Oversikt over varmesystemer for bolig- og kontorbygg: beregningseksempler, reguleringsdokumenter

Opprettelsen av et effektivt oppvarmingssystem for store bygninger skiller seg betydelig fra lignende frittstående hytteordninger. Forskjellen ligger i kompleksiteten i fordelingen og kontrollen av parametrene til kjølevæsken. Derfor bør du ta en ansvarlig holdning til valget av et bygningssystem: typer, typer, beregninger, undersøkelser. Alle disse nyansene blir tatt i betraktning selv på konstruksjonsfasen av strukturen.

Oppvarmingskrav til bolig- og kontorbygg

Varmeforsyningsordning for en bygård
Varmeforsyningsordning for en bygård

Det skal bemerkes med en gang at oppvarmingsprosjektet for administrasjonsbygningen må utføres av det aktuelle byrået. Eksperter evaluerer parametrene for den fremtidige bygningen, og i samsvar med kravene i reguleringsdokumenter velger de den optimale varmeforsyningsplanen.

Uavhengig av de valgte typene bygningsoppvarmingssystemer, stilles det strenge krav til dem. De er basert på å sikre sikkerheten til varmeforsyningens funksjon, samt systemets effektivitet:

  • Sanitær og hygienisk... Disse inkluderer en jevn fordeling av temperaturen i alle områder av huset. For dette utføres beregningen av varme for oppvarming av bygningen foreløpig;
  • Konstruksjon... Driften av varmeenheter bør ikke forverres på grunn av særegenheter ved bygningens strukturelle elementer, både inne og utenfor den;
  • Montering... Når du velger teknologiske ordninger for installasjonen, anbefales det å velge enhetlige enheter som raskt kan erstattes med lignende i tilfelle feil.
  • Operasjonelt... Maksimal automatisering av varmeforsyning. Dette er den primære oppgaven sammen med varmeteknisk beregning av oppvarmingen av bygningen.

I praksis brukes velprøvde designskjemaer, hvis valg avhenger av typen oppvarming. Dette er en avgjørende faktor for alle påfølgende stadier av arbeidet med tilrettelegging av oppvarming av en administrativ eller boligbygning.

Når et nytt hus tas i drift, har beboerne rett til å kreve kopier av all teknisk dokumentasjon, inkludert varmesystemet.

Typer bygningssystemer

Varm oppvarming hjemme
Varm oppvarming hjemme

Hvordan velge riktig type varmeforsyning for en bygning? Først av alt tas typen energibærer i betraktning. Basert på dette kan påfølgende designfaser planlegges.

Det er visse typer bygningssystemer som skiller seg både i driftsprinsippet og ytelsen. Den vanligste er varmtvannsoppvarming, siden den har unike kvaliteter og relativt enkelt kan tilpasses alle typer bygninger. Etter å ha beregnet varmen for oppvarming av bygningen, kan du velge følgende typer varmeforsyning:

  • Autonomt vann... Det er preget av høy inertitet av luftoppvarming. Sammen med dette er det imidlertid den mest populære typen bygningsvarmesystemer på grunn av det store utvalget av komponenter og lave vedlikeholdskostnader;
  • Sentralt vann... I dette tilfellet er vann den optimale typen varmebærer for transport over lange avstander - fra kjelehuset til forbrukerne;
  • Luft... Nylig har det blitt brukt som et generelt klimakontrollsystem i hjem.Det er en av de dyreste, noe som påvirker inspeksjonen av bygningens varmesystem;
  • Elektrisk... Til tross for de lave kostnadene for det første innkjøpet av utstyr, er elektrisk oppvarming den dyreste å vedlikeholde. I tilfelle installasjonen er det nødvendig å beregne oppvarmingen så nøyaktig som mulig av bygningens volum for å redusere de planlagte kostnadene.

Hva anbefales å velge som varmeforsyning til huset - elektrisk, vann- eller luftoppvarming? Først og fremst må du beregne termisk energi for oppvarming av bygningen og andre typer designarbeid. Basert på dataene som er innhentet, velges det optimale oppvarmingsskjemaet.

For et privat hus er den beste måten å levere varme på å installere gassutstyr i forbindelse med et vannoppvarmingssystem.

Typer beregning av varmetilførsel til bygninger

Varmetap i huset
Varmetap i huset

På første trinn er det nødvendig å beregne varmeenergien for oppvarming av bygningen. Essensen av disse beregningene er å bestemme varmetapene i huset, valg av utstyrskraft og termisk oppvarmingsmodus.

For riktig utførelse av disse beregningene, bør du kjenne bygningens parametere, ta hensyn til klimatets trekk i regionen. Før fremkomsten av spesialiserte programvaresystemer ble alle beregninger av mengden varme for oppvarming av en bygning utført manuelt. Samtidig var det stor sannsynlighet for feil. Nå, ved hjelp av moderne beregningsmetoder, er det mulig å oppnå følgende egenskaper for å lage et varmeprosjekt for en administrativ bygning:

  • Optimal belastning på varmeforsyningen, avhengig av eksterne faktorer - utetemperatur og ønsket grad av luftoppvarming i hvert rom i huset;
  • Riktig valg av komponenter for å fullføre oppvarming, og minimere kostnadene ved å kjøpe den;
  • Mulighet for å oppgradere varmeforsyningen i fremtiden. Rekonstruksjon av bygningsoppvarmingssystemet utføres først etter avtale med de gamle og nye ordningene.

Når du lager et prosjekt for oppvarming av en administrativ eller boligbygning, må du bli ledet av en bestemt beregningsalgoritme.

Karakteristikkene til varmesystemet må være i samsvar med gjeldende forskriftsdokumenter. En liste over dem kan fås fra den statlige arkitektorganisasjonen.

Beregning av varmetap fra bygninger

Varmeledningsevne til forskjellige byggematerialer
Varmeledningsevne til forskjellige byggematerialer

Den definerende indikatoren for varmesystemet er den optimale energimengden som genereres. Det bestemmes også av varmetapet i bygningen. De. faktisk er arbeidet med varmeforsyningen designet for å kompensere for dette fenomenet og opprettholde temperaturen på et behagelig nivå.

For riktig beregning av varme for oppvarming av en bygning, er det nødvendig å kjenne til materialet for å lage ytterveggene. Det er gjennom dem at de fleste tapene oppstår. Hovedkarakteristikken er koeffisienten for varmeledningsevne for bygningsmaterialer - mengden energi som går gjennom 1 m² av veggen.

Teknologien for beregning av varmeenergi for oppvarming av en bygning består av følgende trinn:

  1. Bestemmelse av fremstillingsmaterialet og koeffisienten for varmeledningsevne.
  2. Å vite tykkelsen på veggen, kan du beregne varmeoverføringsmotstanden. Dette er gjensidig av varmeledningsevne.
  3. Deretter velges flere oppvarmingsmodi. Dette er forskjellen mellom temperaturen i tilførsels- og returrørene.
  4. Ved å dele den resulterende verdien på motstanden mot varmeoverføring, får vi varmetap per 1 m² av veggen.
Varmeoverføring motstandskoeffisient av vegger
Varmeoverføring motstandskoeffisient av vegger

For en slik teknikk må du vite at veggen ikke bare består av murstein eller armert betong. Ved beregning av kraften til varmekjelen og varmetapet til bygningen, må varmeisolasjon og andre materialer tas i betraktning. Den totale motstandskoeffisienten for TV-overføringen av veggen bør ikke være mindre enn den normaliserte.

Først etter det kan du begynne å beregne kraften til varmeenhetene.

For alle innhentede data for beregning av oppvarming etter bygningens volum, anbefales det å legge til en korreksjonsfaktor på 1,1.

Beregning av kraften til utstyr for oppvarming av bygninger

Fyrrom i en bygård
Fyrrom i en bygård

For å beregne den optimale varmetilførselseffekten, bør du begynne å bestemme typen. Ofte oppstår vanskeligheter ved beregning av varmtvannsoppvarming. For å korrekt beregne kraften til varmekjelen og varmetap i huset, blir ikke bare arealet tatt i betraktning, men også volumet.

Det enkleste alternativet er å ta det forholdet at det kreves 41 W energi for å varme opp 1 m³ av rommet. Imidlertid vil en slik beregning av varmemengden for oppvarming av bygningen ikke være helt korrekt. Det tar ikke hensyn til varmetap, så vel som de klimatiske egenskapene til en bestemt region. Derfor er det best å bruke teknikken beskrevet ovenfor.

For å beregne varmetilførselen for bygningens volum, er det viktig å vite kjelens nominelle effekt. For å gjøre dette må du vite følgende formel:

W = S * K

Hvor W - kjelekraft,S - området av huset,TIL - korreksjonsfaktor.

Sistnevnte er en referanseverdi og avhenger av bostedsregionen. Data om det kan hentes fra tabellen.

KlimasoneKorreksjonsfaktor
sentral del0,1 til 0,15
Nordlige regioner0,15 til 0,2
Sørlige del av Russland0,07 til 0,1

Denne teknologien lar deg utføre en nøyaktig varmeteknisk beregning av oppvarming av en bygning. Samtidig kontrolleres varmetilførselskapasiteten mot varmetapene i bygningen. I tillegg er hensikten med lokalene tatt i betraktning. For stuer bør temperaturnivået være mellom + 18 ° C og + 22 ° C. Minste oppvarmingsnivå for områder og husholdningsrom er + 16 ° С.

Valget av driftsmodus for oppvarming er praktisk talt uavhengig av disse parametrene. Det vil bestemme fremtidig belastning på systemet basert på værforhold. For bygårder gjøres beregningen av varmeenergi for oppvarming med tanke på alle nyanser og i samsvar med reguleringsteknologi. Ved autonom varmeforsyning trenger slike handlinger ikke å utføres. Det er viktig at den totale varmeenergien kompenserer for alle varmetap i huset.

For å redusere kostnadene for autonom oppvarming anbefales det å bruke lavtemperaturmodus når du beregner bygningens volum. Men så bør det totale arealet til radiatorene økes for å øke den termiske effektiviteten.

Vedlikehold av bygningsvarmesystemet

Termisk kamera - en enhet for å overvåke driften av oppvarming
Termisk kamera - en enhet for å overvåke driften av oppvarming

Etter riktig varmeteknisk beregning av bygningens varmeforsyning, er det nødvendig å kjenne den obligatoriske listen over forskriftsdokumenter for vedlikehold. Du må vite dette for å overvåke betjeningen av systemet i tide, samt minimere forekomsten av nødssituasjoner.

Utarbeidelsen av inspeksjonsrapporten til bygningsoppvarmingssystemet utføres bare av representanter for det ansvarlige selskapet. Dette tar hensyn til spesifikasjonene for varmeforsyning, dens type og nåværende tilstand. Under inspeksjonen av bygningens varmesystem, må følgende punkter i dokumentet fylles ut:

  1. Plasseringen av huset, den eksakte adressen.
  2. Link til avtalen om varmeforsyning.
  3. Antall og plassering av varmeforsyningsenheter - radiatorer og batterier.
  4. Måling av temperatur i rom.
  5. Lastendringsfaktor avhengig av gjeldende værforhold.

For å sette i gang en kartlegging av varmesystemet i et hus, må du sende inn en søknad til forvaltningsselskapet. Det må indikere årsaken - dårlig ytelse på varmetilførselen, en nødsituasjon eller et avvik mellom systemets nåværende parametere og standardene.

Inspeksjonsrapport for varmesystem
Inspeksjonsrapport for varmesystem

I henhold til gjeldende standarder, under en ulykke, må representanter for administrasjonsselskapet eliminere konsekvensene innen maksimalt 6 timer. Etter det blir det utarbeidet et dokument om skaden som ble forårsaket av eierne av leilighetene på grunn av ulykken. Hvis årsaken er en utilfredsstillende tilstand, må straffeloven gjenopprette leilighetene for egen regning eller betale erstatning.

Ofte er det under rekonstruksjonen av varmesystemet til en bygning nødvendig å erstatte noen av elementene med mer moderne. Kostnadene bestemmes av det faktum - på hvilken balanse varmesystemet er. Restaurering av rørledninger og andre komponenter som ikke er plassert i leiligheter, bør håndteres av forvaltningsselskapet.

Hvis eieren av lokalet ønsker å bytte ut de gamle støpejernsbatteriene for moderne, bør følgende gjøres:

  1. Det blir utarbeidet en uttalelse til forvaltningsselskapet, som angir planen for leiligheten og egenskapene til fremtidige oppvarmingsenheter.
  2. Etter seks dager er straffeloven forpliktet til å gi tekniske spesifikasjoner.
  3. Ifølge dem utføres valg av utstyr.
  4. Installasjonen utføres på bekostning av eieren av leiligheten. Men samtidig må representanter for straffeloven være til stede.

For autonom oppvarming av et privat hus trenger du ikke gjøre noe av dette. Ansvaret for å ordne og vedlikeholde oppvarming på riktig nivå er helt hos eieren av huset. Unntak er tekniske prosjekter for elektrisk oppvarming og gass. For dem er det viktig å innhente samtykke fra straffeloven, samt å utføre valg og installasjon av utstyr i samsvar med vilkårene.

Videoen beskriver funksjonene til radiatoroppvarming:

ihouse.decorexpro.com/no/
Legg til en kommentar

Fundament

Ventilasjon

Oppvarming