基于供热负荷的热泵计算公式

  • Erstellt am 2018-02-14 09:27:25

Saruss

2018-02-16 13:57:14
  • #1
U值的定义是存在稳态(!),也就是说两边的温度保持恒定。实际上风确实会有影响,但对于所有有一定保温效果的构件(双层或多层玻璃窗,U值在0.3或更好范围内的墙体)来说,外部的热交换影响非常小,以至于在无风和暴风之间,整体热传导的波动仅在低百分点范围内,因此对于估算采暖系统是否适当运行来说,这已经足够了!对流(我说的是通风系统)相当容易被纳入计算,比如在总能耗中直接用空气流量*温差*空气热容量。
 

Bieber0815

2018-02-16 22:16:07
  • #2

我对建筑技术中狭义的U值定义不是很熟悉。一般来说,有三种机制:室内空气向墙体的热交换,墙体内的热传导(最简单的情况:单一实墙),墙体外表面向自由环境的热交换。而最后一种主要取决于空气是否静止。


只要知道空气流量就行了;-)。

对了:不要忘记热源项(人、电子设备)。
 

Saruss

2018-02-16 22:35:18
  • #3
现代的控制式居住空气流通系统中的空气流量很容易获得。在理想情况下,它甚至会根据房屋的各个房间进行适当设置。

理论上你是对的,热传递取决于空气流动,但在这里墙壁/窗户/屋顶存在非常差的热传导情况下,实际上这无关紧要。由于材料传递的能量很少,表面效应不会有差别,外侧几乎保持外部温度,无论风吹得多大或多小。
只有在隔热不好的情况下,才会发生这种情况,即“墙壁”的外侧因热传导而升温,风越大,热量被带走得越多,风小则带走得越少。
 

Bitknight

2018-02-19 07:49:01
  • #4
计算U值时,
different = 外部 -12 内部 20 = 32
墙壁 = 外包面积 389 * 0.2 (Porenbeton 42,5) + 附加 0.05 * 32(diff) = 3111.2
天花板 = 90 * 0.14 + 0.04 * 32 = 547.2
地板 = 天花板 = 547.2
窗户 = 26.6 * 0.6 + 0.05 * 32 = 553.28
总计 4760w = 4.76 kW
现在我需要知道暖气应该启动多少次,然后用cop计算,是吗?

PS.
问题已找到,是忘记正确设置暖气。每次EVU锁定时,室外机被关闭,暖气认为系统冻住了。因此,防冻每天启动两次,每次1.5小时。
现在能耗又降到大约15 kWh。
 

Bieber0815

2018-02-19 08:02:24
  • #5
人们有时也会打开门或窗户。而且还有一点漏风(风门测试)。
 

Saruss

2018-02-19 22:12:44
  • #6
:从数值上看,这样的房子已经相当合理了。我的通风损失(房子更大,体积更大)在-14°C时,正常的机械通风运行下大约是1800瓦(但按照热交换器效率较差的悲观估计),你的可能会略低一些。
那么在-12°C时你的供热功率大约是6千瓦左右。白天温度不会一直是-12°C(最好用日平均温差来计算,我通过传感器自动监控和计算,过去四年发现供热需求与这个数值完全成正比!),如果一直是这样,白天的供热需求大约是24*6=144千瓦时。将其除以一个平均工况系数,就是该温度下的电力消耗。
如果平均温差(白天/部分时候温度高于-12°C,也许平均约-6°C?)更小,比如不是你的32而是26,那么供热需求(因比例关系)约为117千瓦时(在0°C时约为92千瓦时)。这显示了实际消耗一方面反映了我们计算和数据的悲观性(不知道你的机械通风系统/换气情况如何,比例不小),另一方面也反映了工况系数不算差。


对于机械通风每小时(持续)输送的150立方米及以上,偶尔开门进出不算什么。窗户呢?我不知道你说的“那些人”是谁,但我个人这些年只有在有气味紧急情况时才开几分钟窗户(小孩、宠物和自己做饭时有时会发生…),其他时间窗户都完全关着,完全没有强制开窗的必要。实际上,即使是在卧室,这也不是问题。
顺便说一下,渗透风也不成问题,因为现在要求的风压测试中,渗透率挺低的(要注意测试所用的压差/测试适用的压差—我自己也参加过测试,测试过程中耳朵的感觉很明显)。另外,这个数据也可以被机械通风系统检测到。
 

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