

Кроме того, вы хотите добавить полы с подогревом, чтобы обогреть несколько комнат, или хотите обогреть весь дом?

В любом случае, есть три части информации, которую вы хотите запомнить.

  • Площадь, которую вы хотите покрыть
  • Количество ватт на квадратный фут.Давайте будем простыми и скажем, 7 ватт на квадратный фут на низком уровне или 15 ватт на квадратный фут на высоком.
  • И, наконец, ваши местные затраты на электроэнергию в кВт / ч.

Если вы хотите обеспечить пол с подогревом для комнаты площадью 100 квадратных футов на высоте , , это будет стоить вам примерно столько же, сколько вам потребуется запустить 1500 ватт на высоте в течение того же времени.

Если вы хотите обогревать дом площадью 1800 кв. Футов 24 часа в сутки, это будет стоить вам почти 100 долларов в день.Ой. Но помните, есть вероятность, что вы не собираетесь работать так долго, и, как вы увидите ниже, есть варианты напольных покрытий, которые сохранят тепло. Так что помните об этих двух факторах, если вы хотите отапливать весь дом с помощью теплых полов.

Если вы ищете дополнительное отопление только для нескольких комнат, подумайте:

В летнюю жару, без кондиционера, думаете ли вы дважды о том, чтобы включить один или несколько вентиляторов в вашем доме на несколько часов за раз? Возможно нет. Так что все сводится к вашему комфорту. Вы бы заплатили столько же зимой, чтобы согреть ноги? Только вы можете на это ответить.

И позвольте мне отметить, что стандартные размеры кухни составляют 8 футов на 10 футов — менее 100 квадратных футов. Таким образом, мы могли бы теоретически сказать , что ваши расходы на подогрев пола будут меньше, чем вам будет стоить запуск вентилятора — при определенных условиях.

Плюсы и минусы теплого пола

Прежде всего, давайте поговорим о напольном покрытии, которое вы хотите положить поверх теплого пола.Потому что вы можете обнаружить, что ваш любимый пол — не лучший вариант для сочетания с полом с подогревом.

Варианты полов, которые плохо сочетаются с теплым полом

Ковер. Поскольку ковровое покрытие обладает изоляционными свойствами, его нанесение поверх теплого пола нарушает его цель. Это действительно предотвратит проникновение тепла через пол в жилое пространство.

Это не значит, что вы вообще не можете использовать коврики. Несколько ковриков меньшего размера подойдут, но вам следует держаться подальше от ковров большего размера и ковровых покрытий от стены до стены.

Ковры могут предотвратить излучение тепла пола от пола.

Виниловые полы. Тепло может привести к обесцвечиванию винила или выделению газа . Обе вещи вы бы хотели избежать.

Твердая древесина . Поскольку древесина чувствительна к перепадам температуры, а также к количеству влаги в воздухе, ваш красивый и дорогой пол может деформироваться, разбухать или сжиматься.

Лучшие варианты полов для сочетания с теплым полом

Инженерная древесина. Если вы предпочитаете паркетные полы, это лучший выбор. Он выглядит как цельная древесина, так как верхние слои выполнены из цельной древесины. Однако нижние слои сделаны из основы, которая не реагирует на тепло.

Ламинат. Как и инженерная древесина, ламинат состоит из слоев, но верхний слой не является натуральным деревом. Это просто копия. Однако он хорошо подходит для полов с подогревом, и не расширяется и не сжимается.

Натуральный камень. Если вы когда-нибудь стояли босиком на каменном патио посреди лета, вы знаете, что камень будет удерживать и проводить тепло . Это делает его отличным выбором для полов с подогревом.

Тепло не заставит плитку расширяться или сжиматься, и вам не нужно беспокоиться о ее растрескивании.

Плитка. И фарфор, и керамика проводят тепло, как камень. А поскольку тепло не заставит его расширяться или сжиматься, вам никогда не придется беспокоиться о его растрескивании — по крайней мере, от тепла.

Виниловые доски. LVP или роскошные виниловые планки являются популярным выбором для полов с подогревом благодаря их технологии жесткой сердцевины , просто не забудьте проверить максимальный температурный рейтинг производителя.

Плюсы теплого пола

  • Постоянные равномерные температуры
  • Тихо
  • Не требует обслуживания

Давайте уточним это немного.

Даже в случае кратковременного отключения электроэнергии вам будет обеспечена постоянная, стабильная температура в помещении , поскольку лучистые полы с подогревом накапливают тепло и затем рассеивают его.Однако это будет зависеть от типа напольного покрытия, которое вы используете .

Еще одно преимущество — это способ распределения тепла. Он поднимается через каждый квадратный метр вашего пола, а не дует на вас из одной или двух точек в комнате.

Теплый пол бесшумный. Даже если у вас есть печь по последнему слову техники, вы все равно можете ее услышать. Вы также можете услышать, как ваши протоки расширяются и сужаются.

По большей части вы включаете теплый пол и оставляете его на .Его не нужно регулярно обслуживать, , менять фильтры и так далее.

Минусы теплого пола

К сожалению, не все может быть хорошо.

  • Первоначальные затраты
  • Не работает под всеми вариантами напольного покрытия
  • Если вашему дому также требуется охлаждение, это действительно не лучший вариант

Опять же, давайте углубимся.

Стоимость материалов и монтажа полов с подогревом может составлять примерно от 2000 до 5000 долларов. И в зависимости от нанятого вами подрядчика — если вы не устанавливаете сами — может быть даже больше.

Я уже обсуждал варианты напольного покрытия выше, поэтому не буду повторять это снова.

Если вы живете где-то, где вам нужно как отопление, так и охлаждение в течение года, и вы думаете об использовании теплого пола для всего дома, а не для одной или двух комнат, вам, вероятно, следует подумать о другом методе обогрева. Вы можете получить лучистое охлаждение , но обычно оно устанавливается на потолке, поэтому вам нужно купить и установить два блока.

Заключение

Итак, вот оно. Мы предоставили вам удобный калькулятор и показали, как им пользоваться — и даже как выполнять свои собственные расчеты вручную.

И, надеюсь, дополнительная информация оказалась полезной. Вы знаете, что вы можете использовать вентилятор мощностью 1500 Вт в качестве сравнения при определении того, сколько он будет стоить, и какие варианты напольного покрытия лучше всего использовать в сочетании с полом с подогревом.

Спасибо, что обратились к нам за ответом на ваши вопросы! Почему бы не просмотреть соответствующие статьи ниже? Возможно, мы сможем помочь вам еще в чем-нибудь.

Главная »Калькуляторы» Стоимость эксплуатации теплого пола: бесплатный калькулятор и руководство

Водно-гликолевая система водяного теплого пола

Некоторые вопросы возникают регулярно, когда люди рассматривают возможность установки или установки системы водяного излучающего пола с водой / гликолем. Поэтому мы взяли на себя инициативу сгруппировать их на этой странице.

Каковы преимущества теплого пола?

  • Дополнительный комфорт благодаря равномерному распределению тепла
  • Эстетичность и большая свобода расстановки мебели в комнатах (без видимого обогрева плинтуса)
  • Лучшее качество воздуха, потому что воздух не осушается и не перемешивается
  • Экономия энергии (10% -20%) за счет более равномерного нагрева.Другие системы отопления имеют тенденцию нагревать стены и потолок. Мы можем поддерживать немного более низкую температуру, чувствуя себя комфортно.
  • Больше выбора источника энергии. Воду / гликоль можно нагревать электричеством, дровами, пеллетами, природным газом, пропаном, мазутом…

Нужна ли мне еще одна система отопления?

  • Нет, другая система отопления вам не понадобится. Если система хорошо спроектирована, система лучистого пола будет достаточно мощной, чтобы быть вашей единственной системой отопления.
    • Если у вас когда-либо будет другой источник тепла, есть возможность контролировать только температуру пола с помощью датчиков. Таким образом, две системы отопления не будут конфликтовать.

Электрический (нагревательные провода) или водяной (вода / гликоль)?

  • Если вы хотите обогреть только ванную комнату или керамический пол на кухне, выберите систему нагревательных проводов, расположенных под плиткой.
  • Для обогрева подвала, гаража или всего дома выберите более подходящий пол с водяным подогревом.

Какая толщина бетона требуется при укладке трубы PEX?

  • Минимальная требуемая толщина бетона составляет 1-1 / 2 дюйма. Эта толщина бетона обнаруживается, когда трубы устанавливаются наверху или во время ремонта, когда трубы размещаются на существующей плите.
  • В противном случае, как правило, минимальная требуемая толщина бетона составляет 4 дюйма для подвала или гаража.
  • В идеале трубы Pex не следует прокладывать глубже 4 дюймов в бетонную плиту.

Как закрепить трубы на земле перед заливкой бетона?

  • Для плит, которые необходимо изолировать, есть два различных способа крепления труб из полиэтиленгликоля.
    • Первый — со стандартной изоляцией, поверх изоляции устанавливается проволочная сетка, а трубы фиксируются на решетке с помощью стяжки.

  • Другой тип изоляции предназначен для облегчения монтажа, изоляция Isorad, трубы помещаются между бороздами.Мы рекомендуем использовать U-образные зажимы для фиксации труб в изгибах.

  • При укладке труб на фанеру использование j-образного зажима — самый простой способ удержать трубы на месте.

Можно ли укладывать теплый пол с водой / гликолем на пол?

Да, нет проблем, можно продолжить тремя способами:

  • Установите трубы на фанеру и залейте бетонную плиту размером 1-1 / 2 дюйма.
  • Создайте черный пол для прохода труб; вот состав пола: балки — светоотражающая изоляция пузыря, трубы Pex / деревянный мех, фанера (фанера)
  • Проложите трубы PEX между балками и изолируйте снизу с помощью отражающей пузырьковой изоляции и ваты.

Рекомендуемое расстояние между трубами — 9 дюймов или 12 дюймов. В Ecosolaris мы рекомендуем устанавливать их на высоте 9 дюймов, чтобы температура плиты была более равномерной.

Однако необходимы два отдельных ряда по 6 дюймов вдоль внешних стен и 5 отдельных рядов по 6 дюймов вдоль стен с гаражными воротами или навесными стенами.

Как рассчитать необходимое количество трубопроводов?

Если трубы проложены на расстоянии 12 дюймов, мы вычисляем общую площадь, умноженную на 1.2

пример: 500 футов2 x 1,2 = 600 футов труб

Если трубы установлены на расстоянии 9 дюймов, общая площадь рассчитывается, умноженная на 1,5

Если трубы проложены между балками, мы рассчитываем общую площадь, умноженную на 2

Мы часто слышим о петлях и зонах, в чем разница между ними?

Петля — это отрезок трубы, проходящей взад и вперед по полу

Зона — это часть пола (обычно комната), состоящая из одного или нескольких контуров, контролируемых термостатом.

Какая максимальная длина петли?

Максимальная длина петли — 300 футов. При превышении этой длины разница температур между выходом и возвратом может быть слишком большой, что сделает некоторые части пола более прохладными и, следовательно, менее комфортными.

Через какое время после заливки бетона я могу включить систему?

Перед заполнением труб и запуском системы необходимо подождать естественного высыхания бетона в течение 30 дней.

Нужно ли заполнять трубы водой или гликолем?

В системе теплого пола можно использовать только воду, но гликоль позволит вам не беспокоиться о возможном замерзании труб в случае длительного отключения электроэнергии (например, ледяной шторм).

Какой процент воды и гликоля я должен использовать в моей системе теплого пола?

  • Если вы используете только воду, ваша система может замерзнуть при 0 градусов Цельсия
  • Используя смесь 70% воды и 30% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -12 градусов Цельсия.
  • Используя смесь 50% воды и 50% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -34 градусов Цельсия.

Обратите внимание, что жидкости нечувствительны к тому, что мы называем ощущением температуры.

Следует использовать дистиллированную воду или можно использовать водопроводную воду?

Дистиллированная вода не содержит минералов и поэтому лучше всего защищает от коррозии. С другой стороны, когда система состоит из частей, сделанных из качественных металлов, разница между дистиллированной водой и водой из вашего акведука будет очень небольшой. Однако это не относится к воде из колодца.

Гликоль, который мы используем, также содержит ингибиторы коррозии, которые добавляют дополнительную защиту

Как рассчитать количество жидкости, необходимое моей системе?

Количество жидкости в трубах диаметром 1/2 дюйма составляет 1 галлон на 100 футов.После этого добавьте около 3 галлонов для нагревательной панели и 5 галлонов для системы подпитки вода / гликоль.

Как рассчитать требуемую мощность котла?

Новый дом, утепленный в соответствии со стандартами строительных норм, требует около 22 БТЕ / кв. Футов. А более старый дом может потребовать до 35 BTU / кв.

В общем, берем площадь, умноженную на 30 Btu, и выбираем котел в соответствии с этим расчетом.

Например: 1000 фут2 x 30 = 30 000 BTU = 8 кВт

Какой котел выбрать, Mini BTH или Mini Ultra?

Mini BTH похож на небольшой резервуар для горячей воды на 2 галлона.Если мы скажем ему нагреть воду до 100 градусов по Фаренгейту, он будет постоянно нагревать воду в баке до 100 градусов по Фаренгейту. Автоматический выключатель, установленный в верхней части котла, позволяет гасить его весной и повторно зажигать осенью.

Бойлер Mini Ultra — это умная модель, которая нагревает воду в баке только тогда, когда этого требует термостат, что позволяет экономить электроэнергию. Датчик температуры наружного воздуха также входит в комплект поставки котла

.

Какая польза от датчика температуры наружного воздуха?

Получая информацию об изменениях наружной температуры с помощью датчика, котел может регулировать температуру воды / гликоля в своем баке и, таким образом, обеспечивать больший нагрев плиты в холодную погоду и предотвращать проблемы перегрева при погода становится мягче

Какая мощность автоматического выключателя необходима для питания котла?

Эту информацию можно получить у электрика или в брошюре производителя котла.

Брошюра по

Mini BTH и Mini ULTRA

Брошюра по Bth Ultra

А в чем толк от напольного датчика?

Датчик температуры пола учитывает температуру бетонной плиты, чтобы регулировать температуру в помещении.

Его можно использовать двумя способами.

Вот несколько примеров.

Температура в гараже обычно устанавливается в соответствии с температурой плиты. Таким образом, воздушный поток, создаваемый при открытии двери, не вызовет запуск системы, температура плиты не обязательно снизилась.

Для дома температура воздуха учитывается путем определения минимума и максимума для бетонной плиты, таким образом, если внешняя дверь останется открытой, когда очень холодно, пол перестанет подниматься, когда он перестанет подниматься. достичь максимальной температуры плиты.

Как произвести заполнение системы?

Если ваша система оснащена системой подпитки Calefactio, вы можете использовать ее для заполнения ваших труб водой и гликолем. В противном случае вам придется использовать внешний насос или обратиться к профессионалу.

Как рассчитать ведомость материалов для системы теплого пола — B-Hive Supplies

Слишком часто в прошлом компании, производящие теплый пол, скрывали технические характеристики систем теплого пола тайной. Дело в том, что довольно просто определить, что именно вам потребуется, если вы будете следовать этим принципам;

Во-первых, нам нужно ответить на несколько вопросов;

  1. Какая конструкция пола? Стяжка, балки, перекрытие?
  2. Новое строительство или ремонт? Если это ремонт, сколько лет собственности?
  3. Что такое источник тепла? Бойлер, тепловой насос?
  4. Предпочтительное положение коллектора. Это не обязательно на этапе ценообразования, но позволяет избежать путаницы и любого пересечения трубы на установке.
  5. Сколько потребуется зон нагрева?

Как только мы получим эти ответы, в общем, мы можем указать, какие материалы потребуются.

В качестве примера возьмем новый дом;

Блочно-балочная конструкция, поэтому обычно используется стяжка. В здании будет использоваться тепловой насос в качестве источника тепла, поэтому мы предлагаем установить трубу с шагом 150 мм, чтобы обеспечить более низкие рабочие температуры и более эффективную систему (если используется газовый котел, его можно переместить на расстояние 200 мм. ввиду наличия более высоких температур подачи).

Далее нам нужно решить, сколько зон нагрева требуется. Однокомнатные системы — это всего лишь одна зона, независимо от размера (могут применяться исключения в очень больших коммерческих или многоцелевых жилых помещениях). В здании с несколькими комнатами на первом этаже, например, в большом доме, потребуется более одной зоны. Гостиная, столовая, кухня, коридор, туалет и т. Д. Могут контролироваться индивидуально, что обеспечивает больший контроль и более эффективное использование энергии.

Каждая зона должна быть измерена в квадратных метрах.Получив это, мы можем рассчитать необходимое количество трубы. Для центров 150 мм расчет будет м2 x 7,5. Следовательно, для помещения площадью 20 м2 потребуется 150 погонных метров трубы (эта цифра включает дополнительную трубу для обеспечения потока и возврата в коллектор). Важно помнить, что при использовании многослойной трубы диаметром 16 мм длина любой петли в системе не должна превышать 120 погонных метров. В случае помещения площадью 20 м2 вам потребуются 2 порта на коллекторе. Этот процесс следует повторить для каждой комнаты в здании, помня, что не во всех комнатах будет один порт на коллекторе.

Пример расчетов

Sample-B-hive-ufh-calc-sheet pdf

Часто мы видим, что для двух участков в непосредственной близости может потребоваться очень мало трубы. В этом случае прихожая и туалет имеют вместе всего 67,5 м. В таких случаях рассмотрите возможность объединения их в одну петлю. Это уменьшит количество портов на коллекторе и количество требуемых термостатов. Здесь мы подчеркнули это, закрасив туалет красным.

На основе этой информации мы можем приступить к созданию нашей ведомости материалов.В этом примере нам потребуется 517,5 метров трубы, 6-канальный коллектор и 4-канальный коллектор. термостаты. Это основа всей системы. Все остальное, что требуется, теперь можно рассчитать.

Обрезка труб

Мы рекомендуем по крайней мере 3no. ‘U’-образные зажимы на погонный метр трубы, если это ваш предпочтительный метод крепления трубы к изоляции. Если вы предпочитаете использовать зажимную планку, мы рекомендуем использовать на 1 линейную планку больше зажимной планки на квадратный метр площади пола. Опытный установщик может использовать комбинацию из двух, чтобы ускорить установку и сэкономить деньги.

Изоляция кромок

Для расчета необходимого количества изоляции кромок мы рекомендуем рассчитывать 1,1 погонных метра изоляции кромок на квадратный метр проекта. В данном случае около 76м.

На коллекторе

Насос и смесительный клапан.

Как мы уже говорили, в этом примере в качестве источника тепла используется тепловой насос. В подобных случаях насос и смесительный клапан часто не требуются. Пожалуйста, проверьте это перед заказом.

Приводы

Если вы указываете систему для одного помещения, приводы не требуются. Однако, как только вы перейдете к многоуровневым или многозонным системам теплого пола, каждый порт на коллекторе потребуется для управления потоком теплой воды. Каждый привод будет подключен через центр коммутации к соответствующему комнатному термостату и отключится или закроется в зависимости от требуемой комнатной температуры и любой включенной временной программы.

Что касается самого коллектора, он должен быть укомплектован шаровым краном, крышками для заливки и слива и соединителями для труб.Убедитесь, что ваш поставщик предоставляет все это в комплекте. Не думайте об этом.

Регуляторы температуры

Термостаты

В этом примере мы предположили, что клиенту потребуется 4no. термостаты, так как холл и туалет будут совмещены. На рынке доступно множество опций на передней панели управления. Все, что угодно, от традиционных термостатов с циферблатом до более дорогих интеллектуальных систем с подключением к Интернету. У каждой есть свое место на рынке, просто убедитесь, что вы или ваш клиент можете использовать более продвинутые системы, поскольку некоторые из них сложнее других.

Центры коммутации

Вам потребуется центр коммутации для управления многозонной системой. Это центральная точка управления, которая взаимодействует между термостатом, приводом, насосом (при необходимости) и источником тепла. Расположенный рядом с коллектором, он контролирует всю систему.

Требуется ли конструкция полов с подогревом?

Многие люди устанавливают теплые полы, просто используя свои знания и немного здравого смысла. В конце концов, мы — нация домашних мастеров.Тем не менее, это всегда хорошая идея, особенно если у вас небольшой опыт работы с полами с подогревом или если система предназначена для многокомнатных домов. Ситуация на месте может немного запутаться, когда вам нужно подвести трубу к комнатам, находящимся на некотором расстоянии от коллектора, и из них. В проекте также должна быть указана точная длина трубы, расход и мощность системы, что очень удобно. Короче говоря, мы отвечаем, что он вам не нужен, но мы советуем вам это сделать.Ваш поставщик должен быть в состоянии предоставить конструкцию полов с подогревом.

Отметить список необходимых материалов;

Труба

Система клипсов

Edge insualtion

Коллектор

— убедитесь, что ваш поставщик предоставляет все необходимые компоненты.

Насос и смесительный клапан

Приводы

Термостаты

Центр коммутации

Другое — Трубопровод, изоляционная крышка из полиэтилена, Дистанционный датчик для ванных комнат и т. Д.

Итак, у вас есть ряд вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем вы создадите свой список. Не торопитесь и дважды проверьте это у своего поставщика, они смогут помочь. Или, если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 01245 490 401.

B-Hive Supplies — это специализированный поставщик систем теплого пола и сантехники из Челмсфорда, Эссекс. www.bhiveunderfloor.co.uk Тел .: 01245 490 401

ПРИМЕЧАНИЕ:

B-Hive признает, что на рынке Великобритании доступно множество различных типов полов с подогревом, и что не все поставщики систем применяют одни и те же правила к спецификациям систем UFH.Все разработанные нами системы производятся в соответствии с соответствующими директивами Великобритании, и эта статья основана на этих принципах.

B-Hive также соглашается с тем, что этот пример является лишь одним из любого количества возможных типов системы, необходимых в любой данной ситуации. Все проекты разные, и их следует рассматривать по отдельности.

Если кто-то хочет обсудить что-либо в этой статье, не стесняйтесь комментировать.

Конвертер коэффициентов теплопередачи

• Термодинамика — Тепло • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц Конвертер углового преобразованияПреобразователь топливной экономичности, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияПреобразователь плотностиПреобразователь удельной мощностиПреобразователь удельной энергии Конвертер удельной энергии сгорания (на единицу массы) Конвертер удельной энергии и теплоты сгорания (на единицу объема) Температура Конвертер интервалов теплаКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиКонвертер плотности тепла, плотности пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объемного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер массового потока (Конвертер абсолютной концентрации) Конвертер вязкости Конвертер напряженияПреобразователь проницаемости, проницаемости, паропроницаемости Конвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиПреобразователь световой интенсивностиКонвертер яркостиЦифровой преобразователь разрешения изображенияПреобразователь частоты и длины волныОптическая мощность (диоптрийная мощность) Конвертер диоптрии) в увеличение (X) Конвертер электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимости в дБПреобразователь электрической проводимости Ватты и другие единицы измеренияПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.

Преобразователь радиоактивного распада Преобразователь радиационного воздействияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифрового изображения Конвертер единиц измерения объема древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

Теплообменник испарителя оконного кондиционера изготовлен из алюминия с медными трубками.

Обзор

Когда два объекта или вещества имеют разную температуру, тепло перетекает от более горячего объекта к более холодному.Если есть разница температур в окружающей среде или веществе, происходит то же самое. Этот теплообмен называется теплопередачей и описывается вторым законом термодинамики. Степень теплопередачи в данном материале — это коэффициент теплопередачи . Это влияет на общую скорость теплопередачи объекта или вещества. Коэффициент теплопередачи измеряется в системе СИ в ваттах на квадратный метр по Кельвину или Вт / (м² · K), а иногда и в эквивалентных единицах ватт на квадратный метр градусов Цельсия или Вт / (м² · ° C).

Фазовое изменение: при воздействии тепла на лед он переходит из твердого состояния в жидкое, превращаясь в воду.

Обычно эта теплопередача происходит, когда вещество меняет свое состояние, например, при переходе из твердого состояния в жидкое. Этот процесс также известен как изменение фазы . Тепло — одно из условий, необходимых для фазовых переходов. Например, повышение температуры заставит лед таять и разжижаться, а вода — испаряться и превращаться в газ. В этом случае внешнее тепло, например тепловое излучение от огня, передается льду или воде, а энергия заставляет молекулы двигаться быстрее, пока они не начнут двигаться так быстро, что они изменят состояние вещества.Коэффициент теплопередачи рассчитывается в контексте этой теплопередачи.

Конвекционный эксперимент. Небольшую емкость с горячей цветной водой опускают в стакан с холодной водой. Молекулы горячей воды поднимаются вверх и смешиваются с холодной водой.

Теплообмен может также происходить посредством конвекции в жидкости или газе — движение тела теплых молекул в более холодную окружающую среду. Некоторые примеры конвекции включают движение горячей воды в кастрюле от нагревательного элемента вверх.Это движение заставляет холодную воду опускаться к нагревательному элементу, заставляя его нагреваться и подниматься. Результатом этого движения является циркуляция воды в горшке, что способствует нагреву воды во всем горшке. В условиях невесомости вода не циркулирует таким образом, и ее необходимо перемешивать мешалкой.

Надувание воздушного шара. Поскольку температура горячего воздуха в воздушном шаре понижается в холодном воздухе, его необходимо часто повторно нагревать с горелкой, расположенной под открытой оболочкой воздушного шара.Воспроизведено с разрешения автора.

Воздух в помещении ведет себя аналогичным образом: горячий воздух циркулирует по комнате вдали от обогревателя. Это позволяет горячему воздуху смешиваться с холодным. Циркуляция также заставляет холодный воздух проходить рядом с обогревателем и нагреваться, что еще больше способствует перемешиванию воздуха.

Движение горячего воздуха вверх также позволяет пожарным работать в горящем помещении. Тепло от огня поднимается вверх, и пожарные могут заползти в комнату, чтобы спасти людей, которые там оказались в ловушке.

Чтобы воздушный шар парил в воздухе, воздух внутри воздушного шара (называемый оболочкой) должен быть горячим. Он очень быстро остывает, потому что тонкий нейлон, из которого сделан конверт, действительно хорошо проводит тепло. Было бы полезно иметь изоляцию, но тогда воздушный шар имел бы гораздо больший объем и его было бы трудно транспортировать в спущенном состоянии. Если расходы на транспортировку увеличатся, то увеличатся и расходы на полет на воздушном шаре, что может привести к потере прибыли операторами.

Коэффициенты теплопередачи для различных материалов

Высокий коэффициент теплопередачи материала показывает, что теплопередача в этом материале происходит с большей скоростью по сравнению с материалами с низким коэффициентом.Расчет коэффициента теплопередачи зависит от свойств материала, температуры, площади поверхности, передающей тепло, и других условий.

Этот оконный кондиционер является типичным примером машины, в которой используются два очень эффективных теплообменника. В кондиционерах используется функция фазового преобразования. Когда жидкость превращается из жидкой фазы в газовую, она поглощает огромное количество тепла. Когда хладагент испаряется, он забирает тепло из охлаждаемого помещения.

Коэффициент теплопередачи может зависеть от накопления нежелательных остатков на поверхности объекта, называемого засорением . Загрязнение труб и теплообменников часто происходит, когда протекающие вещества содержат инородные биологические, органические или неорганические материалы, и эти материалы прикрепляются к поверхности объекта. К ним относятся водоросли, коррозия, мелкие частицы твердых частиц, растворенных в жидкостях, и т. Д. В некоторых случаях эти материалы не являются посторонними, а представляют собой ингредиенты, содержащиеся в жидкости, например соли, смешанные с водой.

Материалы для компонентов теплообменников, которые должны либо проводить, либо противостоять теплу, часто выбираются на основе их теплопроводности. Однако иногда выбираются менее эффективные материалы из-за других важных соображений, таких как цена материалов и технологичность компонентов, для которых они используются. Например, алюминий имеет более низкую теплопроводность по сравнению с медью, но первый дешевле, и в настоящее время он широко используется для изготовления автомобильных радиаторов.Так было не всегда — старые автомобили имели медные радиаторы, и некоторые компании до сих пор их производят.

Конденсаторный теплообменник оконного кондиционера. Когда этот конденсатор охлаждается вентилятором, газообразный хладагент конденсируется и меняет свою фазу на жидкую. Теплообмен в этом случае происходит с внешней средой.

Еще одним недостатком использования меди, помимо ее цены, является то, что она тяжелее по сравнению с алюминием, что может быть или не иметь значения, в зависимости от ряда факторов, например, от того, нужна ли водителю машина для гонок.Принимая решение о том, какие материалы выбрать, для автомобильных радиаторов или других, важно учитывать все плюсы и минусы использования данного материала, а не только его теплопроводность.

Приложения

Иногда полезно определить общий коэффициент теплопередачи данного объекта и проверить, увеличивает ли это значение изменение материалов, из которых он сделан. Например, можно проверить, обеспечивает ли труба, сделанная из меди, лучший или более низкий коэффициент теплопередачи, чем труба из стали, при использовании горячего воздуха, проталкиваемого через трубу, или, например, при использовании с горячей водой.

Теплообменники

В теплообменниках важен коэффициент теплопередачи . Это устройства, которые обеспечивают среду для передачи тепла между двумя разными веществами или материалами. Некоторые распространенные примеры — обогреватели и радиаторы, такие как автомобильные радиаторы. Их свойства определяются их формой. Они могут состоять из нескольких пластин, системы труб или иметь другую форму. Хорошим примером применяемого в быту теплообменника является домовой радиатор отопления .Он состоит из трубы, многократно изогнутой, а иногда и с насосом. Окружающий воздух нагревается горячей водой, которая проходит через него, хотя в некоторых случаях вместо него используется пар. С паром легче работать, потому что в отличие от воды он не требует насоса, а в высоких зданиях также проще использовать пар, чем водяные радиаторы. Однако при использовании паровых радиаторов потери тепла выше.

Радиатор обычно крепится к стене или помещается внутри пола. Последний тип известен как пол с подогревом .Часто это более эффективно, но, возможно, и более затратно, и его нелегко установить в уже построенных домах. Как правило, он устанавливается по мере строительства дома. Такие системы распространены в Центральной и Северной Европе, а также в некоторых странах Азии, особенно в Корее, но очень немногие строители в Северной Америке используют полы с подогревом.

Изоляция обычно размещается под системами теплого пола, чтобы свести к минимуму утечку тепла. Дом также должен быть хорошо изолирован.Поверх утеплителя часто заливают бетон или специальную смесь цемента и песка, называемую стяжкой (Великобритания). В системах подпольного покрытия обычно используется только вода, а не пар, а в некоторых случаях также используются незамерзающие смеси. Эти системы также можно использовать для охлаждения.

Хотя настенный радиатор не зависит от типа напольного покрытия, используемого в комнате, напольные обогреватели могут работать не так эффективно с некоторыми видами деревянных и виниловых полов. Каменный или керамический пол предпочтителен, хотя некоторые производители делают винил и дерево, которые эффективны и безопасны для использования с полом с подогревом.

Утверждается, что пол с подогревом является энергоэффективным, потому что он позволяет горячему воздуху естественным образом подниматься с пола через комнату, а температуры, которые обычно необходимы для комфорта, на несколько градусов ниже, чем те, которые необходимы для помещений, отапливаемых настенными радиаторами. Более высокие температуры на уровне пола, особенно коврового покрытия, убивают некоторые бактерии, клещей и плесень. Одним из недостатков этого типа нагрева является то, что для достижения желаемой температуры требуется больше времени по сравнению с некоторыми другими формами нагрева.

Температура кипения жидкого азота (77 K или −196 ° C, или −321 ° F) является предпочтительной температурой для хранения образцов в криоконсервации

Криоконсервация

Наука о сохранении тканей человека, криоконсервация, также использует тепло расчет коэффициента передачи, чтобы гарантировать, что клеточные мембраны не будут повреждены льдом во время процесса замораживания. Ученые, которые замораживают ткани, постоянно ищут способы создать идеальные условия, обеспечивающие высокую теплопередачу и быстрое охлаждение, чтобы предотвратить образование льда внутри и между клетками.Чтобы добиться этого, исследователи манипулируют охлаждающими материалами и методами охлаждения, например, используя смесь твердых и жидких охлаждающих агентов. Один из методов консервации, называемый стеклованием, превращает жидкости в аморфный лед, полужидкий лед, который не кристаллизируется и может изменять свою форму легче, чем твердый лед. Благодаря этому свойству он не повреждает клетки механически. Криоконсервация представляет особый интерес для медицинских работников, которые сохраняют женские репродуктивные клетки, сперму и эмбрионы, которые впоследствии могут быть использованы для оплодотворения in vitro .

Наконец, информация о коэффициенте теплопередачи материалов помогает при оценке общей теплопередачи для электронных компонентов и устройств, используемых для их охлаждения. Важно убедиться, что используются правильные данные о коэффициенте теплопередачи, чтобы избежать ошибок в расчетах, которые могут вызвать перегрев и сбои таких устройств.

В строительстве

Желтые гипсовые панели, покрытые стекловолоконными матами, используются в этом здании пекарни для изоляции.На правой стороне здания панель покрыта полистиролом и, вероятно, позже будет декорирована, чтобы напоминать камень.

Деревянный каркасный дом в стадии строительства в Миссиссаге, Онтарио

При строительстве, как правило, важно ограничить теплопередачу между внешней средой и внутренней частью дома, и материалы выбираются с учетом этой потребности. Материалы с низкой теплопередачей называются изоляторами. Их широко используют при строительстве домов.Исторически природные материалы, такие как камень, использовались и используются до сих пор, но во многих странах более популярны такие промышленные материалы, как гипсовые панели, покрытые стекловолоконными матами. В частности, эти панели широко используются при строительстве домов на каркасной основе. Этот метод известен как обрамление и популярен в Северной Америке и некоторых странах Северной Европы.

Такие панели обычно покрывают полистиролом, а под ним добавляют дополнительную изоляцию, например, минеральной или стекловатой.Эта конструкция хорошо изолирует дом, поскольку ее изоляционные свойства не уступают каменным. В холодном и жарком климате деревянные каркасные дома требуют отопления зимой и кондиционирования летом, в то время как каменные дома удобны для людей в аналогичных условиях без кондиционера. Однако для того, чтобы камень остыл или нагрелся, требуется больше времени, поэтому, если в каменном доме требуется охлаждение или обогрев, то для обогрева или охлаждения такого дома требуется намного больше времени по сравнению с деревянным каркасом. .

Крыльцо дома из фанеры в стадии строительства

К преимуществам использования таких материалов можно отнести невысокую стоимость, а также малый вес. Небольшой вес дома предотвращает проблемы, вызванные более тяжелыми каменными домами, такие как давление и смещение неровной почвы под ним и вызывающая оседание фундамента. Обратной стороной является то, что если здание подвергается урагану, интенсивность которого выше, чем позволяет проект, то эта изоляция будет повреждена, и ее изоляционные качества ухудшатся.

Та же фанерная веранда, отделанная и похожая на каменную

Список литературы

Эту статью написала Екатерина Юрий

У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

Стоимость и проектирование теплых полов

Стоимость и проектирование теплых полов | Джон Гест Спидфит верхний

Расходы на теплый пол

Для проектов площадью до 150 м² получите мгновенную оценку теплого пола онлайн на сайте ufhestimator.jgspeedfit.com. Онлайн-оценки отражают прейскурантную цену и подлежат скидкам у продавцов.

  • Простая регистрация
  • Введите данные вашего проекта
  • Быстрый и простой процесс выбора
  • Сохраните, просмотрите и измените свою оценку
  • Печатная ведомость материалов по текущей прейскуранту JG

Какая информация о проекте UFH нам нужна?

Чтобы получить более подробную оценку или узнать стоимость UFH для более крупных проектов, обратитесь в центр CAD Speedfit или к местному представителю Speedfit.
Центр CAD: 01249 766910.

  • Чертеж в масштабе (1:50 или 1: 100 с указанием расположения коллектора).
  • Ваши контактные данные и название проекта.
  • Источник тепла (например, бойлер, тепловой насос).
  • Конструкция пола (например, существующий или новый пол, сплошная стяжка или брус).
  • Отапливаемая площадь м².
  • Отделка пола (например, плитка, дерево, ковер).

Ваша подробная смета будет отправлена ​​вам по электронной почте, включая полный перечень материалов.

Оформите заказ UFH

Speedfit «теплые полы» доступны в большем количестве продавцов сантехники и отопления, а также у строителей, чем у кого-либо еще, включая ведущие магазины «сделай сам». Если вам требуется бесплатный чертеж САПР, просто свяжитесь с выбранным продавцом, обсудите скидку и разместите заказ. Как только мы получим уведомление, наши специалисты по дизайну быстро создадут ваш рисунок.

Позвоните в службу поддержки Speedfit

Не забывайте, что если вы устанавливаете впервые, вы можете позвонить одному из наших технических инженеров по продажам, который может посетить сайт и проконсультировать по всем аспектам вашей установки.Наша команда готова дать практические советы и выявить потенциальные проблемы до того, как они возникнут. Позвоните одному из наших экспертов для получения дополнительной информации и организации визита по телефону 01895 425333 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *