☎ 8 800 302-58-17Рассчитать

Температурный график отопления

Расчёт показывает, какими должны быть температура подачи и обратки отопления при текущей погоде. Он связывает настройки системы с расчётным зимним графиком.

Нормативная температура помещения из проекта или задания, °C; для жилья обычно 20–22 °C.
Расчётный зимний минимум для города из СП 131 или проекта, °C; часто −30…−10 °C.
Температура подачи в самый холодный расчётный день из графика системы, °C; обычно 50–95 °C.
Температура обратки в расчётный холод из проекта или паспорта котла, °C; обычно 30–75 °C.
Фактическая температура на улице по термометру или автоматике, °C; обычно от −40 до +20 °C.
РЕЗУЛЬТАТ
—
Введите исходные данные
МЕТОДИКА
t = tв + (tрасч − tв) · (tв − tн)/(tв − tн,расч)
Введите исходные данные
  • Методика основана на СП 60.13330 и справочных расчётных наружных температурах.
  • Подача и обратка изменяются линейно между расчётной наружной температурой и температурой внутри помещения.
  • Температурный график не заменяет гидравлическую и тепловую проверку системы.

Применение

Результат передают в автоматику и используют для настройки клапана, насоса или котла. Без графика система может перегревать помещения в оттепель или не выдавать нужную мощность в мороз.
  • автоматическое регулирование отопления по погоде
  • настройка котельной, ИТП и смесительных узлов
  • проверка режимов радиаторов и тёплых полов
По нему можно понять, почему батареи в тёплую погоду должны быть прохладнее, а в мороз — горячее, и проверить, не завышена ли настройка отопления.

Методика и ограничения

"Температурный график связывает наружную температуру с температурой подачи и обратки системы отопления. В упрощённой линейной модели относительная нагрузка равна (tв−tн)/(tв−tн,расч), поэтому при потеплении подачу снижают. При tн,расч заданных для района и tв, принятой для помещения, расчётные tп и tо задают край графика. Такой график удобен для первичной проверки автоматики и понимания режима, но реальная система может использовать нелинейную зависимость из-за теплоотдачи приборов, регулирования по комнатной температуре и влияния солнечных и бытовых теплопоступлений.

При выборе графика сначала определяют расчётную тепловую нагрузку помещений, тип отопительных приборов и требуемый температурный напор. Для радиаторной системы 95/70, 90/70 или 80/60 °C нельзя выбирать режим только по привычному названию: важны расчётная наружная температура, теплоотдача приборов, давление, защита от ожогов и ограничения источника теплоты. Для низкотемпературного отопления график строят отдельно; у тёплого пола дополнительно ограничивают температуру поверхности и учитывают сопротивление покрытия.

Температура обратки нужна не только для графика. Она влияет на тепловую мощность, расход теплоносителя при заданной нагрузке, конденсационный режим котла и работу теплообменника. Разность tп−tо в рабочей точке определяет расход: G = Q/(1,163·ΔT) для воды. Если автоматика снижает подачу, при неизменном расходе меняется отдача приборов, а при регулирующем клапане меняется и расход. Поэтому наладка включает проверку датчиков, клапанов, насосов, перепадов и фактических температур в нескольких контрольных точках.

Результат калькулятора следует использовать как линию задания, после чего проверить гидравлический и тепловой баланс системы." Для автоматизации задают не только наклон кривой, но и параллельное смещение, минимальную подачу, ограничение обратки, задержки и защиту от замерзания. После изменения графика проверяют наиболее холодные и наиболее тёплые помещения, а также ГВС и вентиляционные калориферы, если они питаются от того же источника. Датчик наружного воздуха устанавливают в затенённом месте, исключая влияние выбросов и солнца. Регулятор должен получать представительную температуру, иначе правильная формула даст неправильную уставку. Для переходного периода полезно иметь журнал наружной температуры, подачи и обратки: он показывает, требуется ли смещение или изменение наклона кривой.

Пример

Задача: График 80/60 °C при tв = 20 °C, tн,расч = −24 °C и tн = 0 °C

Относительная нагрузка r = (20−0)/(20−(−24)) = 0,4545. tп = 20 + (80−20)·r = 47,3 °C; tо = 20 + (60−20)·r = 38,2 °C.
Это результат линейной модели, а не готовая уставка без проверки помещений.

Задача: Расход воды для 100 кВт на графике 80/60

ΔT = 20 K, G = 100/(1,163·20) = 4,30 м³/ч.
Если фактический перепад стал 10 K, расход для той же нагрузки вырастет до 8,60 м³/ч, поэтому проверяют насос и клапаны.

Нормативные ориентиры

  • СП 60.13330.2020 — отопление, вентиляция и кондиционирование; требования к системам отопления, автоматическому регулированию и параметрам теплоносителя.
  • СП 131.13330.2020 — строительная климатология; расчётные наружные температуры принимают по климатическим этим района строительства.
  • ГОСТ 30494-2011 — параметры микроклимата помещений, используемые при задании температуры внутреннего воздуха.
  • СП 41-101-95 — проектирование тепловых пунктов, включая регулирование параметров и тепловые схемы присоединения.

Вопросы и ответы

Можно ли считать график линейным всегда?

Линейная зависимость годится для предварительной настройки и проверки направления изменения температур. Фактическая кривая может быть скорректирована характеристикой приборов, внутренними теплопоступлениями, ограничением обратки и алгоритмом автоматики.

Это помогает отличить предварительную оусловияку от проектного решения и вовремя заметить ошибку измерения или неверно выбранный режим.

Откуда взять расчётную наружную температуру?

Её принимают по строительной климатологии для района строительства и назначению расчёта. Нельзя подставлять абсолютный рекорд холода или среднюю зимнюю температуру без проверки, потому что это меняет расчётную нагрузку и край графика.

Это помогает отличить предварительную оусловияку от проектного решения и вовремя заметить ошибку измерения или неверно выбранный режим.

Зачем нужна температура обратки?

Она определяет перепад температур и расход теплоносителя, влияет на теплоотдачу приборов и режим котла или теплообменника. Для конденсационных котлов достаточно низкая обратка также важна для использования скрытой теплоты конденсации.

Это помогает отличить предварительную оусловияку от проектного решения и вовремя заметить ошибку измерения или неверно выбранный режим.

Почему расчётная подача не совпадает с фактической?

Автоматика может ограничивать температуру, датчик может быть установлен не в расчётной точке, а нагрузка помещения может отличаться от проектной. Сверяют датчики, настройку кривой, клапаны и фактические температуры в устойчивом режиме.

Это помогает отличить предварительную оусловияку от проектного решения и вовремя заметить ошибку измерения или неверно выбранный режим.

Подходит ли график для тёплого пола?

Только как часть предварительной оусловияки. Для пола дополнительно считают шаг и длину контуров, сопротивление покрытия, температуру поверхности и ограничения по санитарным требованиям.

Радиаторный график нельзя переносить на пол без пересчёта. Это помогает отличить предварительную оусловияку от проектного решения и вовремя заметить ошибку измерения или неверно выбранный режим.