સુરક્ષા નોંધ: આ 2018 માંથી આર્કાઇવ કરેલ શૈક્ષણિક ટેક્સ્ટ છે. વર્ષ, અને હીટિંગ સિસ્ટમના સ્વતંત્ર ઇન્સ્ટોલેશન માટે પ્રોજેક્ટ અથવા સૂચનાઓ નહીં. માન્ય નિયમો અને ઉત્પાદકના દસ્તાવેજો અનુસાર ગણતરી, સાધનોની પસંદગી, ઇન્સ્ટોલેશન, પરીક્ષણ અને કમિશનિંગ યોગ્ય ડિઝાઇનર્સ અને કોન્ટ્રાક્ટરોને સોંપવામાં આવવું જોઈએ.
બિલ્ડિંગની એકંદર ગરમીની જરૂરિયાતો પણ બિલ્ડિંગ પરબિડીયું દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે. અમારી ટીમ્બર વિન્ડો, ટીમ્બર-એલ્યુમિનિયમ વિન્ડો અને સેવાઓ, અથવા અવતરણ માટે વિનંતી મોકલો.
પરંપરાગત સ્ટોવ સાથે મોટા એપાર્ટમેન્ટ અને કૌટુંબિક ઇમારતોને ગરમ કરવી એ શિયાળાનો સૌથી સુખદ મનોરંજન નથી. આ રીતે ગરમ કરવું એ માત્ર એટલા માટે અપ્રિય છે કારણ કે તે સ્ટોવને જાળવવાનું કામ કરે છે, પણ કારણ કે તમારે બળતણ તૈયાર કરવું પડશે, આગ લગાડવી પડશે, રાખ સાફ કરવી પડશે અને આ બધી નોકરીઓ દરમિયાન એપાર્ટમેન્ટ સામાન્ય કરતાં વધુ ગંદું થઈ જાય છે. આ ગેરફાયદાઓ ઉપરાંત, સ્ટોવ સાથે ગરમી આધુનિક આવાસની આવશ્યકતાઓને સૌંદર્યલક્ષી અથવા તાપમાન વિતરણની સમાનતાના સંદર્ભમાં પૂરી કરતી નથી. આ તથ્યોના આધારે, તે આશ્ચર્યજનક નથી કે સામાજિક માલિકીમાં માત્ર નવી ઇમારતોમાં જ નહીં, પણ આજે ખાસ કૌટુંબિક ઇમારતોમાં પણ, સેન્ટ્રલ હીટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે.
હીટિંગ સ્કીમ અને ઓપરેશનનો સિદ્ધાંત
સેન્ટ્રલ હીટિંગ ડિવાઇસ (ફિગ. 1) એક સિસ્ટમ ધરાવે છે: બોઈલર, હીટિંગ એલિમેન્ટ્સ અને પાઈપલાઈન. આ સિસ્ટમનો સર્વોચ્ચ બિંદુ વિસ્તરણ જહાજ છે. આખી સિસ્ટમ પાણીથી ભરેલી છે. જો આપણે બોઈલરમાં સળગાવીએ, તો પાણી ગરમ થાય છે અને તેની ઓછી ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણને કારણે, તે ઉપર વધે છે, અને ગરમ પાણીને પાણી દ્વારા બદલવામાં આવે છે જે હીટિંગ તત્વોમાં ઠંડુ થઈ ગયું હોય છે (તેથી, તેમાં ઉચ્ચ ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણ હોય છે). ઉપરની તરફ વહેતું પાણી પાઈપો દ્વારા હીટિંગ એલિમેન્ટ્સમાં આવે છે, ત્યાં તેની ગરમી છોડી દે છે, તે ઠંડુ થાય છે અને બોઈલરમાં પાછું આવે છે.

ઇમેજ 1 — કેન્દ્રીય ગરમી માટેનું ઉપકરણ.
તદનુસાર, સિસ્ટમમાં ઠંડા અને ગરમ પાણીના ચોક્કસ વજનમાં તફાવતને કારણે, સતત બંધ પ્રવાહ બનાવવામાં આવે છે, જે ગરમીના તત્વોને ચોક્કસ માત્રામાં ગરમીનો પુરવઠો સક્ષમ કરે છે.
તાપમાનના તફાવતને કારણે પાણીના પરિભ્રમણને સક્ષમ કરે છે તે બળ - ખાસ કરીને જ્યારે માત્ર એક સ્તર પર ગરમ થાય છે - તે ખૂબ જ નાનું છે અને તેથી સાવચેત અને સચોટ ગણતરીઓના આધારે ઉપકરણોનું પરિમાણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. વ્યવહારમાં, તે ઘણીવાર બને છે કે ઉપકરણો, ખાસ કરીને નાના અને વ્યક્તિગત એપાર્ટમેન્ટ્સ માટે, ઝડપથી અને અનુભવના ડેટાના આધારે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે સેન્ટ્રલ હીટિંગ સિસ્ટમ કેટલીકવાર આ રીતે સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકાય છે, પરંતુ તે વધુ સામાન્ય છે કે તે દોષરહિત રીતે કાર્ય કરતું નથી, અને પરિણામી ભૂલોને પછીથી સુધારવી વધુ મુશ્કેલ છે.
આથી જ જરૂરી ગણતરીઓ અને પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવાના પ્રયત્નો માટે આપણે અફસોસ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે તે ચોક્કસપણે વળતર આપશે. આપણે એ હકીકતને ગુમાવવી જોઈએ નહીં કે આવી સિસ્ટમ જીવનભર સેવા આપવી જોઈએ.
ગરમીની જરૂરી માત્રાની ગણતરી
ડિઝાઇન દરમિયાન પ્રથમ કાર્ય એ છે કે ઇચ્છિત રૂમને ગરમ કરવા માટે જરૂરી માત્રામાં ગરમીની ગણતરી કરવી. હીટિંગ માટે ગરમીની આવશ્યક માત્રા તેના નુકસાન સાથે મેળ ખાય છે. ગરમીનું નુકસાન બહારના તાપમાન અને ઓરડાના તાપમાન વચ્ચેના તફાવત પર આધાર રાખે છે, તે સપાટીઓના હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક પર કે જે નિરીક્ષણ કરેલ રૂમને સીમિત કરે છે, તેમજ આ સપાટીઓના કદ પર.
વિવિધ હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક સાથે અને બાહ્ય અને આંતરિક તાપમાનમાં તફાવત સાથે દરેક સપાટી માટે ગણતરી અલગથી થવી જોઈએ. આ રીતે મેળવેલા આંશિક પરિણામોનો સરવાળો રૂમની ગરમીની કુલ જરૂરી રકમ આપશે. (જેઓ ગણતરીઓ કરવામાં અનિચ્છા ધરાવતા હોય, કૃપા કરીને નોંધ લો કે ગણતરી માટે માત્ર મૂળભૂત ગણતરીઓ જ જરૂરી છે).
સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગરમીની આવશ્યક માત્રાની ગણતરી કરવામાં આવે છે:
Q=F * k (tb - tk)
ક્યાં છે:
પ્ર - રૂમ દ્વારા ગુમાવેલ ગરમીનું પ્રમાણ, kcal/કલાક;
એફ - સપાટી (દિવાલ, બારી, બારણું, ફ્લોર, છત) જેના દ્વારા ગરમી પસાર થાય છે, એમ2;
k - અવલોકન કરેલ સપાટી માટે હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક, kcal/m2°C
tb- ઇચ્છિત આંતરિક ઓરડાનું તાપમાન, °C
tk - અવલોકન કરેલ સપાટીનું બાહ્ય તાપમાન, °C

ચિત્ર2- ગરમીની જરૂરી માત્રાની ગણતરીનું ઉદાહરણ.
રૂમની ગણતરીનું આર્કાઇવ ઉદાહરણ
ગણતરીના પ્રવાહની વધુ સારી ઝાંખી માટે, અમે એક વ્યવહારુ ઉદાહરણ લઈશું. કાર્ય એ રહેણાંક મકાન માટે ચિત્ર નં. માંથી જરૂરી માત્રામાં ગરમીની ગણતરી કરવાનું છે.2. તકનીકી ડેટા છે: છિદ્રાળુ ઇંટોથી બનેલી પાર્ટીશન દિવાલો, પરિમાણો10 cm, બંને બાજુઓ પર પ્લાસ્ટર્ડ, મુખ્ય દિવાલની જાડાઈ38 cm બંને બાજુ પ્લાસ્ટર્ડ, સિંગલ ગ્લાઝ્ડ ડોર, લાકડાની ફ્રેમવાળી ડબલ બારી. બંને બાજુ લાકડાના બીમ સાથેની ટોચમર્યાદા બોર્ડથી ઢંકાયેલી છે અને છતની ઉપર બંધ એટિક, ફ્લોરની નીચે પૃથ્વી છે. અપેક્ષિત લઘુત્તમ આઉટડોર તાપમાન -20°C. બહારની બારી દ્વારા હીટ ટ્રાન્સફર:
વિસ્તાર: F =1,5x2=3 m2
હીટ ટ્રાન્સફર ગુણાંક: k =3,5
તાપમાન તફાવત: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20- (-20) =40°C
પ્ર =3x3,5x40=420kcal/કલાક
બાહ્ય મુખ્ય દિવાલ દ્વારા ગરમીનો માર્ગ:
વિસ્તાર: F = 3 h 4 - વિન્ડો વિસ્તાર = 12 - 3 = 9 m2
Q = 9 h 1,3 x 40 = 468 kcal/hour
હૉલના દરવાજામાંથી ગરમીનો માર્ગ:
સપાટી: F = 0,9 x 2 = 1,8 m2
k = 3
તાપમાનનો તફાવત: tb = 20°C; tk =16°C, tb - tk = 20 - 16 = 4°C
Q =1,8 h 3 h 4 = 21,6 kcal/hour
દીવાલ મારફતે હોલ તરફ ગરમીનો માર્ગ:
વિસ્તાર: F = 3 x 3,5 - દરવાજાનો વિસ્તાર = 10,5 - 1,8 = 8,7m2
k = 1,6
તાપમાનનો તફાવત: tb - tk = 40°C
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kcal/hour
WC તરફ દિવાલ દ્વારા ગરમી પસાર થાય છે:
સપાટી: F = 1,5 x 3 = 4,5m2
k = 1,6
તાપમાનનો તફાવત: tb - tk = 2°C
Q = 4,5 h 1,6 h 2 = 14,2 kcal/hour
બાથરુમ સુધી દિવાલ દ્વારા ગરમી પસાર થાય છે:
સપાટી: F = 1,9 x 3 = 5,7m2
k = 1,6
તાપમાનનો તફાવત: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C
આ કિસ્સામાં, ગરમી બાથરૂમમાંથી રૂમમાં જાય છે, એટલે કે તે ગરમીની ખોટ નથી, પરંતુ ફાયદો છે, અને તેથી આ મૂલ્ય કુલ જરૂરી ગરમીમાંથી બાદ કરવું જોઈએ.
Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5
વ્યક્તિગત રૂમ વચ્ચે તાપમાનમાં કોઈ તફાવત નથી, તેથી ગરમીનું કોઈ સ્થાનાંતરણ નથી અને તેથી ગણતરી કરવાની જરૂર નથી.
ઉષ્ણતાથી છતમાંથી પસાર થાય છે:
સપાટી: F = 3,5 x 4 =15 m2
k = 1,5
તાપમાનનો તફાવત: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C
Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/hour
ફ્લોરમાંથી ગરમીનો માર્ગ:
સપાટી: F = 15m2
k = 1,5
તાપમાનનો તફાવત: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kcal/hour
કુલ જરૂરી ગરમી:
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-–––––
2194,5 kcal/hour
આ રીતે મેળવેલ મૂલ્ય વિશ્વની બાજુઓ માટે ભથ્થાં, પવન માટે ભથ્થું અને ગરમીના વિક્ષેપ માટે ભથ્થા જેવા ભથ્થાં દ્વારા વધારવું જોઈએ.
વિન્ડ એક્સેસરીઝ:
સામાન્ય વિસ્તારો: ઓપનિંગ સાથે એક બાહ્ય દિવાલ સાથે:
10% ખુલ્લી સાથે બહુવિધ બાહ્ય દિવાલો: 15%
તોફાની વિસ્તારો: એક બહારની દીવાલ સાથે ખુલી છે:
20%, ખુલ્લી સાથે બહુવિધ બાહ્ય દિવાલો સાથે: 25%.
હીટ વિક્ષેપ સહાયક:
8 થી હીટિંગમાં અપેક્ષિત વિક્ષેપ - 12 કલાક પ્રતિ દિવસ: 15%.
12 થી હીટિંગમાં અપેક્ષિત વિક્ષેપ - 16 કલાક પ્રતિ દિવસ: 25%.
વિશ્વની બાજુઓમાં ઉમેરો
ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા: 5%.
ઉત્તર દિશા: 10%.
ઉદાહરણમાંનો ઓરડો સામાન્ય પવનવાળા વિસ્તારમાં સ્થિત છે, તે ઉત્તર તરફ લક્ષી છે અને તેથી પ્રાપ્ત મૂલ્ય બે વાર ઉમેરવું જોઈએ 10%, એટલે કે કુલ 20%.
અમે હીટિંગ વિક્ષેપ ભથ્થું ગણીશું નહીં, કારણ કે તે ઓછું સતત છે.
2194,5
+438,9 (20%)
-———————
2633,4
આ મૂલ્યમાંથી, બાથરુમ તરફ દિવાલમાંથી પ્રાપ્ત થતી ગરમીની માત્રા બાદ કરવી જોઈએ:
2633,4
- 36,5
-————
2596,9
તે મુજબ, ઓરડાને ગરમ કરવા માટે જરૂરી ગરમીનું પ્રમાણ Q = 2597 kcal/hour
સિસ્ટમ ડિઝાઇન
સૌ પ્રથમ, ડિઝાઇન કરતી વખતે, તમારે બાજુઓનો આધાર સ્કેલ 1:100 દોરવો જોઈએ. અથવા જો શક્ય હોય તો 1:50. હીટિંગ એલિમેન્ટ્સ વિન્ડોની નીચે અને એવા રૂમમાં જ્યાં બારી ન હોય, ખાલી જગ્યા તરફ જતા દરવાજાની બાજુમાં અથવા ઠંડા રૂમ તરફ મૂકવી જોઈએ. સંભવતઃ લાંબી પાઇપલાઇનને લીધે, આ વ્યવસ્થા આંતરિક દિવાલો સાથે હીટિંગ બોડીની ગોઠવણી કરતાં કંઈક વધુ ખર્ચાળ છે, પરંતુ ફાયદા, હવાનો પ્રવાહ અને તેના સંબંધમાં, તાપમાનની ગોઠવણી, વધુ નોંધપાત્ર છે. (ફિગ. 3)

આકૃતિ 3 — હીટિંગ બોડીની આસપાસ હવાનો પ્રવાહ.
ગરમી તત્વોની પસંદગી
ડિઝાઈન પછી, હીટિંગ તત્વોના પ્રકારની પસંદગી અને જરૂરી હીટિંગ સપાટીઓનું નિર્ધારણ અનુસરે છે. ગરમ પાણી ગરમ કરવા માટે, સૌથી યોગ્ય હીટિંગ તત્વો સ્ટીલ રેડિએટર્સ છે. ઘણા લોકો આ રેડિએટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં અચકાતા હોય છે, કારણ કે તે પાણીથી ક્ષતિગ્રસ્ત થાય છે અને ઝડપથી લીક થાય છે. જો કે, આ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે સિસ્ટમમાંથી વારંવાર અને ગેરવાજબી રીતે પાણી કાઢવામાં આવે છે, અથવા જ્યારે રેડિએટર પાણીને ડ્રેઇન કર્યા પછી લાંબા સમય સુધી પાણી વગર રહે છે. સામાન્ય ઉપયોગ હેઠળ, સ્ટીલ રેડિએટરનું જીવન કાસ્ટ આયર્ન રેડિએટર્સ જેટલું જ છે. કાસ્ટ આયર્ન રેડિએટર્સ પ્રથમ સ્થાને ગરમ પાણીને ગરમ કરવા માટે સૌથી યોગ્ય નથી કારણ કે તે ખૂબ ખર્ચાળ છે અને તે પણ કારણ કે તેમનું વજન વધારે છે. થર્મલ કામગીરીની દ્રષ્ટિએ, બંને પ્રકારના રેડિએટર્સ સમાન છે.

એલ્યુમિનિયમ રેડિએટર્સ સૌથી આધુનિક હીટિંગ બોડીમાં છે (અલ્યુથર્મ, રેડલ). આ રેડિએટર્સની થર્મલ લાક્ષણિકતાઓ ખૂબ અનુકૂળ છે, તેમનું પોતાનું વજન ઓછું છે, તેઓ ખૂબ જ સુંદર અને આધુનિક બાહ્ય દેખાવ ધરાવે છે. તેમનું જોડાણ થ્રેડેડ ફ્લેંજ્સ સાથે કરવામાં આવે છે. રેડિયેટરને કનેક્ટ કરતી વખતે, ગેલ્વેનિક તત્વ ન બનાવવા માટે અને, આ જોડાણમાં, કાટ લાગવા માટે, સ્ક્રૂના હેડ અને શાફ્ટને ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેટરથી ઇન્સ્યુલેટ કરવા જોઈએ.

રેડિયેટર લેખોનું જોડાણ
પહોળા સ્ટીલ રેડિએટર્સનો ઉપયોગ ફક્ત ત્યારે જ કરવો જોઈએ જો સામાન્ય (150 mm થી) નો ઉપયોગ કરવાથી ખૂબ લાંબુ રેડિએટર થાય. સ્ટીલ રેડિએટર્સ 5 - 10 -15 - 20 લેખો સાથે વેલ્ડેડ સાથે વ્યાવસાયિક રીતે ઉપલબ્ધ છે. જો એક રેડિએટર માટે 20 થી વધુ લેખો જરૂરી હોય, તો ga
ને 5 અથવા સંભવતઃ 10 તત્વોના એકમ સાથે 5/4“ મધ્યવર્તી રેડિએટર સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને ડાબા અને જમણા થ્રેડ સાથે વિસ્તૃત કરી શકાય છે અને ક્લિન્જેરાઈટ અથવા લુબ્રિકેટ સાથે લુબ્રિકેટની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 100°C ઉપર ઉત્કલન બિંદુ સાથે પાણી-પ્રતિરોધક ગ્રીસ, અથવા
કાસ્ટ આયર્નના બનેલા રેડિએટર્સ તેમજ જૂના બાંધકામના સ્ટીલ રેડિએટર્સ તત્વો દ્વારા એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે અને મધ્યવર્તી સ્ક્રૂ વડે બાંધવામાં આવે છે. જો આપણે સેકન્ડ-હેન્ડ રેડિએટર્સ ખરીદીએ છીએ, તો ઇન્સ્ટોલેશન પહેલાં, ખાસ કરીને વ્યક્તિગત ઘટકોના ઘટકોની સંપૂર્ણ તપાસ અને તપાસ કરવી આવશ્યક છે. તીક્ષ્ણ વસ્તુ (દા.ત. ત્રણ ધારવાળું સ્ક્રેપર) વડે શીટની સ્થિતિ તપાસવી શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે દબાણને કારણે નબળી પડેલી શીટ પંચર થઈ જશે, તેથી આ રીતે આપણે આપણી જાતને વધુ અસુવિધાથી બચાવીશું.

પ્રેશર ટેસ્ટ
રેડિએટર્સ કે જે આપણે જાતે એસેમ્બલ કર્યા છે, અથવા સેકન્ડ હેન્ડ રેડિએટર્સ, ઇન્સ્ટોલેશન પહેલાં પરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. જો આપણે રેડિયેટરનો એક છેડો પ્લગ વડે બંધ કરીએ અને તેને તે પ્લગ પર મૂકીએ તો ટેસ્ટ સરળ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. પછી અમે રેડિએટરને સંપૂર્ણપણે પાણીથી ભરીએ છીએ અને થ્રેડેડ કેપ વડે બાકીના ઓપનિંગ્સમાંથી એકને બંધ કરીએ છીએ, અને અન્ય ઓપનિંગ પર પાઇપ કનેક્શન સાથે રબરની નળી મૂકીએ છીએ. રબરની નળીના બીજા છેડાને પાણી પુરવઠા નેટવર્ક સાથે જોડો. જો, પાણી પુરવઠા નેટવર્કના દબાણને કારણે, 5 -10 mમિનિટ પછી, રેડિયેટર લીક થઈ રહ્યું છે તે અમને ધ્યાનમાં ન આવે, તો અમે તેને ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ છીએ. જ્યાં પાણીનું નેટવર્ક નથી ત્યાં 2-3 ખાતેથી જરૂરી દબાણ હેન્ડપંપ વડે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.
રેડિએટર્સ પગ પર અથવા કન્સોલ પર મૂકી શકાય છે, જે દિવાલ સાથે જોડાયેલા હોય છે. કન્સોલ સાથેનું સોલ્યુશન વધુ સારું છે, કારણ કે તે રેડિયેટર હેઠળ સફાઈને અટકાવતું નથી, અને તે વધુ સારું સૌંદર્યલક્ષી દેખાવ પણ ધરાવે છે. કન્સોલને જોડવા માટે, 10 - 12cm ની ઊંડાઈ સાથેનો છિદ્ર દિવાલમાં ડ્રિલ કરવો જોઈએ જેથી ઓપનિંગની બાજુઓ સમાંતર હોય અથવા ઓપનિંગ દિવાલ તરફ લંબાય. ઈંટોની ઓછામાં ઓછી બે ક્ષતિ વિનાની પંક્તિઓ ઉદઘાટનની ઉપર રહેવી જોઈએ. 20 તત્વોના રેડિએટર માટે બે, અને લાંબા સમય સુધી એક - ત્રણ કન્સોલની જરૂર પડે છે.
ગરમીનો સ્ત્રોત
બોઈલરની જરૂરી હીટિંગ સપાટી બિલ્ડિંગ (એપાર્ટમેન્ટ)ની કુલ જરૂરી ગરમીના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. અમે વ્યક્તિગત રૂમ માટે જરૂરી માત્રામાં ગરમી ઉમેરીને આ કદ મેળવીશું. નાના બોઈલરના કિસ્સામાં, જે કોક અથવા વધુ સારી ગુણવત્તાવાળા કોલસાથી ચલાવવામાં આવે છે, તે 1 m2 ગરમ સપાટી માટે 10.000 kcal/કલાક સાથે વ્યવહારીક રીતે ગણતરી કરી શકાય છે. તેથી, જો આપણે ગરમીના કુલ જરૂરી જથ્થાને 10.000 વડે વિભાજીત કરીએ, તો આપણને લગભગ બોઈલરની જરૂરી ગરમ સપાટી મળશે. જો કે, ગણતરી કરેલ બોઈલર કરતાં થોડું વધારે પ્રદર્શન સાથે બોઈલર લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
બોઈલરનો પ્રકાર મુખ્યત્વે બળતણના પ્રકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. કોક માટે, નાના કાસ્ટ આયર્ન બોઈલર સૌથી યોગ્ય છે. સ્ટીલ અને વેલ્ડેડ બાંધકામના બનેલા બોઈલર વિવિધ ઈંધણને બાળવા માટે વધુ યોગ્ય છે.
નાના બોઇલરોમાં સામાન્ય રીતે ગરમીની સપાટી હોય છે1,5 m2 (15.000kcal/કલાક),2,14 m2(22.000kcal/કલાક) i3.16 m2(32.000 kcal/કલાક). કુટુંબ મકાન માટે, જે ચિત્ર નં.4 ઉદાહરણ તરીકે, રાઉન્ડિંગ જરૂરી છે17.000kcal/કુલ ગરમીનો કલાક. અમે બળતણ માટે કોક પસંદ કર્યું. આપેલ તમામ માહિતી અનુસાર, ની ગરમીની સપાટી સાથે બોઈલર2,14 m2.

ચિત્ર4- કુટુંબના મકાન માટે જરૂરી ગરમી.