حساب الأنابيب للأرضيات الساخنة: اختيار الأنابيب وفقًا للمعايير واختيار خطوة التمديد + مثال حسابي

على الرغم من تعقيد التثبيت، تعتبر التدفئة تحت البلاط باستخدام دائرة المياه واحدة من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتدفئة الغرفة. لكي يعمل النظام بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ولا يتسبب في حدوث أعطال، من الضروري حساب الأنابيب للأرضيات الساخنة بشكل صحيح - تحديد الطول ودرجة الحلقة ونمط تمديد الدائرة.

تعتمد راحة استخدام تسخين المياه إلى حد كبير على هذه المؤشرات. هذه هي الأسئلة التي سندرسها في مقالتنا - سنخبرك بكيفية اختيار الخيار الأفضل للأنابيب، مع مراعاة الخصائص التقنية لكل نوع. أيضًا، بعد قراءة هذه المقالة، ستتمكن من اختيار خطوة التثبيت الصحيحة وحساب القطر المطلوب وطول محيط الأرضية الساخنة لغرفة معينة.

معلمات لحساب الحلقة الحرارية

في مرحلة التصميم، من الضروري حل عدد من القضايا التي تحدد ميزات التصميم الأرضية الدافئة ووضع التشغيل - حدد سمك ذراع التسوية والمضخة وغيرها من المعدات الضرورية.

تعتمد الجوانب الفنية لتنظيم فرع التدفئة إلى حد كبير على الغرض منه. بالإضافة إلى الغرض، لحساب لقطات دائرة المياه بدقة، ستحتاج إلى عدد من المؤشرات: منطقة التغطية، كثافة التدفق الحراري، درجة حرارة سائل التبريد، نوع غطاء الأرضية.

منطقة تغطية الأنابيب

عند تحديد أبعاد القاعدة لوضع الأنابيب، تأخذ في الاعتبار المساحة التي لا تشوش مع المعدات الكبيرة والأثاث المدمج. من الضروري التفكير مسبقًا في ترتيب الأشياء في الغرفة.

أرضية مدفأة بالماء
إذا تم استخدام قاع الماء كمورد رئيسي للحرارة، فيجب أن تكون قوته كافية لتعويض 100% من فقدان الحرارة. إذا كان الملف إضافة لنظام الرادياتير فيجب أن يغطي 30-60% من تكاليف الطاقة الحرارية للغرفة

تدفق الحرارة ودرجة حرارة سائل التبريد

كثافة التدفق الحراري هي مؤشر محسوب يميز الكمية المثلى من الطاقة الحرارية لتدفئة الغرفة. تعتمد القيمة على عدد من العوامل: التوصيل الحراري للجدران والأسقف ومنطقة الزجاج ووجود العزل ومعدل صرف الهواء. بناءً على تدفق الحرارة، يتم تحديد خطوة وضع الحلقة.

الحد الأقصى لدرجة حرارة سائل التبريد هو 60 درجة مئوية. ومع ذلك، فإن سمك الممله وغطاء الأرضية يقلل من درجة الحرارة - في الواقع، لوحظ حوالي 30-35 درجة مئوية على سطح الأرض. يجب ألا يتجاوز الفرق بين مؤشرات درجة الحرارة عند مدخل ومخرج الدائرة 5 درجات مئوية.

نوع الأرضيات

النهاية تؤثر على كفاءة النظام. التوصيل الحراري الأمثل للبلاط والخزف الحجري - يسخن السطح بسرعة.مؤشر جيد لكفاءة دائرة المياه عند استخدام الصفائح والمشمع بدون طبقة عازلة للحرارة. الأغطية الخشبية لديها أدنى الموصلية الحرارية.

تعتمد درجة نقل الحرارة أيضًا على مادة الحشو. يكون النظام أكثر فعالية عند استخدام الخرسانة الثقيلة مع الركام الطبيعي، على سبيل المثال، الحصى البحرية الناعمة.

الممله الاسمنت والرمل
يوفر الملاط الأسمنتي والرمل مستوى متوسطًا من نقل الحرارة عند تسخين سائل التبريد إلى 45 درجة مئوية. تنخفض كفاءة الدائرة بشكل ملحوظ عند تركيب ذراع التسوية شبه الجاف

عند حساب الأنابيب للأرضيات الساخنة، يجب أن تأخذ في الاعتبار المعايير المعمول بها لنظام درجة حرارة الطلاء:

  • 29 درجة مئوية - غرفة المعيشة؛
  • 33 درجة مئوية – غرف ذات رطوبة عالية.
  • 35 درجة مئوية - مناطق المرور والمناطق الباردة - المناطق الواقعة على طول الجدران النهائية.

ستلعب الخصائص المناخية للمنطقة دورًا مهمًا في تحديد كثافة الدائرة المائية. عند حساب فقدان الحرارة، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لدرجة الحرارة في فصل الشتاء.

كما تبين الممارسة، فإن العزل الأولي للمنزل بأكمله سيساعد على تقليل الحمل. من المنطقي أولاً عزل الغرفة حرارياً، ثم البدء في حساب فقدان الحرارة ومعلمات دائرة الأنابيب.

تقييم الخصائص التقنية عند اختيار الأنابيب

نظرًا لظروف التشغيل غير القياسية، يتم وضع متطلبات عالية على المواد وحجم ملف أرضية الماء:

  • الخمول الكيميائيمقاومة عمليات التآكل.
  • طلاء داخلي سلس تمامًا، ليست عرضة لتشكيل تراكم الرواسب الكلسية.
  • قوة - تتعرض الجدران باستمرار لسائل التبريد من الداخل، وذراع التسوية من الخارج؛ يجب أن يتحمل الأنبوب ضغطًا يصل إلى 10 بار.

من المرغوب فيه أن يكون لفرع التسخين ثقل نوعي صغير.تضع فطيرة قاع الماء بالفعل عبئًا كبيرًا على السقف، ولن يؤدي وجود خط أنابيب ثقيل إلا إلى تفاقم الوضع.

المنتجات المعدنية الملحومة
وفقًا لـ SNiP، يُحظر استخدام الأنابيب الملحومة في أنظمة التدفئة المغلقة، بغض النظر عن نوع التماس: حلزوني أو مستقيم

ثلاث فئات من الأنابيب المدرفلة تلبي المتطلبات المذكورة بدرجة أو بأخرى: البولي إيثيلين المتقاطع والبلاستيك المعدني والنحاس.

الخيار رقم 1 – البولي إيثيلين المتقاطع (PEX)

تحتوي المادة على بنية شبكية واسعة الخلايا من الروابط الجزيئية. يختلف البولي إيثيلين المعدل عن البولي إيثيلين التقليدي في وجود الأربطة الطولية والعرضية. يزيد هذا الهيكل من الجاذبية النوعية والقوة الميكانيكية والمقاومة الكيميائية.

تتمتع الدائرة المائية المصنوعة من أنابيب PEX بعدد من المزايا:

  • مرونة عالية، مما يسمح بتركيب ملف بنصف قطر انحناء صغير؛
  • أمان - عند تسخين المادة لا تنبعث منها مكونات ضارة؛
  • مقاوم للحرارة: التليين - من 150 درجة مئوية، الانصهار - 200 درجة مئوية، الاحتراق - 400 درجة مئوية؛
  • يحافظ على الهيكل أثناء تقلبات درجات الحرارة.
  • مقاومة الضرر - المدمرات البيولوجية والكواشف الكيميائية.

يحتفظ خط الأنابيب بقدرته الإنتاجية الأصلية - ولا تترسب أي رواسب على الجدران. عمر الخدمة المقدر لدائرة PEX هو 50 عامًا.

البولي إيثيلين المتقاطع
تشمل عيوب البولي إيثيلين المتقاطع ما يلي: الخوف من أشعة الشمس، والآثار السلبية للأكسجين عندما يخترق داخل الهيكل، والحاجة إلى تثبيت صارم للملف أثناء التثبيت

هناك أربع مجموعات من المنتجات:

  1. PEX-a – الربط المتبادل للبيروكسيد. تم تحقيق الهيكل الأكثر متانة واتساقًا مع كثافة روابط تصل إلى 75%.
  2. PEX-b – ربط سيلاني. تستخدم التكنولوجيا السيلانيدات - وهي مواد سامة غير مقبولة للاستخدام المنزلي. يقوم مصنعو منتجات السباكة باستبدالها بكاشف آمن. الأنابيب الحاصلة على شهادة صحية مقبولة للتركيب. كثافة التشابك – 65-70%.
  3. PEX-c – طريقة الإشعاع. يتم تشعيع البولي إيثيلين بتيار من أشعة جاما أو الإلكترون. ونتيجة لذلك، يتم ضغط السندات بنسبة تصل إلى 60٪. مساوئ PEX-c: الاستخدام غير الآمن، والربط المتبادل غير المتساوي.
  4. PEX-d – نيترة. يحدث رد الفعل لإنشاء شبكة بسبب جذور النيتروجين. الناتج عبارة عن مادة ذات كثافة تشعبية تبلغ حوالي 60-70٪.

تعتمد خصائص القوة لأنابيب PEX على طريقة الربط المتقاطع للبولي إيثيلين.

إذا قررت استخدام أنابيب البولي إيثيلين المتقاطعة، فننصحك بالتعرف عليها قواعد الترتيب أنظمة التدفئة تحت البلاط منهم.

الخيار رقم 2 - المعدن والبلاستيك

الشركة الرائدة في مجال الأنابيب المدرفلة لتركيب الأرضيات الساخنة هي البلاستيك المعدني. من الناحية الهيكلية، تتكون المادة من خمس طبقات.

الأنابيب المعدنية البلاستيكية
الطبقة الداخلية والغلاف الخارجي مصنوعان من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة، مما يمنح الأنبوب النعومة اللازمة ومقاومة الحرارة. الطبقة المتوسطة – فاصل الألومنيوم

يزيد المعدن من قوة الخط، ويقلل من معدل التمدد الحراري ويعمل كحاجز مضاد للانتشار - فهو يمنع تدفق الأكسجين إلى المبرد.

مميزات الأنابيب المعدنية والبلاستيكية:

  • الموصلية الحرارية الجيدة.
  • القدرة على الحفاظ على تكوين معين؛
  • درجة حرارة التشغيل مع الحفاظ على الخصائص – 110 درجة مئوية؛
  • انخفاض الثقل النوعي.
  • حركة صامتة للمبرد.
  • سلامة الاستخدام
  • المقاومة للتآكل؛
  • عمر الخدمة - ما يصل إلى 50 عامًا.

عيب الأنابيب المركبة هو عدم السماح بالانحناء حول المحور.قد يؤدي الالتواء المتكرر إلى إتلاف طبقة الألومنيوم. ننصحك بالقراءة تكنولوجيا التثبيت الصحيحة الأنابيب المعدنية والبلاستيكية، والتي سوف تساعد على تجنب الضرر.

الخيار رقم 3 - أنابيب النحاس

من حيث الخصائص التقنية والتشغيلية، سيكون المعدن الأصفر هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، فإن الطلب عليها محدود بسبب تكلفتها العالية.

دائرة النحاس
بالمقارنة مع خطوط الأنابيب الاصطناعية، تتفوق الدائرة النحاسية في عدة نقاط: التوصيل الحراري، والقوة الحرارية والفيزيائية، وتقلب الانحناء غير المحدود، والكتامة المطلقة للغازات

بالإضافة إلى كونها باهظة الثمن، فإن الأنابيب النحاسية لها عيب إضافي - التعقيد تثبيت. لثني الكفاف ستحتاج إلى آلة ضغط أو بندر الأنابيب.

الخيار رقم 4 - مادة البولي بروبيلين والفولاذ المقاوم للصدأ

في بعض الأحيان يتم إنشاء فرع تسخين من أنابيب مموجة من مادة البولي بروبيلين أو الفولاذ المقاوم للصدأ. الخيار الأول ميسور التكلفة، ولكنه جامد جدًا في الانحناء - الحد الأدنى لنصف القطر هو ثمانية أضعاف قطر المنتج.

وهذا يعني أنه يجب وضع الأنابيب ذات الحجم القياسي 23 مم على مسافة 368 مم من بعضها البعض - ولن تضمن خطوة التمديد المتزايدة تسخينًا موحدًا.

أنابيب مموجة من الفولاذ المقاوم للصدأ
تتميز الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بموصلية حرارية عالية ومرونة جيدة. العيوب: هشاشة إغلاق الأربطة المطاطية، وخلق مقاومة هيدروليكية قوية عن طريق التمويج

الطرق الممكنة لوضع الكفاف

من أجل تحديد استهلاك الأنابيب لترتيب أرضية ساخنة، يجب عليك اتخاذ قرار بشأن تخطيط دائرة المياه. تتمثل المهمة الرئيسية لتخطيط التصميم في ضمان تدفئة موحدة، مع مراعاة المناطق الباردة وغير المدفأة في الغرفة.

طرق وضع الأنابيب
خيارات التخطيط التالية ممكنة: الثعبان والثعبان المزدوج والحلزون.عند اختيار مخطط، عليك أن تأخذ في الاعتبار حجم وتكوين الغرفة وموقع الجدران الخارجية

الطريقة رقم 1 - الثعبان

يتم تزويد المبرد إلى النظام على طول الجدار، ويمر عبر الملف ويعود إلى مشعب التوزيع. في هذه الحالة، يتم تسخين نصف الغرفة بالماء الساخن، والباقي بالماء البارد.

عند وضع الثعبان، من المستحيل تحقيق تسخين موحد - يمكن أن يصل فرق درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية. هذه الطريقة قابلة للتطبيق في المساحات الضيقة.

وضع الأنابيب الأفعى
يعد تصميم ثعبان الزاوية مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى عزل المنطقة الباردة إلى أقصى حد بالقرب من الجدار النهائي أو في الردهة

يسمح الثعبان المزدوج بانتقال درجة الحرارة بشكل أكثر ليونة. تعمل الدوائر الأمامية والخلفية بالتوازي مع بعضها البعض.

الطريقة رقم 2 - الحلزون أو الحلزون

يعتبر هذا هو المخطط الأمثل لضمان تسخين موحد لغطاء الأرضية. يتم وضع الفروع المباشرة والعكسية بالتناوب.

تخطيط الأنابيب الحلزون
ميزة إضافية لـ "القشرة" هي تركيب دائرة تسخين مع دوران سلس للانحناء. هذه الطريقة مناسبة عند العمل مع أنابيب ذات مرونة غير كافية.

بالنسبة للمناطق الكبيرة، يتم تنفيذ مخطط مشترك. يتم تقسيم السطح إلى قطاعات ويتم تطوير دائرة منفصلة لكل منها، مما يؤدي إلى مجمع مشترك. في وسط الغرفة، يتم وضع خط الأنابيب مثل الحلزون، وعلى طول الجدران الخارجية - مثل الثعبان.

لدينا مقال آخر على موقعنا ناقشنا فيه بالتفصيل مخططات التثبيت تدفئة تحت الأرضية وقدمت توصيات بشأن اختيار الخيار الأمثل اعتمادًا على خصائص غرفة معينة.

طريقة حساب الأنابيب

وحتى لا نخلط في الحسابات نقترح تقسيم حل المشكلة إلى عدة مراحل.بادئ ذي بدء، من الضروري تقدير فقدان الحرارة للغرفة، وتحديد خطوة التمديد، ومن ثم حساب طول دائرة التدفئة.

مبادئ تصميم الدوائر

عند بدء الحسابات وإنشاء رسم تخطيطي، يجب أن تتعرف على القواعد الأساسية لموقع دائرة المياه:

  1. يُنصح بوضع الأنابيب على طول فتحة النافذة - وهذا سيقلل بشكل كبير من فقدان الحرارة في المبنى.
  2. تبلغ مساحة التغطية الموصى بها لدائرة مياه واحدة 20 مترًا مربعًا. م في الغرف الكبيرة من الضروري تقسيم المساحة إلى مناطق ووضع فرع تدفئة منفصل لكل منها.
  3. المسافة من الجدار إلى الفرع الأول هي 25 سم، وتصل المسافة المسموح بها للأنبوب في وسط الغرفة إلى 30 سم، على طول الحواف وفي المناطق الباردة – 10-15 سم.
  4. يجب أن يعتمد تحديد الحد الأقصى لطول الأنبوب للتدفئة تحت الأرضية على قطر الملف.

بالنسبة للدائرة ذات المقطع العرضي 16 ملم، لا يُسمح بأكثر من 90 مترًا، والحد الأقصى لخط الأنابيب بسمك 20 ملم هو 120 مترًا، والامتثال للمعايير سيضمن الضغط الهيدروليكي الطبيعي في النظام.

تدفق الأنابيب
يوضح الجدول المعدل التقريبي لتدفق الأنبوب، اعتمادًا على خطوة الحلقة. للحصول على بيانات أكثر دقة، يجب أن تأخذ في الاعتبار هامش الدوران والمسافة إلى المجمع

الصيغة الأساسية مع التفسيرات

يتم حساب طول محيط الأرضية الساخنة باستخدام الصيغة:

ل = ق / ن * 1.1 + ك,

أين:

  • ل — الطول المطلوب لخط التسخين الرئيسي؛
  • س - مساحة الأرضية المغطاة؛
  • ن - وضع الخطوة؛
  • 1,1 - العامل القياسي لاحتياطي الانحناء بنسبة عشرة بالمائة؛
  • ك – مسافة المجمع من الأرض – تؤخذ في الاعتبار المسافة إلى أسلاك دائرة التغذية والإرجاع.

ستلعب منطقة التغطية ودرجة المنعطفات دورًا حاسمًا.

خطة تخطيط كفاف
من أجل الوضوح، تحتاج إلى رسم مخطط للأرضية على الورق، مع الإشارة إلى الأبعاد الدقيقة والإشارة إلى مرور دائرة المياه

يجب أن نتذكر أنه لا ينصح بوضع أنابيب التدفئة تحت الأجهزة المنزلية الكبيرة والأثاث المدمج. يجب طرح معلمات العناصر المعينة من المساحة الإجمالية.

لتحديد المسافة المثلى بين الفروع، من الضروري إجراء معالجات رياضية أكثر تعقيدا، تعمل مع فقدان حرارة الغرفة.

حساب الهندسة الحرارية مع تحديد خطوة الدائرة

تؤثر كثافة الأنابيب بشكل مباشر على كمية تدفق الحرارة المنبعثة من نظام التدفئة. لتحديد الحمل المطلوب، من الضروري حساب تكاليف الحرارة في فصل الشتاء.

فقدان الحرارة في الغرفة
يجب تعويض التكاليف الحرارية من خلال العناصر الهيكلية للمبنى والتهوية بالكامل من خلال الطاقة الحرارية المولدة للدائرة المائية

يتم تحديد قوة نظام التدفئة بواسطة الصيغة:

م=1.2*س,

أين:

  • م - أداء الدائرة؛
  • س – فقدان الحرارة الكلي للغرفة.

يمكن تقسيم قيمة Q إلى مكونات: استهلاك الطاقة من خلال الهياكل المحيطة والتكاليف الناجمة عن تشغيل نظام التهوية. دعونا معرفة كيفية حساب كل من المؤشرات.

فقدان الحرارة من خلال عناصر البناء

من الضروري تحديد استهلاك الطاقة الحرارية لجميع الهياكل المحيطة: الجدران، والأسقف، والنوافذ، والأبواب، وما إلى ذلك. صيغة الحساب:

Q1=(S/R)*Δt,

أين:

  • س - مساحة العنصر؛
  • ر - المقاومة الحرارية؛
  • Δt - الفرق بين درجة الحرارة في الداخل والخارج.

عند تحديد Δt، يتم استخدام مؤشر أبرد وقت في السنة.

يتم حساب المقاومة الحرارية على النحو التالي:

ص=أ/كيلو طن,

أين:

  • أ - سمك الطبقة، م؛
  • ط م - معامل التوصيل الحراري، W/m*K.

بالنسبة للعناصر المجمعة للهيكل، يجب تلخيص مقاومة جميع الطبقات.

الموصلية الحرارية للمواد
يمكن أخذ معامل التوصيل الحراري لمواد البناء والعزل من كتاب مرجعي أو الاطلاع عليه في الوثائق المصاحبة لمنتج معين.

وقد قدمنا ​​المزيد من قيم معامل التوصيل الحراري لمواد البناء الأكثر شهرة في الجدول الوارد في المقال التالي.

فقدان الحرارة التهوية

لحساب المؤشر، يتم استخدام الصيغة:

Q2=(V*K/3600)*C*P*Δt,

أين:

  • الخامس - حجم الغرفة بالمتر المكعب. م؛
  • ك - سعر صرف الهواء؛
  • ج - السعة الحرارية النوعية للهواء، J/kg*K؛
  • ص – كثافة الهواء في درجة حرارة الغرفة العادية – 20 درجة مئوية.

سعر صرف الهواء لمعظم الغرف يساوي واحدًا. الاستثناء هو للمنازل التي تحتوي على حاجز بخار داخلي - للحفاظ على مناخ محلي طبيعي، يجب تجديد الهواء مرتين في الساعة.

السعة الحرارية المحددة هي مؤشر مرجعي. عند درجة الحرارة القياسية بدون ضغط، تكون القيمة 1005 J/kg*K.

كثافة الهواء
يوضح الجدول اعتماد كثافة الهواء على درجة الحرارة المحيطة في ظل ظروف الضغط الجوي - 1.0132 بار (1 Atm)

إجمالي فقدان الحرارة

المبلغ الإجمالي لفقد الحرارة في الغرفة سيكون مساوياً لـ: س=س1*1.1+س2. المعامل 1.1 – زيادة في تكاليف الطاقة بنسبة 10% بسبب تسرب الهواء من خلال الشقوق والتسريبات في هياكل البناء.

بضرب القيمة التي تم الحصول عليها في 1.2، نحصل على الطاقة المطلوبة للأرضية الساخنة للتعويض عن فقدان الحرارة. باستخدام رسم بياني لتدفق الحرارة مقابل درجة حرارة سائل التبريد، يمكنك تحديد درجة الأنبوب والقطر المناسبين.

الاعتماد على كثافة التدفق الحراري
المقياس الرأسي هو متوسط ​​​​نظام درجة الحرارة لدائرة المياه، والمقياس الأفقي هو مؤشر لإنتاج الطاقة الحرارية بواسطة نظام التدفئة لكل 1 متر مربع. م

البيانات ذات صلة بالأرضيات المُدفأة على ذراع التسوية من الأسمنت الرملي بسمك 7 مم، ومواد الطلاء عبارة عن بلاط سيراميك. بالنسبة للظروف الأخرى، يجب تعديل القيم لمراعاة التوصيل الحراري للطبقة النهائية.

على سبيل المثال، عند وضع السجاد، يجب زيادة درجة حرارة سائل التبريد بمقدار 4-5 درجات مئوية. كل سنتيمتر إضافي من ذراع التسوية يقلل من انتقال الحرارة بنسبة 5-8%.

الاختيار النهائي لطول الكفاف

من خلال معرفة درجة وضع الملفات والمساحة المغطاة، من السهل تحديد معدل تدفق الأنابيب. إذا كانت القيمة التي تم الحصول عليها أكبر من القيمة المسموح بها، فمن الضروري تثبيت عدة دوائر.

من الأمثل أن تكون الحلقات بنفس الطول - ليست هناك حاجة لضبط أو موازنة أي شيء. ومع ذلك، في الممارسة العملية، في كثير من الأحيان يكون من الضروري تمزيق مصدر التدفئة الرئيسي إلى أقسام مختلفة.

توزيع كفاف
يجب أن يظل انتشار أطوال الكفاف في حدود 30-40٪. اعتمادا على الغرض من الغرفة وشكلها، يمكنك "اللعب" مع درجة الحلقة وأقطار الأنابيب

مثال محدد لحساب فرع التدفئة

لنفترض أنك بحاجة إلى تحديد معلمات الدائرة الحرارية لمنزل بمساحة 60 مترًا مربعًا.

للحساب سوف تحتاج إلى البيانات والخصائص التالية:

  • أبعاد الغرفة: الارتفاع – 2.7 م، الطول والعرض – 10 و 6 م، على التوالي؛
  • يحتوي المنزل على 5 نوافذ معدنية بلاستيكية بمساحة 2 متر مربع. م؛
  • الجدران الخارجية - الخرسانة الخلوية، سمك - 50 سم، كيلوطن = 0.20 واط / م ك؛
  • عزل إضافي للجدار - رغوة البوليسترين 5 سم، Kt=0.041 W/mK؛
  • مادة السقف - بلاطة خرسانية مسلحة، سماكة - 20 سم، كيلوطن=1.69 واط/م ك؛
  • عزل العلية - ألواح رغوة البوليسترين بسمك 5 سم؛
  • أبعاد باب المدخل - 0.9 * 2.05 م، العزل الحراري - رغوة البولي يوريثان، الطبقة - 10 سم، كيلوطن = 0.035 واط / م ك.

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على مثال خطوة بخطوة لإجراء الحساب.

الخطوة 1 - حساب فقدان الحرارة من خلال العناصر الهيكلية

المقاومة الحرارية لمواد الحوائط :

  • الخرسانة الخلوية: R1=0.5/0.20=2.5 ​​​​sq.m*K/W؛
  • البوليسترين الموسع: R2=0.05/0.041=1.22 متر مربع*K/W.

المقاومة الحرارية للجدار ككل هي: 2.5 + 1.22 = 3.57 قدم مربع. م * ك / ث. نحن نأخذ متوسط ​​درجة الحرارة في المنزل ليكون +23 درجة مئوية، والحد الأدنى لدرجة الحرارة في الخارج هو 25 درجة مئوية مع علامة ناقص. الفرق في المؤشرات هو 48 درجة مئوية.

حساب إجمالي مساحة الجدار: S1=2.7*10*2+2.7*6*2=86.4 متر مربع. م من المؤشر الذي تم الحصول عليه من الضروري طرح حجم النوافذ والأبواب: S2 = 86.4-10-1.85 = 74.55 متر مربع. م.

باستبدال المؤشرات التي تم الحصول عليها في الصيغة، نحصل على فقدان حرارة الجدار: Qc=74.55/3.57*48=1002 W

حساب فقدان الحرارة
وقياسا على ذلك، يتم حساب تكاليف الحرارة من خلال النوافذ والأبواب والأسقف. لتقييم فقدان الطاقة من خلال العلية، يتم أخذ التوصيل الحراري لمواد الأرضيات والعزل في الاعتبار

المقاومة الحرارية النهائية للسقف هي: 0.2/1.69+0.05/0.041=0.118+1.22=1.338 قدم مربع. م * ك / ث. سيكون فقدان الحرارة: Qp=60/1.338*48=2152 واط.

لحساب تسرب الحرارة من خلال النوافذ، من الضروري تحديد القيمة المتوسطة المرجحة للمقاومة الحرارية للمواد: نافذة زجاجية مزدوجة - 0.5 وملف جانبي - 0.56 متر مربع. م * ك / ث على التوالي.

Ro=0.56*0.1+0.5*0.9=0.56 متر مربع*ك/وات. هنا 0.1 و 0.9 هي نسبة كل مادة في هيكل النافذة.

فقدان حرارة النافذة: Qо=10/0.56*48=857 واط.

مع الأخذ في الاعتبار العزل الحراري للباب، فإن مقاومته الحرارية ستكون: Rd=0.1/0.035=2.86 sq. م * ك / ث. Qd=(0.9*2.05)/2.86*48=31 واط.

إجمالي فقدان الحرارة من خلال العناصر المحيطة هو: 1002+2152+857+31=4042 واط. يجب زيادة النتيجة بنسبة 10%: 4042*1.1=4446 واط.

الخطوة 2 - الحرارة للتدفئة + فقدان الحرارة العام

أولا، دعونا نحسب استهلاك الحرارة لتسخين الهواء الوارد. حجم الغرفة : 2.7*10*6=162 متر مكعب . م وعليه فإن فقدان حرارة التهوية يكون: (162*1/3600)*1005*1.19*48=2583 وات.

وفقًا لمعايير الغرفة هذه، ستكون تكاليف الحرارة الإجمالية: Q=4446+2583=7029 واط.

الخطوة 3 - الطاقة المطلوبة للدائرة الحرارية

نحسب طاقة الدائرة المثالية المطلوبة للتعويض عن فقدان الحرارة: N=1.2*7029=8435 W.

التالي: q=N/S=8435/60=141 واط/متر مربع.

كثافة التدفق الحراري
بناءً على الأداء المطلوب لنظام التدفئة والمنطقة النشطة للغرفة، من الممكن تحديد كثافة التدفق الحراري لكل 1 متر مربع. م

الخطوة 4 - تحديد خطوة التمديد وطول الكفاف

تتم مقارنة القيمة الناتجة مع الرسم البياني للتبعية. إذا كانت درجة حرارة سائل التبريد في النظام 40 درجة مئوية، فإن الدائرة ذات المعلمات التالية مناسبة: الملعب – 100 مم، القطر – 20 مم.

إذا تم تسخين الماء إلى 50 درجة مئوية بشكل رئيسي، فيمكن زيادة الفاصل الزمني بين الفروع إلى 15 سم ويمكن استخدام أنبوب بمقطع عرضي 16 مم.

نحسب طول الكفاف: L=60/0.15*1.1=440 م.

بشكل منفصل، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار المسافة من المجمعات إلى نظام التدفئة.

كما يتبين من الحسابات، لتثبيت أرضية مائية، سيتعين عليك عمل أربع حلقات تسخين على الأقل. كيفية وضع الأنابيب وتأمينها بشكل صحيح، بالإضافة إلى أسرار التثبيت الأخرى، نحن استعرض هنا.

استنتاجات وفيديو مفيد حول هذا الموضوع

ستساعدك مراجعات الفيديو المرئية في إجراء حساب أولي لطول ودرجة الدائرة الحرارية.

اختيار المسافة الأكثر فعالية بين فروع نظام التدفئة الأرضية:

دليل حول كيفية معرفة طول حلقة الأرضية الساخنة المستخدمة:

لا يمكن تسمية طريقة الحساب بالبسيطة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي تؤثر على معلمات الدائرة. إذا كنت تخطط لاستخدام قاع الماء كمصدر وحيد للحرارة، فمن الأفضل أن يعهد بهذا العمل إلى المتخصصين - فالأخطاء في مرحلة التخطيط يمكن أن تكون مكلفة.

هل تقوم بحساب اللقطات المطلوبة للأنابيب للأرضيات الساخنة وقطرها الأمثل بنفسك؟ ربما لا تزال لديك أسئلة لم نغطيها في هذه المادة؟ اطلب منهم خبرائنا في قسم التعليقات.

إذا كنت متخصصًا في حساب الأنابيب لترتيب الأرضيات المسخنة بالمياه ولديك ما تضيفه إلى المواد المعروضة أعلاه، فيرجى كتابة تعليقاتك أدناه أسفل المقال.

تعليقات الزوار
  1. رواية

    كل شيء موصوف جيدًا وبكفاءة. لكنني أريد أن أحذر كل من سيقوم بصنع أرضية دافئة، أنه يجب عليه اختيار الأرضية المناسبة التي تغطي نفسها. لم أكن أعرف، لم أقرأه في أي مكان، واشتريت بلاط الأرضيات الأكثر عادية. وبدأت في التصدع. عندما تبدأ الأرضية الساخنة في العمل، تظهر شقوق جديدة. الاضطراب كامل. ربما تحذر قصتي شخصًا ما وتساعده على عدم ارتكاب الأخطاء.

    • خبير
      أليكسي ديديولين
      خبير

      مرحبًا. السبب ليس البلاط على الأرجح أنك لم تنتظر حتى يجف ذراع التسوية أو لاصق البلاط تمامًا بعد التثبيت. عند تشغيل TP، يتم تسريع عملية التجفيف، ويسحب البلاط، وبالتالي يتشقق. درجة الحرارة ليست عالية بما يكفي لكسر بلاط السيراميك. إليك إما الإصدار الخاص بي أو الإصدار الذي يحتوي على مربعات معيبة. لا توجد منتجات خاصة لـ TP.

    • ستريزاكوف

      قد يكون السبب أيضًا هو عدم استخدام الغراء للأرضيات الساخنة.

  2. فلاديمير

    من المؤسف أن هذه الملاحظة لم تلفت انتباهي عندما كنت أخطط لإنشاء أرضية دافئة في منزلي الريفي. لقد وثقت بفريق عمل غير جيد، وقاموا ببناء فرع للتدفئة من الفولاذ المقاوم للصدأ.والآن أصبح كل شيء كما وصفته - يتم توزيع الحرارة بشكل غير متساو عبر الغرف، لأن الأنابيب بعيدة عن بعضها البعض. سيتعين علينا إعادة ذلك.

اضف تعليق

التدفئة

تنفس

كهرباء