8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Расчет мощности печи калькулятор: Калькулятор тепла для расчёта тепловой мощности камина или печи.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Наличие качественной бани большинством собственников загородных домов воспринимается, как само собой разумеющееся дополнение к создаваемому комфорту своего жизненного пространства. При строительстве бани «с нуля» или при переоборудовании под нее уже имеющихся помещений неизменно возникнет вопрос о приобретении печки-каменки для парной. Ассортимент этих своеобразных отопительных приборов в настоящее время – чрезвычайно широк, и есть возможность выбрать обычную дровяную, газовую или электрическую печь, в зависимости от специфики имеющихся условий.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Однако, печь должна выбираться нее только по типу применяемого топлива (энергоносителя), внешнему виды, габаритам, удобству использования, хотя и эти критерии – чрезвычайно важны. Даже сама дорогая и красивая каменка станет совершенно бесполезной, если не будет способной справиться со своей прямой задачей – созданием и поддержанием требуемой температуры в парилке, то есть того самого специфического банного микроклимата. И ошибиться при выборе можно как в одну, так и в другую сторону. Маломощная печь просто не сможет «нагнать пару», а прибор со слишком завышенными показателями тепловой мощности – это лишние растраты и при приобретении, и в ходе эксплуатации. Как быть? Поможет в решении этого вопроса калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани.

Цены на популярные печи для бани

Рекомендуем читателю, прежде чем переходить непосредственно к расчетам, ознакомиться с пояснениями, которые даны ниже самого калькулятора.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

 

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Длина, метров

Ширина, метров

Высота потолка, метров

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

— утепленные, обшитые вагонкой — бревенчатый сруб без обшивки изнутри

Расположение печи:

— топочное окно вынесено в предбанник — печь полностью располагается в парной

Тип двери в парилку:

— качественно утепленная, хорошо подогнанная — обычная щитовая дощатая или стеклянная

Есть ли окно в парной?

— нет, парная без окна — да, есть

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

— нет, отделка полностью деревянная — да, есть

Специфика расчета мощности банной печи

Прежде всего, разберемся с единицами измерения.

Мощность, точнее, теплотворная способность обогревательного прибора измеряется в киловаттах. Принято полагать, что для обеспечения здорового банного микроклимата необходимо затратить порядка 1 кВт на каждый кубометр объема парной. Однако, исходить только из такого соотношения – нежелательно, так как несложно допустить ошибку.

— Банная печь имеет особую конструкцию – в ней предполагается каменная закладка, внешняя, которая может располагаться сверху, по стенкам или (и) вдоль начального участка дымоходной трубы, а иногда еще и внутренняя. Камни играют очень важную роль в тепловой отдачи банной печи, и их количество должно соответствовать параметрам, в обязательном порядке указываемым в паспорте прибора.

— Кроме того, в большинстве случаев мощность печи используется и для подогрева воды – на печь навешивается (надставляется) водогрейный бак, или конструкция прибора оснащена встроенным теплообменником

Все это говорится для того, чтобы правильно уяснить – «чистый» показатель мощности прибора иногда не показывает реальной картины. Если ознакомиться с техническими характеристиками банных печей, нельзя не заметить, что производитель обычно указывает диапазон объема парной, который гарантированно будет прогрет данной моделью. Поэтому печь стараются выбирать таким образом, чтобы имеющимися параметры парилки приходились примерно посередине этого указанного диапазона. Например, необходима каменка для парилки в 14 м³. Оптимальной будет модель с паспортным диапазоном — от 10 до 18 м³.

Казалось бы, нет ничего проще: перемножь длину, ширину и высоту парилки – и вот тебе готовый объем… Нет, и это не совсем так. Дело в том, что любая парная тоже может иметь свои особенности, которые вносят порой очень существенные коррективы в необходимые показатели тепловой производительности печи. Это и учтено в предлагаемом калькуляторе.

Цены на дровяные печи

печь дровяная

  • Итак, в первую очередь пользователю предлагается внести линейные размеры парной – ее длину, ширину и высоту потолка. Значения указываются в метрах (с точностью до 0,1 м).
  • В парной всегда стараются выполнить максимально эффективную термоизоляцию, применяя для этого различные утеплители, и в том числе – с фольгированным покрытием, обращенным в сторону помещения. И лишь затем поверхности обшиваются, как правило, натуральной доской или вагонкой. Никаких корректив мощности на этот счет – не предполагается. Однако, когда баню делают в бревенчатом срубе, или ее стены собраны из бруса, иногда внутренней обшивкой просто пренебрегают. Такой подход, безусловно, понятен, но в этом случае придется повысить мощность печи, так как значительное количество тепла будет уходить на прогрев массивных деревянных деталей, обладающих весьма высокой теплоемкостью.
  • Печь может располагаться полностью в парилке, но удобнее и безопаснее в эксплуатации приборы, у которых топливное окно вынесено в предбанник. Но это уже – «прореха» в общей термоизоляции помещения, которая также требует внесения поправки в расчет, так как часть тепла будет попросту теряться, нагревая воздух в смежном помещении.
  • Если дверь в парилку имеет внутреннее утепление и очень хорошо подогнана к проему, то существенных потерь тепла через нее не предвидится. Но нередко ограничиваются простым деревянным щитовым полотном, а в последнее время активно в моду входят и стеклянные дверные створки. Вот на этот счет уже необходимо внести поправку.
  • Потребует корректировки показателей мощности и наличие окна в парной. Причем, величина поправки будет зависеть и от площади окна, и от типа его остекления. Если выбирается этот тип расчета – в калькуляторе откроются дополнительные поля ввода значений.
  • И, наконец, нередко в парилке имеются участки поверхностей (неважно, пол это или стены), облицованные камнем или керамической плиткой, фрагменты кирпичной кладки. Теплоемкость этих материалов – очень велика, и они будут «оттягивать» определенное количество тепловой энергии на себя. Поэтому в расчет вводится и эта поправка.
  • Итоговый результат будет выдан, так сказать, в приведенном объеме парной, который включает и ее реальные размеры, и все необходимые поправки на специфику помещения. Именно на это значение и следует ориентироваться при выборе печи.

Обложить банную печь кирпичом? – нет проблем!

Некоторые банные печи имеют весьма богатую внешнюю отделку, но модели попроще, подешевле, обладающие неказистым внешним видом, тоже вполне можно вписать в интерьер парной, сделав для них кирпичный «футляр». Как обложить банную печь кирпичом самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

3.5

Расчёт теплоёмких печей. Мощность печи. Проектирование печей

Опытный печник знает какую печь нужно ставить для какого дома.

Но всё таки, для более эффективной организации отопления лучше просчитать теплопотери и необходимую мощность печи и топки в ней.

Хорошо рассчитанная печь даст больше тепла и сэкономит драгоценное топливо.

  1. Расчёт теплопотерь помещения.
  2. Расчёт мощности печи.
  3. Расчёт мощности топки.
  4. Расчёт сечения и устройства дымовых каналов в печи.
  5. Расчёт сечения дымовой трубы.

Расчёт теплопотерь помещения.

Под этим абзацем размещена ссылка на калькулятор с помощью которого можно легко справиться с этой задачей.

Но для особо пытливых умов попробуем разобраться с формулами и цифрами.

Упрощенная формула для расчета теплопотерь помещения выглядит следующим образом:

Q = S· T : R,

где Q – объем теплопотерь, S – объем помещения, T – разница между внешней и внутренней температурами, R – величина сопротивления утечки тепла материала.

Для подсчетов по формуле необходимо вводить следующие данные:

  • для вычисления объема (S) – метраж помещения и высоту потолков;
  • для установления разницы температур (T) – значения наружной и внутренней температур воздуха;
  • для определения (R) – типы материала фасада, наружных стен, стеклопакетов и т. д, а также их физические свойства.

При подсчете утечки тепла стоит понимать, что абсолютно все факторы не поддаются полному учету. Это и конструктивные ошибки, и внутри стеновой конденсат. Поэтому полученные данные лучше проверить экспериментальным путем.

Термическое сопротивление 
отдельного слоя ограждающей конструкции или однородного ограждения.

,

где δ — толщина слоя материала (м), λ — коэффициент теплопроводности материала (Вт/[м·°С]).

Чем больше полученное значение R, тем выше теплозащитные свойства слоя материала.

Таблица теплопроводности некоторых строительных материалов.

Кладка из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе0,560,812
Кладка из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе0,70,874
Сосна и ель поперёк волокон0,090,1820
Фанера клееная0,120,1813
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные плотностью 200 кг/м30,060,0812
Опилки древесные0,09 Вт/м·°C
(0,08 ккал/м·час·°C)
(средняя влажность в наружных ограждениях)
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) плотностью 800 кг/м30,150,216
Плиты минераловатные из каменного волокна плотностью 180 кг/м30,0380,0485
Плиты из пенополистирола плотностью до 10 кг/м30,0490,05910

Рассчитать теплопотери вашего помещения поможет любой из калькуляторов представленных в интернете.

Калькулятор теплопотерь от сайта Kalk.pro


Расчёт мощности печи.

Расчет необходимой мощности отопительного прибора очень прост.

Сколько тепла потеряли столько и нужно восстановить.

В идеале мощность печи должна равняться количеству теплопотерь помещения.


 

Расчёт необходимой мощности топки дровяной печи.

Этот расчёт будет верным только для дровяных, теплоёмких печей периодического действия.

Для расчёта мы возьмём эталонную печь с КПД равным 75%.

Под КПД здесь подразумевается соотношение выделенной от сжигания дров энергии к распределённой в помещение.

КПД в 75% стандартное соотношение для современной теплоёмкой печи.

Печь периодического действия подразумевает непродолжительный период топки и продолжительное время распределения тепла в помещение.

В идеале такая печь топится одной топкой дров в сутки, но для этого необходимо выдерживать отопительный режим.

Зная необходимую мощность теплоёмкой печи мы можем высчитать мощность её топки по простой формуле:

 

T = P*24*1.25

  • T – мощность топки печи.
  • P – мощность печи в кВт.ч.
  • 24 – количество часов между топками.
  • 1,25 – соотношение между распределённой энергией в помещение и выделенной энергии в топке.

Посчитав по этой формуле необходимую мощность можно рассчитать объём топки.


Расчёт сечения кирпичной, дымовой трубы печи.

Чаще всего кирпичные дымоходы бывают трёх типов.

А) Четверик.

Б) Пятерик.

В) Шестерик.


Кирпичный дымоход четверик.

В сечении четверика четыре кирпича, поэтому и название такое.

У четверика канал размером 130 на 130 мм.

На четверик подключают теплоёмкие печи мощностью до 3,5 кв.ч.

Обычно на четверик подключается варочная плита или небольшая голландка.

Голландка и кирпичная плита варочная.
Дымовая труба пятерик.

У пятерика пять кирпичей в сечении и канал размером 260 на 130 мм.

На пятерик подключаем теплоёмкие печи до 5 кв.ч.

Я подключаю на пятерик отопительные камины, небольшие теплушки и классические камины с небольшими порталами.

Отопительный камин и печь теплушка.
Кирпичная труба шестерик.

В одном ряду шестерика шесть кирпичей.

Канал дымохода шестерик 260 на 260 мм.

Это самое большое сечение применяемое для домовых, бытовых печей.

В шестерик я включаю большие русские печи и классические камины.

Русская печь и классический камин.

Естественно что эти размеры кирпичных дымоходов не единственные.

Можно делать дымоход и больших размеров, но для бытовых печей этих размеров обычно хватает.

Так же для более точного попадания сечения дымохода под мощность топки можно использовать в кладке четвертинки и трёхчетвёрки кирпича.

В таком случае вы сможете построить дымоход с сечением канала 130 на 190.

Если для вашей печи точный размер канала настолько важе то это будет хорошее решение.

Но четвертинки и трёхчетвёрки добавят сложности в работу.

Подробно про кладку кирпичной трубы с выдрой читай здесь.


Возможно эти расчёты показались вам чрезмерно сложными, но на самом деле всё гораздо проще.

Вся идея в том, что нужно понимать теплопотери вашего дома и мощность печей определённого типа.

В разделе про сечение дымовых труб указаны примерные мощности наиболее популярных типов печей.

Ориентируясь на эти показатели можно с лёгкостью определить нужную для вашего дома печь.

 

Калькулятор мощности

Вт | Уотлоу

  1. Дом
  2. Ресурсы и поддержка
  3. Инженерные инструменты

Запускать

Непрерывный

Сбросить все Сбросить все | Распечатать/Сохранить

{{TotalStartUpWatts}} Ватт

Расчетная требуемая мощность при запуске

{{TotalContinuousWatts}} Ватт

Требуемая расчетная непрерывная мощность

{{Всего Вт}} Вт {{Всего БТЕ}} БТЕ/час Общая потребляемая мощность системы

Расчет мощности электронагревателей

Поглощенная энергия, тепло, необходимое для повышения температуры материала Поскольку все вещества нагреваются по-разному, для изменения температуры требуется разное количество тепла. Удельной теплоемкостью вещества называется количество теплоты, необходимое для повышения температуры единицы количества вещества на один градус. Называя количество подведенного тепла Q, которое вызовет изменение температуры ∆T на вес вещества W, при удельной теплоемкости материала Cp, тогда Q =w • Cp • ∆T. Поскольку все расчеты производятся в ваттах, вводится дополнительное преобразование 3,412 БТЕ = 1 Втч, что дает:

Уравнение 1

QA или QB = W • CP • ∆T

3.412

QA = тепло, необходимое для повышения температуры материалов во время тепла (WH)

QB = тепло, требуемое для повышения температуры материалов. Обработано в рабочем цикле (Втч)

w = Вес материала (фунты)

Cp = Удельная теплоемкость материала (БТЕ/фунт • °F)

∆T = Повышение температуры материала (TFinal – Tinitial) (°F )

Это уравнение следует применять ко всем материалам, поглощающим тепло при применении. Должны быть включены нагретые среды, обрабатываемая работа, сосуды, стеллажи, ремни и вентиляционный воздух.

 

Пример:

Сколько тепловой энергии необходимо, чтобы изменить температуру 50 фунтов меди с 10°F до 70°F?

Q = w • Cp • ∆T

= (50 фунтов) • (0,10 БТЕ/фунт • °F) • (60°F) = 88 (Втч)

3.412

×

Расчет мощности электронагревателей s

Теплота, необходимая для плавления или испарения материала При рассмотрении подвода тепла к веществу также необходимо предвидеть изменения состояния, которые могут произойти во время этого нагрева, такие как плавление и испарение . Теплота, необходимая для плавления материала, известна как скрытая теплота плавления и обозначается Hf. Другое изменение состояния связано с испарением и конденсацией. Скрытая теплота парообразования Hv вещества – это энергия, необходимая для превращения вещества из жидкости в пар. Такое же количество энергии высвобождается, когда пар снова конденсируется в жидкость.

Уравнение 2

QC или QD = W • HF или W • HV

3,412 3.412

QC = тепло, требуемое для расплавленного/испаривания материалов во время тепла (WH)

QD = тепло, требуемое для расплавленного/испаривания материалов. Материалы расплава/испарения, обрабатываемые в рабочем цикле (Втч)

w = Вес материала (фунты)

Hf = Скрытая теплота плавления (БТЕ/фунт)

Hv = Скрытая теплота парообразования (БТЕ/фунт)

Пример :

Сколько энергии требуется, чтобы расплавить 50 фунтов свинца?

Q = w • Hf

= (50 фунтов) • (9,8 БТЕ/фунт) = 144 (Втч)

          3,412 БТЕ/(Втч)

Изменение состояния (плавление и испарение) — это процесс с постоянной температурой. Значение Cp (из уравнения 1) материала также изменяется при изменении состояния. Таким образом, требуются отдельные расчеты с использованием уравнения 1 для материала ниже и выше температуры фазового перехода.

×

Тепловые потери на проводимость

 

Теплопередача кондуктивным путем – это контактный обмен теплом от одного тела с более высокой температурой к другому телу с более низкой температурой или между частями одного и того же тела с разными температурами .

 

Уравнение 3A. Количество тепла, необходимое для компенсации потерь проводимости

 

0011

QL1= Тепловые потери на проводимость (Втч)

k = Теплопроводность (БТЕ • дюйм/фут2 • °F • час)

A = Площадь поверхности теплопередачи (фут2)

L = Толщина материала (дюймы) )

∆T = разница температур материала (T2-T1) °F

te = время воздействия (ч)

Это выражение можно использовать для расчета потерь через изолированные стенки контейнеров или другие плоские поверхности, где температура обеих поверхности могут быть определены или оценены.

×

Расчет коэффициента запаса прочности

 

Нагреватели всегда следует рассчитывать на более высокое значение, чем рассчитанное значение, что часто называют добавлением коэффициента запаса прочности. Вообще говоря, чем меньше переменных и внешних воздействий, тем меньше запас прочности.

Вот некоторые общие указания:

  • 10-процентный запас прочности для больших систем отопления или когда очень мало неизвестных переменных.
  • 20-процентный запас прочности для малых и средних систем отопления, где вы не уверены на 100 процентов, что у вас есть точная информация.
  • От 20 до 35 процентов для систем отопления, где вы делаете много предположений.

×

ВАЖНО: Калькулятор мощности предназначен для того, чтобы помочь вам понять потребность в мощности электрических тепловых систем и компонентов применительно к различным задачам обогрева. Этот калькулятор мощности не заменяет конкретную информацию, связанную со сложными и/или важными приложениями. При проектировании любой тепловой системы всегда необходимо соблюдать осторожность, чтобы соблюдать требования безопасности, местные и/или национальные электротехнические правила, стандарты агентства, рекомендации по использованию в токсичных или взрывоопасных средах и надежные инженерные методы. Ответственность за целостность и пригодность любой конструкции/спецификации тепловой системы в конечном счете несут те, кто выбирает и утверждает компоненты системы. Если вам требуется помощь в расчетах, обратитесь в местное торговое представительство Watlow или к авторизованному дистрибьютору.

Калькулятор тепловой мощности

Расходы и тепловая мощность

Тепловая мощность (P)

ВткВтл.с.фут фунт-сила/час-фут фунт-сила/мин-фут фунт-сила/сБТЕ/часБТЕ/минБТЕ/с

Объемный расход (q)

м³/с

/минм³/час/л/мин/часфут³/фут³/минфут³/час дюйм³/sin³/минид³/минпс hourslug/sslug/minslug/hourlbm/slbm/minlbm/houroz/soz/minoz/час

Диаметр и скорость

внутренний диаметр (D)

cmmmftin

скорость (V)

м/см/мин/часкм/скм/минкм/час/фут/сфут/минд/см/с

C°F

температура на выходе (T2)

K°C°F

разность температур (ΔT)

K°C°F

Свойства жидкости

плотность (ρ)

кг/м³кг/лг/лг/см³фунт/дюйм³фунт/фут³фунт/ярд³фунт/гал СШАфунт/галлон UKoz/дюйм³унция/фут³слизь/дюйм³слизь/фут³слизь/ярд³

Удельная теплоемкость (с)

Дж/кгКкДж/кгКкал/кгКккал/кгКБТЕ/фунт F

На эксклюзивной странице калькулятора вы можете использовать онлайн-калькулятор без помех от рекламы, дополнительный текст, ссылки и другой контент, который не требуется для самих расчетов. чистый опыт использования калькулятора как с настольным приложением.

Зарегистрированным пользователям доступна эксклюзивная версия калькулятора. Выберите правильную продолжительность подписки и начните пользоваться эксклюзивным сервисом.

Эксклюзивный

Описание
P — тепловая мощность
Тепловая энергия в единицу времени, обмениваемая в устройстве.
q — объемный расход
Объемный расход жидкости при фактическом давлении и температуре.
ṁ — массовый расход
Расход жидкости в единицах массы в единицу времени
T 1 — температура на входе
Температура жидкости перед теплообменником
T 2 — температура на выходе
Температура жидкости после теплообменника
ΔT — изменение температуры
Разница температур жидкости до и после теплообменника. Полученная или потерянная температура в зависимости от того, является ли устройство нагревателем или охладителем
ρ — плотность жидкости
Фактическая плотность жидкости в пересчете на массу на единицу объема при реальном давлении и температуре
C — удельная теплоемкость
Теплоемкость (удельная теплоемкость) жидкости; Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении в единицах энергии на единицу массы и температуры.
D — диаметр трубы
Внутренний диаметр трубы
В — скорость потока
Скорость потока жидкости в трубе теплообменника
Настройка расчета
Выберите тип расчета
P
Расчет тепловой мощности для известного расхода
q / ṁ
Рассчитать расход для известной тепловой мощности
Выберите значение для ввода. Вы должны ввести выбранный. Другой будет рассчитан
q
объемный расход
массовый расход
Выберите значение для ввода. Вы должны ввести выбранный. Другой будет рассчитан
T2
температура после нагревателя/охладителя
ΔT
разница температур в устройстве
Выберите значение для ввода. Вы должны ввести выбранный. Другой будет рассчитан
D
внутренний диаметр трубы
В
скорость жидкости
Выберите тип устройства
Нагреватель
Устройство, имеющее температуру на выходе ниже, чем на входе, за счет тепловой энергии, выделяемой из жидкости в окружающую среду
Чиллер
Устройство, у которого температура на выходе выше, чем на входе, из-за увеличения тепловой энергии жидкости и охлаждения окружающей жидкости

Смотреть пример №1

Доступен в скачиваемой версии

сохранить/открыть несколько результатов
экспортировать в Word и Excel
распечатать результаты
пользовательские свойства жидкости
K-фактор для фитингов, коэффициент сопротивления
выбор шероховатости поверхности трубы
выбор между манометрическим и абсолютным давлением
сжимаемый изотермический поток
изотермический поток сухого воздуха
расход газа
расход природного газа

Скачать

РОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Выбор начала калькулятора