Kalkulačka elektrického vytápění KOZI
G.1 Vypočítaná specifická charakteristika spotřeby tepelné energie na vytápění a větrání budovy, , by se měla stanovit pomocí vzorce:
— specifická charakteristika tepelné ochrany budovy, , je stanovena v souladu s dodatkem G;
— specifické ventilační charakteristiky budovy, ;
— specifická charakteristika tepelných emisí z budovy,
— specifická charakteristika vstupu tepla do budovy ze slunečního záření, ;
— do doby, než budou obdrženy statistické údaje o skutečném snížení, se používá koeficient, který zohledňuje snížení spotřeby tepla v bytových domech za předpokladu měření tepelné energie pro vytápění v jednotlivých bytech;
— koeficient, který zohledňuje dodatečnou spotřebu tepla topného systému, spojenou s diskrétností jmenovitého tepelného toku řady topných zařízení, jejich dodatečné tepelné ztráty přes sekce krytů za radiátorem, zvýšenou teplotu vzduchu v rohových místnostech, tepelné ztráty potrubí procházejícího nevytápěnými místnostmi pro:
vícedílné a jiné rozlehlé budovy;
budovy s vytápěnými sklepy nebo podkrovím;
budovy s vytápěnými sklepy a podkrovím, jakož i s bytovými zdroji tepla.
— součinitel snížení tepelného zisku v důsledku tepelné setrvačnosti obvodových konstrukcí; doporučené hodnoty jsou stanoveny vzorcem;
— koeficient účinnosti automatické regulace dodávky tepla v topných systémech; doporučené hodnoty:
— v jednotrubkovém systému s termostaty a s automatickou regulací na vstupu pro jednotlivé fasády nebo horizontálním rozvodem pro jednotlivé byty;
— ve dvoutrubkovém topném systému s termostaty a centrální automatickou regulací na vstupu;
— jednotrubkový systém s termostaty a s centrální automatickou regulací na vstupu nebo v jednotrubkovém systému bez termostatů a s fasádní automatickou regulací na vstupu, jakož i v dvoutrubkovém topném systému s termostaty a bez automatické regulace na vstupu;
— v jednotrubkovém topném systému s termostaty a bez automatické regulace na vstupu;
— v systému bez termostatů a s centrální automatickou regulací na vstupu s korekcí na základě teploty vnitřního vzduchu;
— v systému bez termostatů a bez automatické regulace na vstupu — centrální regulace v ústřední topné stanici nebo kotelně;
G.2 Specifická ventilační charakteristika budovy, , , by měla být určena vzorcem
kde c je měrná tepelná kapacita vzduchu, rovna ;
— koeficient redukce objemu vzduchu v budově s přihlédnutím k přítomnosti vnitřních obvodových konstrukcí. Pokud nejsou k dispozici údaje, vezměte ;
— průměrná hustota přiváděného vzduchu během topného období,
— průměrná výměna vzduchu v budově během topného období, stanovená podle G.3;
— koeficient účinnosti rekuperátoru.
Koeficient účinnosti rekuperátoru, , je různý od nuly, pokud:
Průměrná propustnost vzduchu v bytových domech a veřejných budovách (s uzavřenými otvory pro přívod a odvod vzduchu) zajišťuje během zkušební doby výměnu vzduchu , , s tlakovým rozdílem 50 Pa mezi venkovním a vnitřním vzduchem při větrání s mechanickým přepouštěním;
Výměna vzduchu v budovách a prostorách při tlakovém rozdílu 50 Pa a jejich průměrná propustnost vzduchu se stanoví podle GOST 31167.
G.3 Průměrná výměna vzduchu v budově během topného období, , se vypočítá na základě celkové výměny vzduchu v důsledku větrání a infiltrace pomocí vzorce
kde je množství přiváděného vzduchu do budovy s neorganizovaným přívodem nebo standardní hodnota pro mechanické větrání, rovnající se:
a) obytné budovy s odhadovanou mírou obsazenosti bytů nižší než celková plocha na osobu — ;
b) ostatní obytné budovy – ne však méně než 30 m; kde m je odhadovaný počet obyvatel v budově;
c) veřejné a administrativní budovy jsou přijímány podmíněně: pro administrativní budovy, kanceláře, sklady a supermarkety – ; pro samoobsluhy, zdravotnická zařízení, centra spotřebitelských služeb, sportovní arény, muzea a výstavy – ; pro předškolní zařízení, školy, střední odborné a vysoké školy – ; pro tělovýchovné, zdravotní a kulturní a volnočasové komplexy, restaurace, kavárny, vlaková nádraží – ;
, — u obytných budov — plocha obytných prostor (), které zahrnují ložnice, dětské pokoje, obývací pokoje, kanceláře, knihovny, jídelny, kuchyně s jídelnou; u veřejných a administrativních budov — odhadovaná plocha (), stanovená v souladu s SP 117.13330 jako součet ploch všech prostor, s výjimkou chodeb, předsíní, průchodů, schodišť, výtahových šachet, vnitřních otevřených schodišť a ramp, jakož i prostor určených k umístění inženýrských zařízení a sítí, ;
— výška podlahy od podlahy ke stropu, m;
— počet hodin provozu mechanické ventilace během týdne;
168 — počet hodin v týdnu;
— množství vzduchu infiltrujícího do budovy obvodovými konstrukcemi, kg/h: u obytných budov — vzduch vstupující do schodišť během 4hodinového topného období, stanovený dle G.XNUMX; u veřejných budov — vzduch vstupující skrz mezery v průsvitných konstrukcích a dveřích; je přípustné odečítat u veřejných budov v mimopracovní době v závislosti na počtu podlaží budovy: do tří podlaží — rovno , od čtyř do devíti podlaží — , nad devět podlaží — , kde je vytápěný objem veřejné části budovy;
— počet hodin záznamu infiltrace během týdne, h, rovný 168 pro budovy s vyváženým přívodním a odvodním větráním a () pro budovy, v jejichž prostorách je během provozu přívodního mechanického větrání udržován tlak vzduchu;
— vytápěný objem budovy, rovný objemu omezenému vnitřními plochami vnějších obvodových plášťů budovy;
V případech, kdy se budova skládá z několika zón s různou výměnou vzduchu, se průměrné výměny vzduchu zjišťují pro každou zónu zvlášť (zóny, na které je budova rozdělena, musí zahrnovat celý vytápěný objem). Všechny získané průměrné výměny vzduchu se sečtou a celkový koeficient se dosadí do vzorce (G.2) pro výpočet specifické ventilační charakteristiky budovy.
G.4 Množství infiltrujícího vzduchu vstupujícího do schodiště obytné budovy nebo do prostor veřejné budovy skrz mezery ve výplni otvorů, za předpokladu, že jsou všechny na návětrné straně, by mělo být stanoveno pomocí vzorce
kde a jsou celková plocha oken a balkonových dveří a vstupních venkovních dveří;
a — požadovanou odolnost proti propustnosti vzduchu u oken a balkonových dveří a vstupních venkovních dveří;
a — vypočítaný rozdíl tlaku mezi venkovním a vnitřním vzduchem, Pa, pro okna a balkonové dveře a venkovní vstupní dveře se určí pomocí vzorce (7.2) pro okna a balkonové dveře s hodnotou 0,55 nahrazenou hodnotou 0,28 a s měrnou hmotností vypočítanou pomocí vzorce (7.3) při teplotě vzduchu rovné , kde — je stejné jako ve vzorci (5.2).
Pro veřejné budovy v mimopracovní době – množství infiltrujícího vzduchu vstupujícího skrz mezery v průsvitných konstrukcích a dveřích; lze uvést v závislosti na počtu podlaží budovy: do tří podlaží – rovno , od čtyř do devíti podlaží – , nad devět podlaží – , kde je vytápěný objem veřejné části budovy.
Pro schodišťové výtahové jednotky (LEU) obytných budov – množství infiltrujícího vzduchu vstupujícího skrz mezery ve výplni otvorů; lze uvést v závislosti na počtu podlaží budovy: do tří podlaží – rovno , od čtyř do devíti podlaží – , nad devět podlaží – , kde je vytápěný objem schodišťových výtahových hal budovy. Pro
| B (povinné). Mapa vlhkostních zón | Aplikace >> D (referenční). Formulář pro vyplnění energetického pasu budovy |
| Obsah Soubor postupů SP 50.13330.2012 „SNiP 23-02-2003. Tepelná ochrana budov“. Aktualizovaná verze SNiP 23-02-2003 (schváleno nařízením. |
Aktuální verzi dokumentu můžete otevřít právě teď.
Pokud jste uživatelem internetové verze systému GARANT, můžete si tento dokument otevřít hned teď nebo si jej vyžádat na Hotline v systému.
Volba výkonu a počtu topných zařízení musí začít určením tepelných charakteristik vašeho zařízení, s přihlédnutím k regionu umístění, podle SP 131.13330.2012 SNiP 23/02.
Aby nedošlo k chybám při výběru zařízení pro topný systém, použijte naši online kalkulačku pro předběžný výběr, popř objednat přesný projekt od našich specialistů zdarma.
Chtěli byste znát přesnou cenu? zařízení a měsíční platby za vytápění?
Objednejte si kalkulaci u našich specialistů zdarma!
Samokalkulátor
Celková velikost objektu
Celková plocha
Průměrná výška podlahy
Náklady na vybavení
— uveďte oblast —
Průměrná měsíční spotřeba elektřiny
— uveďte oblast —
Seznam prostor
Upřesněte prostory
Pro výběr zařízení a objasnění nákladů uveďte seznam prostor a tepelných ztrát zařízení
Další pokoj
Tepelné ztráty z vašeho zařízení
Příklad: Dům od 100m2; 300mm stěna z pěnového bloku, s dodatečnou izolací 100mm kamennou vlnou; střecha a podlaha – izolace z minerální vlny 200 mm; při minimální teplotě -30 stupňů.
Příklad: Dům od 100m2; stěna z pěnového bloku 300 mm, bez izolace; střecha a podlaha – izolace z minerální vlny 200 mm; při minimální teplotě -30 stupňů.
Příklad: Dům od 100m2; dřevěné/rámové stěny 200 mm; střecha a podlaha – izolace z minerální vlny 150 mm; při minimální teplotě -30 stupňů.
Zadejte svou hodnotu
Vyberte, pokud znáte hodnotu tepelné ztráty vaší budovy.
Nevím tepelné ztráty (potřebuji pomoci s výběrem)
Náš specialista Vás bude kontaktovat a pomůže Vám s kalkulací vytápění
Povinná pole nejsou vyplněna!
Vypočítaná data nejsou konečná kvůli různým faktorům, které kalkulačka nezohledňuje.
Pro podrobné informace doporučujeme kontaktovat naše specialisty.
Pokoj č. 1
2 ohřívače
1 termostat
1 ohřívač
3 termostaty
Pokoj č. 2
1 ohřívač
1 termostat
Obecné informace o celém zařízení
Náklady na vybavení
Špičkové zatížení při spuštění
Průměrná měsíční spotřeba elektřiny
Platba předem
- Nezávislý výpočet objemu prostor a tepelných ztrát objektu
- Přibližné náklady na elektrický topný systém
- Odhadované náklady na elektřinu
Podrobný výpočet
- Projekt elektrického vytápění pro vaši budovu zdarma za 1 den
- Kalkulace měsíčních nákladů na vytápění
- Přesná cena zařízení
- Kalkulace nákladů na doručení
- Doporučení pro umístění a instalaci
Již objednáno 122163x
doporučit
- > 350 projekty Kalkulujeme za měsíc
- 1 den Průměrná doba výpočtu
- třít. Kalkulace nákladů na vytápění
- 4 m² Nejmenší objekt (kurník)
- 7680 m² Největší 12patrová budova
Proč provádět výpočet vytápění?
Výpočet vytápění umožňuje vyhnout se chybám a zbytečným výdajům napříště. Již ve fázi návrhu dostáváte údaje o nákladech na zařízení a plánovaných nákladech na vytápění v budoucnu. Souhlasíte, nikdo nechce platit peníze, instalovat topení a pak dostávat obrovské platby za vytápění nebo nedostatečnou teplotu v domě.
Kvalifikovaný výpočet je zaručit, že nezmrznete i v té největší zimě. Jedná se o kompletní a komplexní informaci pro samostatné rozhodnutí, zda je pro vás tento typ vytápění vhodný či nikoliv.
Jaký je výsledek výpočtů vytápění?
- Přesné náklady na topné zařízení
- Předpokládané měsíční platby
- Instalační dokumentace
- Doporučení pro izolaci v případě potřeby
Často kladené dotazy
- Proč bych měl opustit svůj telefon? Pak budeš posílat SPAM?
Neposíláme SPAM a snažíme se volat jen v krajních případech. Vaše telefonní číslo potřebujeme pouze k objasnění informací o konstrukčních prvcích budovy. Protože může být obtížné správně vyplnit informace na základě počátečních údajů, abychom se vyhnuli chybám, musíme někdy upřesnit podrobnosti pro provedení výpočtu. Úkoly specialisty, který vás může kontaktovat po vyplnění žádosti o kalkulaci, nezahrnují „vnucování“ reklamních nabídek. Můžete se však na cokoliv zeptat ohledně návrhu nebo provozu našeho topného systému. Můžeme vám zavolat v pracovní době od 9:00 do 16:00 moskevského času.
Ve stavebních předpisech není žádné pravidlo, které by vyžadovalo instalaci 1 kW topení na 10 m2 plochy. Toto je výrok „vytržený“ z kontextu, citovaný amatéry. Pokud mluvíme o soukromé, samostatné budově, pak výška stropu může být 2,2 metru nebo možná 3,5 metru. Zimní teplota v Soči je -3°C a v Jakutsku -54°C. I když jsou jinak stejné, takové domy vyžadují různé kapacity topného systému. V moderních energeticky účinných domech může být výkon topného systému a spotřeba elektřiny poloviční než ve starších domech. Chcete-li zjistit, kolik energie váš dům potřebuje, musíte vypočítat tepelné ztráty a vybrat zařízení pro konkrétní provozní režimy.
Při dostatečném výkonu topného systému nezmrznete. K tomu je potřeba: správně spočítat tepelné ztráty, vybrat takový počet konvektorů, aby jejich celkový výkon byl větší než tepelná ztráta objektu. Pro výpočet tepelných ztrát používáme vlastní software, který nám umožňuje provádět výpočty pomocí metodiky SNiP. Provádíme více než 10000 XNUMX kalkulací ročně. Často dostáváme zpětnou vazbu od klientů, kteří již mají naše topení nainstalované. S topným systémem KOUZI proto neumrznete. Stačí si vždy spočítat tepelné ztráty u vás doma, zaujmout co nejzodpovědnější přístup k prvotním údajům o vaší budově a dodržet doporučení pro výběr výkonu topného zařízení.
Konkrétní počet topidel a jejich výkon závisí na tepelné ztrátě vaší budovy/místnosti. Nezáleží na tom, jakým systémem a jakým typem paliva budete nakonec budovu vytápět. Ale výkon vydávaný topným systémem by měl být vždy větší než tepelná ztráta budovy! Chcete-li snížit výkon systému nebo nejste spokojeni s měsíčními náklady na vytápění, pak je v první řadě potřeba zateplit váš objekt. Uvádíme, které obvodové konstrukce vyžadují dodatečnou izolaci v návrhu vytápění. Také podle požadavků SNiP 2.04.05-91 musí být pod každým vnějším oknem instalovány konvektory pro hlavní vytápění. To je způsobeno tím, že okno je zdrojem maximálních tepelných ztrát v místnosti. Pokud je tepelná ztráta místnosti větší než výkon jednoho topného zařízení, doporučujeme instalovat více konvektorů. Navíc je lze umístit rovnoměrně po obvodu místnosti nebo vedle sebe.
Pro snadné umístění jsou konvektory KOUZI vyráběny v několika rozměrech: Standardní rozměry. Modely H2 (720W) a M2 (250W, 320W, 450W) mají šířku 750 mm a výšku 500 mm. Protáhlé do šířky, ale nižší. Modely H3 (720W) mají šířku 1050 mm a výšku 350 mm. Modely M3 (250W, 320W, 450W) mají šířku 950 mm a výšku 350 mm. Model soklu (300W) má šířku 1050 mm a výšku 170 mm. Vertikální model B3 (450W) má šířku 350 mm a výšku 975 mm. Pokud pod oknem není místo, je povolena instalace na jiném přístupném místě.
Úkolem každého vytápění je kompenzovat teplo, které se ztrácí obvodovým pláštěm budovy. Množství elektřiny spotřebované topným systémem tedy závisí především na konstrukci budovy. Účinnost topného systému samozřejmě ovlivňuje i množství spotřebované elektrické energie. Rozdíl v platbách mezi různými topnými systémy může být 10-30% a rozdíl mezi nezateplenou a dobře izolovanou budovou může být 200-300%. Vytápění budovy je neoddělitelně spojeno s její izolací. Pokud nejste spokojeni s údaji o spotřebě elektrické energie, pak je to důvod k zamyšlení nad dodatečnou izolací. Bez ohledu na to, jak efektivní je vytápění, vlastnosti vaší budovy nejvíce ovlivňují výši měsíčních plateb.
Na tuto otázku lze odpovědět až po výpočtu tepelných ztrát vašeho objektu. Důvodem je skutečnost, že domy mohou být postaveny ze zcela odlišných materiálů, které se nacházejí v různých regionech země a mají různé tepelné ztráty. Je zřejmé, že čím lépe je budova izolována a čím je venku tepleji, tím nižší budou náklady na vytápění. V moderním energeticky úsporném domě o ploše 100 m2 a tepelné ztrátě až 18 W/m3 může být průměrná měsíční spotřeba elektřiny 1500 kWh. Při ceně 1 kWh = 3 rubly je to 4500 XNUMX rublů měsíčně, což je srovnatelné s náklady na vytápění městského bytu.
Pro správný výpočet topného systému je třeba nejprve vypočítat tepelné ztráty budovy. K tomu musíte poskytnout následující informace: — Oblast, kde se budova nachází. — Požadovaný provozní režim topného systému. Hlavní nebo doplňkové vytápění. Vytápění v letní sezóně od jara do podzimu, případně celoročně. — Celkové rozměry budovy a plocha prostor, počet oken. — Materiály a tloušťky pláště budovy – podlahy a stropy, stěny.
Nejlepší je provést výpočty vytápění ve fázi projektování domu. proč tomu tak je? — Budete schopni položit veškerou potřebnou komunikaci před konečnou fází dokončení. — Naplánujte uspořádání nábytku s ohledem na umístění potřebného topného zařízení. — Náš projekt vytápění obsahuje informace o tepelně izolačních vlastnostech obálky budovy a doporučení pro jejich dodatečné zateplení. Na základě těchto informací se budete moci předem, ještě před zahájením aktivní etapy výstavby budovy, rozhodnout pro zvýšení tloušťky izolace v konkrétním plášti budovy. Navíc můžete porovnat náklady na zateplení s výhodami úspor na budoucích platbách za vytápění.
Topný systém je zpravidla instalován déle než jeden rok. Proto je ve fázi návrhu nutné vzít v úvahu možná klimatická data charakteristická pro vaši oblast. Minimální teplota pro chladné období je určena regulačními dokumenty Ruské federace. Zejména SP 131.13330.2012 Stavební klimatologie. Je třeba poznamenat, že „nadměrný“ výkon topného systému nevede ke zvýšení spotřeby energie topným systémem. Přesná spotřeba energie závisí pouze na aktuální teplotě mimo okno. Provozní doba topných konvektorů je omezena prostorovými termostaty. Výkonnější konvektory budou pracovat o něco méně času ve srovnání s méně výkonnými, ale jejich průměrná spotřeba elektrické energie bude stejná. Doporučujeme nepodceňovat výkon topného systému. Zaručíte tak příjemnou teplotu za každého počasí. Dle svého uvážení si však můžete nastavit výkon konvektorů, který považujete za nezbytný. Je třeba vzít v úvahu, že v chladném počasí budete muset použít další zdroje tepla.
Neposíláme SPAM a snažíme se volat jen v krajních případech.
Vaše telefonní číslo potřebujeme pouze k objasnění informací o konstrukčních prvcích budovy. Protože může být obtížné správně vyplnit informace na základě počátečních údajů, abychom se vyhnuli chybám, musíme někdy upřesnit podrobnosti pro provedení výpočtu. Úkoly specialisty, který vás může kontaktovat po vyplnění žádosti o kalkulaci, nezahrnují „vnucování“ reklamních nabídek. Můžete se však na cokoliv zeptat ohledně návrhu nebo provozu našeho topného systému.
Můžeme vám zavolat v pracovní době od 9:00 do 16:00 moskevského času.
Ve stavebních předpisech není žádné pravidlo, které by vyžadovalo instalaci 1 kW topení na 10 m2 plochy. Toto je výrok „vytržený“ z kontextu, citovaný amatéry.
Pokud mluvíme o soukromé, samostatné budově, pak výška stropu může být 2,2 metru nebo možná 3,5 metru. Zimní teplota v Soči je -3°C a v Jakutsku -54°C. I když jsou jinak stejné, takové domy vyžadují různé kapacity topného systému.
V moderních energeticky účinných domech může být výkon topného systému a spotřeba elektřiny poloviční než ve starších domech.
Chcete-li zjistit, kolik energie váš dům potřebuje, musíte vypočítat tepelné ztráty a vybrat zařízení pro konkrétní provozní režimy.
Při dostatečném výkonu topného systému nezmrznete. K tomu je potřeba: správně spočítat tepelné ztráty, vybrat takový počet konvektorů, aby jejich celkový výkon byl větší než tepelná ztráta objektu.
Pro výpočet tepelných ztrát používáme vlastní software, který nám umožňuje provádět výpočty pomocí metodiky SNiP. Provádíme více než 10000 XNUMX kalkulací ročně. Často dostáváme zpětnou vazbu od klientů, kteří již mají naše topení nainstalované.
S topným systémem KOUZI proto neumrznete. Stačí si vždy spočítat tepelné ztráty u vás doma, zaujmout co nejzodpovědnější přístup k prvotním údajům o vaší budově a dodržet doporučení pro výběr výkonu topného zařízení.
Konkrétní počet topidel a jejich výkon závisí na tepelné ztrátě vaší budovy/místnosti.
Nezáleží na tom, jakým systémem a jakým typem paliva budete nakonec budovu vytápět. Ale výkon vydávaný topným systémem by měl být vždy větší než tepelná ztráta budovy!
Chcete-li snížit výkon systému nebo nejste spokojeni s měsíčními náklady na vytápění, pak je v první řadě potřeba zateplit váš objekt. Uvádíme, které obvodové konstrukce vyžadují dodatečnou izolaci v návrhu vytápění.
Také podle požadavků SNiP 2.04.05-91 musí být pod každým vnějším oknem instalovány konvektory pro hlavní vytápění. To je způsobeno tím, že okno je zdrojem maximálních tepelných ztrát v místnosti.
Pokud je tepelná ztráta místnosti větší než výkon jednoho topného zařízení, doporučujeme instalovat více konvektorů. Navíc je lze umístit rovnoměrně po obvodu místnosti nebo vedle sebe.
Pro snadné umístění jsou konvektory KOUZI vyráběny v několika rozměrech:
Standardní rozměry. Modely H2 (720W) a M2 (250W, 320W, 450W) mají šířku 750 mm a výšku 500 mm.
Protáhlé do šířky, ale nižší. Modely H3 (720W) mají šířku 1050 mm a výšku 350 mm. Modely M3 (250W, 320W, 450W) mají šířku 950 mm a výšku 350 mm.
Model soklu (300W) má šířku 1050 mm a výšku 170 mm.
Vertikální model B3 (450W) má šířku 350 mm a výšku 975 mm.
Pokud pod oknem není místo, je povolena instalace na jiném přístupném místě.
Úkolem každého vytápění je kompenzovat teplo, které se ztrácí obvodovým pláštěm budovy. Množství elektřiny spotřebované topným systémem tedy závisí především na konstrukci budovy.
Účinnost topného systému samozřejmě ovlivňuje i množství spotřebované elektrické energie. Rozdíl v platbách mezi různými topnými systémy může být 10-30% a rozdíl mezi nezateplenou a dobře izolovanou budovou může být 200-300%.
Vytápění budovy je neoddělitelně spojeno s její izolací. Pokud nejste spokojeni s údaji o spotřebě elektrické energie, pak je to důvod k zamyšlení nad dodatečnou izolací. Bez ohledu na to, jak efektivní je vytápění, vlastnosti vaší budovy nejvíce ovlivňují výši měsíčních plateb.
Na tuto otázku lze odpovědět až po výpočtu tepelných ztrát vašeho objektu. Důvodem je skutečnost, že domy mohou být postaveny ze zcela odlišných materiálů, které se nacházejí v různých regionech země a mají různé tepelné ztráty. Je zřejmé, že čím lépe je budova izolována a čím je venku tepleji, tím nižší budou náklady na vytápění.
V moderním energeticky úsporném domě o ploše 100 m2 a tepelné ztrátě až 18 W/m3 může být průměrná měsíční spotřeba elektřiny 1500 kWh. Při ceně 1 kWh = 3 rubly je to 4500 XNUMX rublů měsíčně, což je srovnatelné s náklady na vytápění městského bytu.
Pro správný výpočet topného systému je třeba nejprve vypočítat tepelné ztráty budovy. Chcete-li to provést, musíte zadat následující informace:
— Oblast, kde se budova nachází.
— Požadovaný provozní režim topného systému. Hlavní nebo doplňkové vytápění. Vytápění v letní sezóně od jara do podzimu, případně celoročně.
— Celkové rozměry budovy a plocha prostor, počet oken.
— Materiály a tloušťky pláště budovy – podlahy a stropy, stěny.
Nejlepší je provést výpočty vytápění ve fázi projektování domu. proč tomu tak je?
— Budete schopni položit veškerou potřebnou komunikaci před konečnou fází dokončení.
— Naplánujte uspořádání nábytku s ohledem na umístění potřebného topného zařízení.
— Náš projekt vytápění obsahuje informace o tepelně izolačních vlastnostech obálky budovy a doporučení pro jejich dodatečné zateplení. Na základě těchto informací se budete moci předem, ještě před zahájením aktivní etapy výstavby budovy, rozhodnout pro zvýšení tloušťky izolace v konkrétním plášti budovy. Navíc můžete porovnat náklady na zateplení s výhodami úspor na budoucích platbách za vytápění.
Topný systém je zpravidla instalován déle než jeden rok. Proto je ve fázi návrhu nutné vzít v úvahu možná klimatická data charakteristická pro vaši oblast. Minimální teplota pro chladné období je určena regulačními dokumenty Ruské federace. Zejména SP 131.13330.2012 Stavební klimatologie.
Je třeba poznamenat, že „nadměrný“ výkon topného systému nevede ke zvýšení spotřeby energie topným systémem. Přesná spotřeba energie závisí pouze na aktuální teplotě mimo okno. Provozní doba topných konvektorů je omezena prostorovými termostaty. Výkonnější konvektory budou pracovat o něco méně času ve srovnání s méně výkonnými, ale jejich průměrná spotřeba elektrické energie bude stejná.
Doporučujeme nepodceňovat výkon topného systému. Zaručíte tak příjemnou teplotu za každého počasí. Dle svého uvážení si však můžete nastavit výkon konvektorů, který považujete za nezbytný. Je třeba vzít v úvahu, že v chladném počasí budete muset použít další zdroje tepla.