Recenze

Výkon klimatizace – výpočet splitového systému na základě plochy místnosti

Úkolem jakéhokoli split systému je efektivně a rychle ochladit vzduch v místnosti bez zbytečných nákladů na energii. Závěr: při výběru klimatizace pro byt nebo soukromý dům je důležité určit chladicí výkon klimatizace. Výpočet se provádí dvěma způsoby – pomocí online kalkulačky nebo ručně, obě možnosti jsou uvedeny v této příručce.

Online kalkulačka pro výpočet chladicího výkonu

Pro samostatný výběr výkonu domácí klimatizace použijte zjednodušenou metodu výpočtu založenou na ploše chlazené místnosti, implementovanou v kalkulačce. Nuance online programu a vstupní parametry jsou popsány níže v návodu.
[wpcc >

Poznámka. Program je vhodný pro výpočet výkonu domácích chladičů a split systémů instalovaných v malých kancelářích. Klimatizace prostor v průmyslových budovách je složitější úkol, řešený pomocí specializovaných softwarových balíčků nebo metody výpočtu SNiP.

Pokyny k používání programu

Nyní si krok za krokem vysvětlíme, jak vypočítat výkon klimatizace pomocí prezentované kalkulačky:

  1. Do prvních dvou polí zadejte plochu místnosti v metrech čtverečních a výšku stropu.
  2. Zvolte stupeň osvětlení (insolace) okenními otvory. Sluneční světlo pronikající do místnosti dodatečně ohřívá vzduch – tento faktor je třeba vzít v úvahu.
  3. V další rozbalovací nabídce vyberte počet obyvatel, kteří v místnosti pobývají dlouhodobě.
  4. Na zbývajících kartách vyberte počet televizorů a osobních počítačů umístěných v zóně klimatizace. Během provozu tyto domácí spotřebiče také vyzařují teplo a podléhají evidenci.
  5. Pokud je v místnosti lednice, zadejte elektrický výkon domácího spotřebiče do předposledního pole. Charakteristiku lze snadno nalézt v návodu k obsluze výrobku.
  6. Poslední záložka umožňuje zohlednit přiváděný vzduch vstupující do chladicí zóny v důsledku větrání. Podle regulačních dokumentů je doporučená hodnota multiplicity pro obytné prostory 1-1.5.

Pro informaci: Rychlost výměny vzduchu ukazuje, kolikrát se během jedné hodiny vzduch v místnosti kompletně vymění.

Vysvětlíme si některé nuance správného vyplňování polí a výběru záložek. Při zadávání počtu počítačů a televizorů berte v úvahu jejich současný provoz. Například jeden nájemník zřídka používá oba elektrické spotřebiče současně.

Pro určení požadovaného výkonu splitového systému se tedy vybere jednotka domácího spotřebiče, která spotřebovává více energie – počítač. Tepelný výkon televizního přijímače se nebere v úvahu.

Kalkulačka zahrnuje následující hodnoty tepelného výkonu domácích spotřebičů:

  • Televizor – 0.2 kW;
  • osobní počítač – 0.3 kW;
  • Protože lednice přeměňuje asi 30 % spotřebované elektřiny na teplo, program do výpočtů započítává 1/3 zadané hodnoty.

Rada. Tepelný výkon vašeho zařízení se může lišit od uvedených hodnot. Příklad: spotřeba herního počítače s výkonným video procesorem dosahuje 500-600 W, notebooku – 50-150 W. Díky číslům zabudovaným v programu je snadné vybrat požadované hodnoty: pro herní počítač vyberte 2 standardní počítače, místo notebooku vezměte 1 televizní přijímač.

Kalkulačka umožňuje vyloučit vstup tepla z přiváděného vzduchu, ale výběr této záložky není zcela správný. Proudy vzduchu v domě stejně cirkulují a přinášejí teplo z jiných místností, například z kuchyně. Je lepší hrát na jistotu a zahrnout je do výpočtu klimatizace, aby její výkon stačil k vytvoření příjemné teploty.

Hlavní výsledek výpočtu výkonu se měří v kilowattech, doplňkový je v britských tepelných jednotkách (BTU). Poměr je následující: 1 kW ≈ 3412 BTU nebo 3.412 kBTU. Čtěte dále a dozvíte se, jak vybrat split systém na základě získaných čísel.

Výpočtové metody a vzorce

Pro svědomitého uživatele je celkem logické nedůvěřovat údajům získaným na online kalkulačce. Pro kontrolu výsledku výpočtu výkonu jednotky použijte zjednodušenou metodu nabízenou výrobci chladicích zařízení.

Požadovaný chladicí výkon domácí klimatizace se tedy vypočítá pomocí vzorce:

Přečtěte si více
Jak se nazývá řez stromu

  • Qтп – tepelný tok pronikající do místnosti z ulice přes stavební konstrukce (stěny, podlahy a stropy), kW;
  • Qл – tepelný výkon obyvatel bytu, kW;
  • Qбп – tepelný příkon domácích spotřebičů, kW.

Tepelný výkon domácích elektrických spotřebičů je snadné zjistit – podívejte se do technického průkazu výrobku a najděte charakteristiku spotřebované elektrické energie. Téměř veškerá spotřebovaná energie se přemění na teplo.

Důležitý bod. Výjimkou z pravidla jsou chladicí jednotky a jednotky pracující v režimu start/stop. Během 1 hodiny kompresor chladničky uvolní do místnosti množství tepla rovnající se 1/3 maximální spotřeby uvedené v návodu k obsluze.

Zisk tepla od lidí je určen regulačními dokumenty:

  • 100 W/h od osoby v klidu;
  • 130 W/h – při chůzi nebo lehké práci;
  • 200 W/h – při těžké fyzické námaze.

Pro výpočty se bere první hodnota – 0.1 kW. Zbývá určit množství tepla pronikajícího zvenčí skrz stěny pomocí vzorce:

  • S – plocha chlazené místnosti, m²;
  • h – výška stropu, m;
  • q – specifická tepelná charakteristika vztažená k objemu místnosti, W/m³.

Vzorec umožňuje obecný výpočet přítoku tepla přes vnější pláště soukromého domu nebo bytu s využitím specifické charakteristiky q. Její hodnoty se berou takto:

  1. Místnost se nachází na stinné straně budovy, plocha oken nepřesahuje 2 m², q = 30 W/m³.
  2. Pro průměrné osvětlení a zasklenou plochu se používá specifická charakteristika 35 W/m³.
  3. Místnost se nachází na slunné straně nebo má mnoho průsvitných konstrukcí, q = 40 W/m³.

Po určení tepelného příkonu ze všech zdrojů sečtěte výsledné hodnoty pomocí prvního vzorce. Porovnejte výsledky ručního výpočtu s online kalkulačkou.

Pokud je nutné zohlednit tepelný příkon z větracího vzduchu, chladicí výkon jednotky se zvyšuje o 15–30 % v závislosti na výměnném poměru. Při obnově vzduchového prostředí jednou za hodinu se výsledek výpočtu vynásobí koeficientem 1–1.16.

Příklad pro místnost o rozloze 20 m².

Ukážeme si výpočet výkonu klimatizace malého bytu – garsonky o rozloze 20 m² a výšce stropu 2.7 m. Další výchozí údaje:

  • osvětlení – průměrné;
  • počet obyvatel – 2;
  • plazmový televizní panel – 1 ks.;
  • počítač – 1 ks.;
  • spotřeba energie lednice – 200 W;
  • výměna vzduchu bez započítání periodicky zapnutého kuchyňského odsavače par – 1.

Tepelné emise od obyvatel jsou 2 x 0.1 = 0.2 kW, od domácích spotřebičů s ohledem na současnost – 0.3 + 0.2 = 0.5 kW, od lednice – 200 x 30 % = 60 W = 0.06 kW. Místnost má průměrné osvětlení, měrná charakteristika q = 35 W/m³. Vypočítáme tepelný přítok ze stěn:

Qtp = 20 x 2.7 x 35 / 1000 = 1.89 kW.

Konečný výpočet výkonu klimatizace vypadá takto:

Q = 1.89 + 0.2 + 0.56 = 2.65 kW, plus spotřeba chladu pro větrání 2.65 x 1.16 = 3.08 kW.

Důležité! Nezaměňujte běžné větrání s větráním domácnosti. Proud vzduchu procházející otevřenými okny je příliš velký a mění se s poryvy větru. Chladič by neměl a nemůže správně klimatizovat místnost, kudy volně proudí nekontrolovaný objem venkovního vzduchu.

Výběr klimatizace podle výkonu

Dělené systémy a další typy chladicích jednotek se vyrábějí v podobě modelových řad s produkty o standardním výkonu – 2.1, 2.6, 3.5 kW atd. Někteří výrobci uvádějí výkon modelů v tisících britských tepelných jednotek (kBTU) – 07, 09, 12, 18 atd. Souvislost klimatizačních jednotek vyjádřených v kilowattech a BTU je uvedena v tabulce.

Zdroj: Označení v kBTU dala vzniknout lidovým názvům chladicích jednotek s různým chladicím výkonem – „sedm“, „devět“ a další.

Znát požadovaný výkon v kilowattech a britských jednotkách, vyberte split systém v souladu s doporučeními:

  1. Optimální výkon domácí klimatizace se pohybuje v rozmezí -5…+15 % vypočítané hodnoty.
  2. Je lepší ponechat malou rezervu a zaokrouhlit získaný výsledek nahoru na nejbližší produkt v modelové řadě.
  3. Pokud vypočítaný chladicí výkon překročí výkon standardního sériového chladiče o setinu kilowattu, neměli byste zaokrouhlovat nahoru.
Přečtěte si více
Efektivní způsoby, jak odstranit chmel na místě - zbavte se nepohodlného souseda bez chemikálií a stresu pro rostliny

Příklad. Výsledek výpočtu je 2.13 kW, první model v řadě vyvíjí chladicí výkon 2.1 kW, druhý – 2.6 kW. Volíme možnost č. 1 – klimatizaci pro 2.1 kW, což odpovídá 7 kBTU.

Druhý příklad. V předchozí části jsme vypočítali výkon jednotky pro garsonku – 3.08 kW a spadali jsme mezi modifikace 2.6-3.5 kW. Volíme split systém s vyšším výkonem (3.5 kW nebo 12 kBTU), protože snížení na nižší se nevejde do 5 %.

Pro informaci. Upozorňujeme, že spotřeba energie jakékoli klimatizace je třikrát menší než její chladicí kapacita. Jednotka s výkonem 3.5 kW v maximálním režimu „odebere“ ze sítě asi 1200 W elektřiny. Důvod spočívá v principu fungování chladicího stroje – „dělený“ systém neprodukuje chlad, ale přenáší teplo do ulice.

Velká většina klimatizačních systémů je schopna pracovat ve 2 režimech – chlazení a topení během chladného období. Navíc je tepelný výkon vyšší, protože motor kompresoru, který spotřebovává elektřinu, navíc ohřívá freonový okruh. Rozdíl ve výkonu mezi režimy chlazení a topení je uveden výše v tabulce.

Závěrem o průmyslových prostorách

Výše uvedený zobecněný výpočet není vhodný pro průmyslové budovy z důvodu rozdílu mezi specifickou tepelnou charakteristikou q a různými typy stavebních konstrukcí. Metodika navržená SNiP je však také založena na součtu všech tepelných vstupů.

Algoritmus pro určení chladicího výkonu klimatizace průmyslového zařízení vypadá takto:

  1. Určete množství tepelného toku přes vnější kryty výpočtem tepelného odporu stěn, střechy a podlahy. Metoda je podrobně popsána v publikaci o výpočtu tepelného zatížení pro vytápění – z hlediska tepelné techniky zde není žádný rozdíl.
  2. Zjistěte počet zaměstnanců, vypočítejte tepelné emise z kancelářského vybavení a lidí v závislosti na intenzitě práce.
  3. Sečtěte tepelný výkon všech elektromotorů a dalších zařízení s ohledem na současnost a frekvenci zapínání.
  4. Pokud se v dílnách nacházejí horké procesní nádrže, pece nebo součástky, bude nutné určit množství tepelného toku z ohřívaných povrchů.
  5. Zjistěte množství čerstvého vzduchu dodávaného větracími jednotkami a vypočítejte spotřebu energie na jeho chlazení.

Klimatizaci některých průmyslových prostor (serverovny, velké kanceláře, kavárny) je snazší vypočítat – je zde menší tepelný příkon. Instalatér vám o takové metodě poví ve svém videu.

Poskytujeme služby v oblasti návrhu a instalace klimatizačních systémů. Metoda pro výpočet výkonu klimatizace pro malou místnost. Může se jednat například o samostatnou místnost v bytě, soukromém domě nebo kanceláři. Plocha místnosti by neměla přesáhnout padesát až sedmdesát metrů čtverečních. Výkon klimatizace, respektive její funkčnost spojená s chladicími teplotami, se určuje v kilowattech a označuje se písmenem Q.

Vzorec pro výpočet výkonu klimatizace

Q = Q1 + Q2 + Q3
Q1 je výkon tepelných proudů, které vycházejí ze stěn, podlahy, stropu a oken. Q1 se vypočítá pomocí vzorce
Q1=S xhxq/ 1000
S-čtverec místnosti
h – výška místnosti, měřená v metrech
q je konstantní součinitel, který se rovná hodnotě 30–40 W/mXNUMX.
q = 30 se používá pro místnost ve stínu
q=35 se používá pro místnost s průměrným osvětlením
Pro dobře osvětlené místnosti se používá q=40. Na oknech musí být závěsy nebo žaluzie. Q2 je celková hodnota tepelných přítoků z lidských těl.
Hodnoty tepelného zisku pro dospělé
V klidovém stavu je tepelný příkon 0.1 kW.
Ve stavu mírného pohybu je tepelný příkon 0.13 kW.
Ve stavu fyzického zatížení je tepelný příkon 0.2 kW. Q3 je celková hodnota tepelných příkonů, které pocházejí z domácích spotřebičů.
Počítač dodává do místnosti teplo, které se rovná 0.3 kilowattu.
Televizor v místnosti přidává tepelný zisk, který se rovná 0.2 kW. Všechny ostatní domácí spotřebiče lze klasifikovat jako jedno zařízení, které vydává 30 % tepla z maximální hodnoty spotřebovaného výkonu. Předpokládá se, že toto číslo je průměrná hodnota spotřebovaného tepla z maxima možného. Výkon klimatizace řady Q by se měl pohybovat v rozmezí -5 % až +15 %, na základě odhadovaného výkonu Q.

Přečtěte si více
Zpětný tah v komíně: co dělat, abyste ho odstranili

Příklad výpočtu výkonu klimatizace:

Je nutné určit výkon klimatizace pro obytný prostor, jehož plocha je 32 metrů čtverečních a výška stropu dosahuje 2.5 metru. V tomto prostoru žije pouze jedna osoba. Má počítač, malou ledničku (s výkonem 165 W) a televizor. Okna místnosti směřují na slunnou stranu. Osoba vždy zapíná počítač nebo televizor postupně.

  • Vypočítáme tepelné toky, které vycházejí ze stěn, stropu, podlahy a oken. Koeficient q bereme rovný čtyřiceti wattům, protože místnost je vždy dobře osvětlená.
    Q1 = S xhxq / 1000, dosadíme hodnoty a dostaneme = 3,2 kW.
  • Vypočítáváme tepelné proudy, které proudí z osoby v klidovém stavu.
    Q2=0,1 kW.
    Vypočítáme tepelné proudy, které pocházejí z domácích spotřebičů. Víme, že televize a počítač nemohou fungovat současně. Proto musíme vzít výkon pouze jednoho z těchto zařízení. Vezmeme maximální hodnotu. Jedná se o počítač a jeho výkon je 0.3 kilowattu. 30 % tepla pochází z lednice.
    Celkem 0.165 kilowattů x 0.3 = 0.05 kilowattů
    Q3 = 0.3 kilowattu + 0.05 kilowattu = 0.35 kilowattu
  • Určujeme odhadovaný výkon zařízení klimatizace
    Q = Q1 + Q2 + Q3 = 3,2 kW + 0,1 kW + 0,35 kW = 3,65 kW
  • Víme, že doporučený rozsah možných hodnot výkonu klimatizace je mezi -5 % a +15 % odhadovaného výkonu. Ukazuje se, že
    3,14 kilowattů < rozsah Q < 3,80 kilowattů.

Po provedení výpočtů je nutné zvolit vhodnou hodnotu výkonu. Mnoho výrobců klimatizací vyrábí split systémy, jejichž výkon se blíží standardním hodnotám z řady 2,0 kilowattů; 2,6 kilowattů; 3,5 kilowattů; 5,3 kilowattů; 7,0 kilowattů. V našem případě je vhodný výkon zařízení rovný 5.3 kilowattu.

Existuje světově uznávaná hodnota pro návrhový výkon, která se bere jako standard. Jedná se o britskou tepelnou jednotku (BTU). Podle ní určujeme následující:
1000 BTU/60 minut = 293 wattů.

Všechny modely klimatizací, které patří do této řady, se lidově nazývají „sedm“, „devět“, „dvanáct“, „osmnáct“, „dvacet čtyři“. Tyto hodnoty se používají k vytvoření označení klimatizací. Představují výkon zařízení v kilowattech, což je pro oko neobvyklé, ale v tzv. BTU/hodinu. Toto rozhodnutí používat nikoli kilowatty, ale BTU/hodinu bylo učiněno kvůli skutečnosti, že první klimatizační zařízení, která byla vyrobena v USA, se dodnes používají v britském systému jednotek. Jde o libry a palce. Aby byl výběr pro kupující názornější a pohodlnější, byl výkon klimatizace určován ve velkých číslech. Například 7000 BTU/h, 9000 BTU/h atd. Tyto hodnoty byly zahrnuty do označení zařízení. S jejich pomocí bylo snadné vypočítat výkon zařízení. Existují však i výrobci klimatizací, například Daikin, kteří uvádějí výkon svých zařízení v kilowattech. Výkon klimatizace Daikin FTY35 je tedy 3,5 kilowattu.

Metoda pro výpočet výkonu klimatizací s ohledem na další parametry

Dříve byla popsána typická metoda pro výpočet výkonu klimatizace. Ta však ne vždy poskytuje přesné výsledky bez chyb. Existují v ní další parametry, které nejsou zohledněny. Jsou však velmi důležité a mají silný vliv na konečný výsledek spotřebovaného výkonu klimatizačního systému.

Přečtěte si více
Jak ošetřit rány na stromech

Metoda pro výpočet výkonu klimatizace za podmínky mírně pootevřeného okna

Dříve byl uveden vzorec pro výpočet výkonu klimatizace v malé místnosti se zavřenými okny. Toto jsou podmínky pro používání klimatizace v místnosti, které výrobce uvádí v návodu. Pokud otevřete okna, přiváděný vzduch z ulice bude dále zatěžovat provoz zařízení. Klimatizace však nemůže fungovat v nepřerušovaném režimu. Musí se pravidelně vypínat. Aby byl v místnosti čerstvý vzduch, je pak nutné otevřít okna. To zase vytváří další překážky pro standardní provoz zařízení. Samotná klimatizace však čerstvý vzduch neposkytuje. Co dělat v tomto případě?

Abyste na tuto otázku odpověděli, musíte nejprve najít odpověď na otázku: „Proč je možné, aby klimatizace fungovala efektivně současně s přívodním větracím systémem, ale ne s otevřeným oknem?“ Vysvětlení spočívá v tom, že přívodní větrání má svůj vlastní výkon a objem přiváděného vzduchu se určuje. Tyto údaje lze zohlednit při výpočtu požadovaného výkonu klimatizace. V případě otevřeného okna tyto údaje nelze vypočítat, takže výpočet provozu klimatizace se provádí od oka. Případné chyby mohou být pro provoz zařízení škodlivé.“

Okno je ale stále nutné otevřít. Abyste vyřešili problém, se kterým jsme se setkali, je třeba nastavit otevírání okna na zimní režim větrání místnosti. Obvykle se v této situaci otevírá pouze okno. V tomto případě by měly být vchodové dveře pevně uzavřeny. Pouze za takových podmínek nebude v místnosti průvan. A čerstvý vzduch bude přicházet v malých objemech. I takovému větrání je však třeba se podle pokynů k zařízení vyhnout, takže výše uvedené rady nemusí fungovat. Za takových podmínek nelze zaručit normální provoz klimatizace. Pokud se přesto rozhodnete to zkusit, měli byste vzít v úvahu následující podmínky:

  • Hodnota Q1 (odhadovaný výkon klimatizace) by se měla zvýšit přidáním 20–25 % tepelného zatížení z dostupného vzduchu. Tato hodnota byla vypočtena opakovanou výměnou vzduchu za daných podmínek: teplota a vlhkost venkovního vzduchu jsou 33 °C / 50 % a vnitřní teplota vzduchu je 22 °C. Při výpočtu lze použít jiný poměr výměny vzduchu. Doporučuje se hodnota rovnající se číslu v rozsahu od 1 do 2.
  • Absorbovaná elektrická energie se v tomto případě zvyšuje o 10-15 %. Právě tento stav je považován za hlavní důvod zákazu otevírání oken při instalaci klimatizace v místnosti.
  • Mohou nastat situace, kdy se tepelné zisky během horkého počasí venku výrazně zvýší. Klimatizační jednotka pak jednoduše nebude schopna udržet požadovanou teplotu v místnosti.

Garantováno 18 °C – 20 °C

V dnešní době stále více lidí přemýšlí o tom, zda je doma potřeba klimatizace, zda je nebezpečná pro zdraví, či nikoli? Existuje několik pravidel pro její používání z hlediska bezpečnosti pro lidské zdraví. Pokud se budou dodržovat, pak vám žádná nachlazení nehrozí.

Prvním pravidlem je, že teplotní rozdíl mezi vnitřní a vnější částí místnosti by měl být malý. Například, pokud je venku asi 35-40 stupňů Celsia, pak by teplota v místnostech měla být alespoň 25-27 stupňů Celsia. Tato teplota však není vhodná pro pohodlné bydlení v místnosti pro všechny lidi. Někteří lidé se cítí dobře pouze při 20 stupních Celsia. Hlavním problémem je, že existují určité stavební normy a pravidla pro výpočet výkonu klimatizací. Ty se neshodují s doporučeními uvedenými v SNiP (stavebních předpisech a předpisůch) 2.04.05-91. Ty uvádějí, že pro město Moskvu dosahuje vypočítaná venkovní teplota v průměru 28.5 stupňů Celsia během teplého období. Ukazuje se, že klimatizaci lze nastavit na minimum, tj. 18 stupňů Celsia, pouze pokud venkovní teplota nepřesahuje 28.5 stupňů Celsia.

Přečtěte si více
Jak správně zasadit maliny: načasování, výběr sazenic, schéma

Protože typický výpočet je přibližný, můžete zkusit nastavit minimální venkovní teplotu na 30 stupňů Celsia. To však rozhodně není možné, pokud je počasí příliš horké a přesahuje 35-40 stupňů. Pokud máte rádi chladnější počasí a nemůžete být při jiné teplotě, pak je třeba zvýšit výkon zařízení o 20-30 %. Můžete zvolit průměrnou hodnotu 25 %.

Výpočet výkonu klimatizace instalované v podkroví

V podkroví teplo nejsilněji vychází ze střechy, kam přímo dopadají sluneční paprsky. Obvykle je v takových obytných budovách střecha provedena v horizontálním směru a její barva je tmavá. To vše přidává teplotu, která proniká dovnitř. Ukazuje se, že tepelný tok ze stropu je v této situaci mnohem větší než tok ze stěn, stropu a oken. A to znamená, že při typickém výpočtu výkonu klimatizace je nutné jej zvýšit o 10-20 %. Přesnější hodnota závisí na tom, jaké skutečné vytápění střechy a tedy i stropu místnosti existuje. V zásadě se bere průměrná hodnota 15 %.

Prostory s velkými prosklenými plochami

Další výjimkou z norem pro typický výpočet výkonu klimatizace jsou místnosti, ve kterých je většina stěn prosklená. Abychom pochopili, jak to ovlivňuje výpočet výkonu zařízení, můžeme si jako analogii vzít vytápění místnosti v zimě. To je možné, protože tepelná izolace stěn budovy nezávisí na tom, kde je tepleji: venku nebo uvnitř. Také tepelné toky (ztráty a přítoky) se počítají s ohledem na teplotní rozdíl. V zimě dosahují až 40 stupňů Celsia nebo více. V létě se tato hodnota snižuje na polovinu. Navzdory tomu se pro výpočet výkonu klimatizace pro zimu i léto používá jeden vzorec. Na deset metrů čtverečních se bere 1 kW.

Tento přístup má své vysvětlení. Sluneční paprsky, které pronikají do místnosti ve velkém objemu, ovlivňují výkon připojené klimatizace. Slunce umožňuje dokonale vyhřát místnost i v zimě. V takový den je v místnostech tepleji než za oblačného počasí na jaře nebo na podzim. V létě je třeba zvýšit výkon klimatizace. Asi 50 % se vynakládá pouze na kompenzaci tepelných přílivů ze slunce.

Při použití standardního výpočtu výkonu klimatizace se jako základ bere standardní velikost skleněné části okna. Obvykle se jedná o plochu 1.5 – 2 metry čtvereční. Dále se zkoumá stupeň osvětlení místnosti, neboli insolace. Ten již určuje, o kolik procent bude třeba výkon zařízení zvýšit nebo snížit. V průměru by se tento ukazatel měl změnit o 15 %. Pokud je například zasklená plocha větší než standardní okno, měl by se výkon klimatizace zvýšit o 15 %.

Standardní metoda pro výpočet výkonu klimatizace předpokládá, že průměrná velikost okna je 2 metry čtvereční. Pokud plocha zasklení tuto hodnotu překročí, je třeba výkon zařízení zvýšit o 200–300 W, pokud je sluneční záření velmi silné, o 100–200 W, pokud je místnost považována za středně osvětlený nebo potemnělý objekt.

Instalace záclon nebo žaluzií na okna pomůže snížit tepelné zisky do místnosti.

Pokud se při výpočtu výkonu klimatizace ve vaší domácnosti setkáte s dalšími parametry, odborníci doporučují koupit invertorovou klimatizaci. Pouze konvenční klimatizační zařízení bohužel při zvyšování výkonu vytváří nepříjemné podmínky pro jeho provoz a riziko poškození lidského zdraví.

Datum zveřejnění: 30. září 2014

Další články:

  • Chyby a přešlapy elektrikářů
  • Poznámka pro instalačního technika
  • Reléová ochrana: obecné principy, instalace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button