Колко мощен да е климатикът?
01.06.2007, Брой 6/2007 / Техническа статия / ОВК оборудване
Защо е важно да се пресметне точно мощността?
Да, точният избор на мощността на климатика е много важен. Лошото е, че грешката може да има две посоки - или недостатъчно, или прекалено мощен климатик. В първия случай вероятността да продължаваме да се потим, дори когато климатикът работи с “пълна пара”, е напълно реален. Така че, ако сме инсталирали климатика в края на лятото, има голям шанс да разберем, че киловатите му са малко, най-вероятно през следващата година. А тогава вече ще бъде късно за сменянето му с друг.
Излишната мощност също не е нещо хубаво. Ако си купим по-мощен от необходимото климатик, той ще създава силен поток от хладен въздух. Колкото и да е голямо помещението, в което е монтиран, ако някой домашен или още по-лошо - гост, има неблагоразумието да се настани в близост до него, простудата му е в кърпа вързана. Независимо от факта, че термометрите навън бележат рекордни стойности - и на сянка. Освен това климатикът често ще се включва и изключва, което ще ускори износването на компресора. А това означава, че климатикът бързо ще остарее и вероятността да се наложи да се бръкнете за ремонт е голяма. Пък и първоначалните, и последващите разходи за електроенергия на по-мощния климатик са по-високи.
Приблизителни сметки?
Охладителната мощност е основна характеристика на всеки климатик. От стойността й зависи площта, която един климатик би могъл да охлажда. За да пресметнете колко да е мощността, не е необходимо да се консултирате с екип учени от НАСА. Съвсем приблизително трябва 1 кВт охладителна мощност на всеки 10 кв.м. от помещението, при височина на тавана до 2.8 - 3.0 м. Следователно, за този приблизителен разчет е достатъчно да разделим площта на стаята на 10. Или, ако ще климатизираме помещение с площ от 20 кв.м, ще са ни бъдат нужни 2 кВт охладителна мощност, за 45 кв.м - 4.5 кВт и т.н.
На практика, с тези елементарни сметки се определя необходимата мощност за компенсация на притока на топлина от стените, пода, тавана, прозорците и т.н. За да излезе вярна сметката, обаче, следва да се отчетат и други фактори, например изложение на помещението. Защото, ако то е с голяма остъклена площ или прозорците гледат на юг, притокът на топлина ще бъде по-голям и климатикът ще се нуждае от 10-15% охладителна мощност в повече от изчисленото.
Точното изчисление
на необходимата охладителна мощност е добре да се направи от специалист. Без да дойдат в дома, обаче, консултантите трудно биха могли да определят прецизно мощността на климатика, както и другите му характеристики и цената на монтажа. Затова е добре да имаме една на ум за фирми, които са готови да направят “точни” разчети само по телефона и тутакси да изпратят бригада монтажници. Консултацията на място е необходима и за да се установи точното място на поставяне на блоковете и т.н. Друг съвет, който бихме могли да дадем, е да изисквате от представителя на фирмата монтажна схема на оборудването с крайната цена на климатика, монтажните работи и разходите за материали. Така ще се предпазим от неприятната ситуация климатикът да не е монтиран на точното място или монтажната цена изведнъж да се окаже по-висока от предварително договорената.
Съществуват различни методики за пресмятане мощността на един климатик. Ще ви запознаем с една от най-често използваните. Въоръжете се с лист и калкулатор и нека посмятаме заедно. Но преди това, ще направим уточнението, че всичко написано по-надолу се отнася за климатик, работещ в режим на рециркулация на въздуха.
Тънки сметки на мощността
За да разберем каква мощност е необходима, следва на първо място да определим притока на топлина Q1, характерен за всяко помещение. Това става по формулата
Q1 = S x h x q,
където S е площта на пода (кв. м), h - височината на помещението (м), q (Вт) - коефициент на топлоотдаване. Стойността на q се приема за равна на 30 Вт, ако в помещението не попада пряка слънчева светлина и площта на прозорците е малка. Съответно q се приема за 35 Вт, ако стаята е сравнително слънчева. Топлоотдаването е равно на 40 Вт, ако помещението е с южно изложение и големи прозорци.
След като сме пресметнали притока на топлина Q1, което както се убедихме никак не е сложно, е време да пристъпим към изчисляване на притока на топлина Q2, формиран от намиращата се в помещението битова техника. За информация, топлината, която се излъчва от един компютър, е средно 300 Вт. За други електрически прибори вземете 30% от мощността им.
След като изчислихме Q1 и Q2, пресмятаме притока на топлина Q3 от хората, намиращи се в помещението. И тук са приети средни стойности. Например, притокът на топлина, характерен за един човек в състояние на покой, е равен на около 100 Вт. При средна интензивност на извършвания от него физически труд притокът на топлина се приема за равен на 200 Вт, а при тежко физическо натоварване - 300 Вт.
Вече не остана нищо друго, освен да пресметнем сумарната стойност - Qобщ = Q1+Q2+Q3. И тъй като вече си позволихме да дадем няколко съвета, нека добавим още един. Величините, означени с Q и номерче, биха могли да бъдат и повече, както и с различни или разменени значения от тези, които изброихме. Това зависи от методиката на конкретната фирма, която прави изчисленията.
И така, пресметнали сме точно и съвестно всички топлинни потоци в помещението. Значи вече разполагаме с необходимата база, за
да определим охладителната мощност на климатика
От стандартизираните мощности следва да изберем тази, която е равна или превишава с 10-15% получената сумарна стойност. Повечето производители предлагат климатици с мощности в следния ред - 2, 2.5, 3.5, 5, 7 кВт.
Между другото, отделните модели често се наричат седмица, деветка, дванайска и т.н. И причина за това е фактът, че маркировката на климатиците от повечето производители се прави именно с тези цифри, които показват мощността на климатика не в обичайните Вт, а в хиляди BTU (Британска топлинна единица). За сведение, 1 BTU е равна на приблизително 0.3 Вт или 0.2931 Вт, ако трябва да сме точни. Следователно, климатик с мощност 7000 BTU има мощност във ватове 7000 x 0.3 или 2.1 кВт. Именно този модел се нарича “седмица”. Това не пречи на други производители да дават охладителната мощност само във ватове.
Да си сметнем ли мощността и сами?
Макар и доста ориентировъчна, описаната методика е сравнително точна за битови помещения. Знанието как да изчислим мощността е необходимо, най-малкото за да се предпазим от недобросъвестни търговци. Все пак, добре е да не разчитаме само на своята сметка, а преди да изберем климатик, да се консултираме със специалист, който да ни помогне да изчислим коректно мощността и да подберем вършещо добра работа оборудване. Ако пък собствените ни разчети не съвпадат с тези на консултанта, не бива да се срамуваме да поискаме обяснение. Добре е да се консултираме с представители на няколко различни фирми и да сравним резултатите.
Интелигентни камери за видеонаблюдение
Интелигентните камери за видеонаблюдение представляват значителен напредък в технологиите за сигурност и мониторинг. Те комбинират автоматизиран анализ, мрежова свързаност и изкуствен интелект, за да предоставят мощни възможности, които биха били немислими за по-ранните поколения системи за наблюдение.
Вентилаторни конвектори
Те предоставят компактен и ефективен вариант за регулиране на температурата в помещенията в широк диапазон от приложения – от жилища до големи търговски комплекси. Използвайки вода за топлопреносна среда и малък вентилатор за циркулиране на въздуха, тези конвектори предлагат универсалност, енергийна ефективност и управление на климата на местно ниво, без да е необходима обширна въздуховодна мрежа.
Филтри за въздуховоди
Изборът на подходящ филтър често зависи от конкретните потребности на сградата – домовете с домашни любимци, пушачи или хора, страдащи от алергии, може да се нуждаят от по-фина филтрация, докато стандартен офис или търговско помещение може да изисква само умерен контрол на частиците.
Интелигентни брави
Едно от най-отличителните качества на интелигентните брави е способността им безпроблемно да се интегрират с други устройства за умен дом. Те могат да бъдат свързани към камери, сензори за движение, осветителни системи и алармени мрежи, създавайки координирана екосистема за домашна сигурност.
Домашни зарядни станции за електромобили
Нарастващата популярност на домашните зарядни станции за електромобили е ясен индикатор за промените в транспортния сектор. С увеличаването на броя на електромобилите инфраструктурата за тях се разширява отвъд публичните зарядни станции, за да обхване и персонализирани, ефективни и рентабилни решения за домашни условия.
Турникети за пешеходен достъп
Идеалната система предлага баланс между сигурност, удобство за потребителя, естетика и цена. Всеки вид се отличава с уникални силни страни и ограничения, а правилният избор се свежда до доброто разбиране на специфичните изисквания на пространството и неговите ползватели.

.jpg)








