ආරක්ෂක සටහන: මෙය 2018 වෙතින් සංරක්ෂිත අධ්යාපනික පාඨයකි. වසර, සහ තාප පද්ධතියේ ස්වාධීන ස්ථාපනය සඳහා ව්යාපෘතියක් හෝ උපදෙස් නොවේ. වලංගු රෙගුලාසි සහ නිෂ්පාදකයාගේ ලියකියවිලි වලට අනුකූලව, ගණනය කිරීම, උපකරණ තෝරාගැනීම, ස්ථාපනය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ කොමිස් කිරීම සුදුසුකම් ලත් නිර්මාණකරුවන්ට සහ කොන්ත්රාත්කරුවන්ට භාර දිය යුතුය.
ගොඩනැගිල්ලේ සමස්ත උනුසුම් අවශ්යතාවලටද ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරය බලපායි. අපගේ දැව කවුළු, දැව-ඇලුමිනියම් කවුළු සහ සේවා, හෝ උපුටා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් යවන්න.
සාම්ප්රදායික උදුන් සහිත විශාල මහල් නිවාසයක් සහ පවුල් ගොඩනැඟිලි උණුසුම් කිරීම වඩාත් ප්රසන්න ශීත විනෝදාංශයක් නොවේ. මේ ආකාරයෙන් උනුසුම් කිරීම අප්රසන්න වන්නේ එය උදුන නඩත්තු කිරීම සඳහා කාර්යයක් නිර්මාණය කරන නිසා පමණක් නොව, ඔබ ඉන්ධන සකස් කිරීම, ගින්නක් දැල්වීම, අළු පිරිසිදු කිරීම සහ මේ සියලු වැඩ අතරතුර මහල් නිවාසය වෙනදාට වඩා අපිරිසිදු වේ. මෙම අවාසි වලට අමතරව, උදුන සමඟ උණුසුම් කිරීම සෞන්දර්යාත්මකව හෝ උෂ්ණත්ව ව්යාප්තියේ ඒකාකාරත්වය අනුව නවීන නිවාසවල අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැත. මෙම කරුණු මත පදනම්ව, සමාජ හිමිකාරිත්වයේ නව ගොඩනැඟිලිවල පමණක් නොව, අද දින විශේෂ පවුල් ගොඩනැඟිලිවල මධ්යම තාපන පද්ධතියක් භාවිතා කිරීම පුදුමයක් නොවේ.
තාපන යෝජනා ක්රමය සහ මෙහෙයුම් මූලධර්මය
මධ්යම උනුසුම් උපකරණය (Fig.1) පද්ධතියකින් සමන්විත වේ: බොයිලේරු, තාපන මූලද්රව්ය සහ නල මාර්ග. මෙම පද්ධතියේ ඉහළම ස්ථානය වන්නේ පුළුල් කිරීමේ යාත්රාවයි. මුළු පද්ධතියම ජලයෙන් පිරී ඇත. අපි බොයිලේරු තුළ පුළුස්සා දැමුවහොත්, ජලය රත් වන අතර එහි අඩු නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය හේතුවෙන් එය ඉහළ යන අතර, උණුසුම් ජලය තාපන මූලද්රව්යවල සිසිල් වූ ජලය මගින් ප්රතිස්ථාපනය වේ (එබැවින්, එය ඉහළ නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණයක් ඇත). ඉහළට ගලා යන ජලය නල මාර්ගයෙන් තාපන මූලද්රව්ය වෙත පැමිණේ, එහි තාපය ලබා දීමෙන් එය සිසිල් වී නැවත බොයිලේරු වෙත පැමිණේ.

රූපය 1 — මධ්යම උණුසුම සඳහා උපාංගය.
ඒ අනුව, පද්ධතියේ සීතල හා උණු වතුරේ නිශ්චිත බරෙහි වෙනස හේතුවෙන්, අඛණ්ඩ සංවෘත ප්රවාහයක් නිර්මාණය වී ඇති අතර, තාපක මූලද්රව්ය සඳහා යම් තාප ප්රමාණයක් සැපයීමට හැකි වේ.
උෂ්ණත්වයේ වෙනස හේතුවෙන් ජල සංසරණය සක්රීය කරන බලය - විශේෂයෙන් එක් මට්ටමකින් පමණක් රත් කරන විට - ඉතා කුඩා වන අතර එබැවින් ප්රවේශමෙන් සහ නිවැරදි ගණනය කිරීම් මත පදනම්ව උපාංග මානය කිරීම වැදගත් වේ. ප්රායෝගිකව, එය බොහෝ විට සිදු වන්නේ උපාංග, විශේෂයෙන්ම කුඩා සහ තනි මහල් නිවාස සඳහා, ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ඇති අතර අත්දැකීම් වලින් දත්ත මත පදනම් වේ. මධ්යම තාපන පද්ධතියක් සමහර විට මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව ක්රියාත්මක කළ හැකි බවට සැකයක් නැත, නමුත් එය දෝෂ රහිතව ක්රියා නොකිරීම වඩාත් සුලභ වන අතර එමඟින් ඇති වන දෝෂ පසුව නිවැරදි කිරීම වඩාත් අපහසු වේ.
අවශ්ය ගණනය කිරීම් සහ ව්යාපෘති නිර්මාණය කිරීමට දරන උත්සාහය ගැන අප පසුතැවිලි නොවිය යුත්තේ එබැවිනි, මන්ද එය නිසැකවම විපාක දෙන බැවිනි. මෙවැනි පද්ධතියක් ජීවිත කාලය පුරාම සේවය කළ යුතු බව අප අමතක නොකළ යුතුය.
අවශ්ය තාප ප්රමාණය ගණනය කිරීම
සැලසුම් කිරීමේදී පළමු කාර්යය වන්නේ අවශ්ය කාමර උණුසුම් කිරීම සඳහා අවශ්ය තාප ප්රමාණය ගණනය කිරීමයි. උණුසුම සඳහා අවශ්ය තාප ප්රමාණය එහි පාඩු වලට ගැලපේ. තාප අලාභ රත් කළ යුතු කාමරයේ පිටත උෂ්ණත්වය සහ උෂ්ණත්වය අතර වෙනස, නිරීක්ෂණය කරන ලද කාමරයට මායිම් වන එම පෘෂ්ඨවල තාප හුවමාරු සංගුණකය මත මෙන්ම මෙම මතුපිට ප්රමාණය මත රඳා පවතී.
එක් එක් පෘෂ්ඨය සඳහා විවිධ තාප හුවමාරු සංගුණක සහ බාහිර හා අභ්යන්තර උෂ්ණත්වවල වෙනස්කම් සහිතව ගණනය කිරීම වෙන වෙනම සිදු කළ යුතුය. මේ ආකාරයෙන් ලබාගත් අර්ධ ප්රතිඵලවල එකතුව කාමර තාපය සඳහා අවශ්ය මුළු ප්රමාණය ලබා දෙනු ඇත. (ගණනය කිරීමට අකමැති අය සඳහා, ගණනය කිරීම සඳහා මූලික ගණනය කිරීම් පමණක් අවශ්ය බව අපි සටහන් කරමු).
අවශ්ය තාප ප්රමාණය පෝරමය භාවිතයෙන් ගණනය කෙරේ:
Q=F * k (tb - tk)
කොහෙද:
Q - කාමරයෙන් අහිමි වූ තාප ප්රමාණය, kcal / පැය;
F - තාපය ගමන් කරන මතුපිට (බිත්තිය, ජනේලය, දොර, බිම, සිවිලිම), m2;
k - නිරීක්ෂණය කරන ලද පෘෂ්ඨය සඳහා තාප හුවමාරු සංගුණකය, kcal/m2°C
tb - අපේක්ෂිත අභ්යන්තර කාමර උෂ්ණත්වය, °C
tk - නිරීක්ෂණය කරන ලද පෘෂ්ඨයේ බාහිර උෂ්ණත්වය, ° C

- පින්තූරය2- අවශ්ය තාප ප්රමාණය ගණනය කිරීමේ උදාහරණයක්.*
කාමර ගණනය කිරීමේ සංරක්ෂිත උදාහරණය
ගණනය කිරීමේ ප්රවාහය පිළිබඳ වඩා හොඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සඳහා, අපි ප්රායෝගික උදාහරණයක් ගනිමු. කාර්යය වන්නේ පින්තුර අංක වලින් නේවාසික ගොඩනැගිල්ල සඳහා අවශ්ය තාප ප්රමාණය ගණනය කිරීමයි.2. තාක්ෂණික දත්ත වනුයේ: සිදුරු සහිත ගඩොල්වලින් සාදා ඇති කොටස් බිත්ති, මානයන්10 cm, දෙපස කපරාරු කර ඇත, ප්රධාන බිත්ති ඝණත්වය38 cm දෙපස කපරාරු කර ඇත, තනි වීදුරු දොර, ලී රාමුවක් සහිත ද්විත්ව කවුළුව. දෙපස ලී බාල්ක සහිත සිවිලිම පුවරු වලින් ආවරණය කර ඇති අතර සිවිලිමට ඉහළින් බිමට පහළින් සංවෘත අට්ටාලයක්. අපේක්ෂිත අවම එළිමහන් උෂ්ණත්වය -20°C. බාහිර කවුළුව හරහා තාප හුවමාරුව:
ප්රදේශය: F =1,5x2=3 m2
තාප හුවමාරු සංගුණකය: k =3,5
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20- (-20) =40°C
Q=3x3,5x40=420kcal / පැය
පිටත ප්රධාන බිත්තිය හරහා තාප ඡේදය:
ප්රදේශය: F =3h4- කවුළු ප්රදේශය =12-3=9 m2
Q =9h1,3x40=468kcal / පැය
ශාලාවට දොර හරහා තාපය ගමන් කිරීම:
ප්රදේශය: F =0,9x2=1,8 m2
k =3
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb =20°C; tk =16°C, tb - tk =20-16=4°C
Q =1,8h3h4=21,6kcal / පැය
බිත්තිය හරහා ශාලාව දෙසට තාපය ගමන් කිරීම:
ප්රදේශය: F =3x3,5- දොර ප්රදේශය =10,5-1,8=8,7m2
k =1,6
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb - tk =40°C
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kcal/hour
WC දෙසට තාප්පය හරහා තාපය ගමන් කිරීම:
මතුපිට: F = 1,5 x 3 = 4,5m2
k =1,6
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb - tk = 2°C
Q = 4,5 h 1,6 h 2 = 14,2 kcal/hour
තාප්පය හරහා නාන කාමරයට තාපය ගමන් කිරීම:
මතුපිට: F = 1,9 x 3 = 5,7m2
k =1,6
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C
මෙම අවස්ථාවෙහිදී, තාපය නානකාමරයේ සිට කාමර වෙත ගමන් කරයි, එනම් එය තාපය නැතිවීමක් නොව ලාභයක් වන අතර එම නිසා මෙම අගය සම්පූර්ණ අවශ්ය තාපයෙන් අඩු කළ යුතුය.
Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5
l තනි කාමර අතර උෂ්ණත්වයේ වෙනසක් නැත, එබැවින් තාපය මාරු කිරීමක් සිදු නොවන අතර එබැවින් ගණනය කිරීම අවශ්ය නොවේ.
සිවිලිම හරහා තාප ඡේදය:
මතුපිට: F = 3,5 x 4 =15 m2
k = 1,5
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C
Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/hour
බිම හරහා තාපය ගමන් කිරීම:
මතුපිට: F = 15m2
k = 1,5
උෂ්ණත්ව වෙනස: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kcal/hour
සම්පූර්ණ අවශ්ය තාපය:
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-–––––
2194,5 kcal/පැය
ලෝකයේ පැති සඳහා දීමනාව, සුළඟ සඳහා දීමනාව සහ උණුසුම බාධා කිරීම් සඳහා දීමනාව වැනි දීමනා මගින් මෙලෙස ලබා ගන්නා අගය වැඩි කළ යුතුය.
සුළං උපාංග:
සාමාන්ය ප්රදේශ: විවරයක් සහිත එක් පිටත බිත්තියක් සහිතව:
10%: 15%
සුළං සහිත ප්රදේශ: විවරයක් සහිත එක් පිටත බිත්තියක් සහිත:
20%, විවරයන් සහිත බහු බාහිර බිත්ති සහිත: 25%.
Heat Interruption Accessory:
දිනකට 8 - 12 පැය සිට උනුසුම් වීමේදී අපේක්ෂිත බාධාව: 15%.
දිනකට පැය 12 - 16 සිට උනුසුම් වීමට අපේක්ෂිත බාධාව: 25%.
ලෝකයේ පැතිවලට එකතු කිරීම
වයඹ දිශානතිය: 5%.
උතුරු දිශානතිය: 10%.
උදාහරණයේ කාමරය සාමාන්ය සුළං සහිත ප්රදේශයක පිහිටා ඇත, එය උතුරට දිශානුගතව ඇති අතර එම නිසා ලබාගත් අගය දෙවරක් එකතු කළ යුතුය 10%, එනම් මුළු 20%.
අපි තාපන බාධා දීමනාව ගණන් නොගනිමු, මන්ද එය අඛණ්ඩව අඩු බැවිනි.
2194,5
+438,9 (20%)
-———————
2633,4
මෙම අගයෙන්, බිත්තියේ සිට නාන කාමරය දෙසට ලැබෙන තාප ප්රමාණය අඩු කළ යුතුය:
2633,4
- 36,5
-————
2596,9
ඒ අනුව, කාමරය රත් කිරීමට අවශ්ය තාප ප්රමාණය Q = 2597 kcal/hour
පද්ධති නිර්මාණය
පළමුව, සැලසුම් කිරීමේදී පැතිවල පාදය 1:100 පරිමාණයෙන් අඳින්න. හෝ හැකි නම් 1:50. තාපන මූලද්රව්ය ජනේලයට යටින් සහ ජනේල නොමැති කාමරවල, නිදහස් අවකාශයට යන දොර අසල හෝ සිසිල් කාමර දෙසට තැබිය යුතුය. දිගු නල මාර්ගයක් නිසා, මෙම විධිවිධානය අභ්යන්තර බිත්ති දිගේ උනුසුම් සිරුරු සැකසීමට වඩා තරමක් මිල අධික වේ, නමුත් වාසි, වායු ප්රවාහය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන්, උෂ්ණත්ව සැකැස්ම වඩා වැදගත් වේ. (පය. 3)

Figure 3 — උනුසුම් ශරීරය වටා වාතය ගලා යාම.
තාපන මූලද්රව්ය තේරීම
සැලසුම් කිරීමෙන් පසුව, තාපක මූලද්රව්ය වර්ගය තෝරා ගැනීම සහ අවශ්ය තාප පෘෂ්ඨ නිර්ණය කිරීම අනුගමනය කරයි. උණු වතුර උණුසුම සඳහා වඩාත් සුදුසු තාපන මූලද්රව්ය වානේ රේඩියේටර් වේ. බොහෝ අය මෙම රේඩියේටර් භාවිතා කිරීමට මැලිකමක් දක්වන්නේ ඒවා ජලයෙන් හානි වී ඉක්මනින් කාන්දු වන බැවිනි. කෙසේ වෙතත්, මෙය සිදු වන්නේ පද්ධතියෙන් ජලය බොහෝ විට සහ අසාධාරණ ලෙස ජලය බැස යන විට හෝ ජලය බැසීමෙන් පසු දිගු කාලයක් ජලය නොමැතිව රේඩියේටර් ඉතිරි වන විට පමණි. සාමාන්ය භාවිතය යටතේ වානේ රේඩියේටර් වල ආයු කාලය වාත්තු යකඩ රේඩියේටර් වලට සමාන වේ. උණුසුම් ජලය උණුසුම් කිරීම සඳහා වාත්තු යකඩ රේඩියේටර් වඩාත් සුදුසු නොවේ, ඒවා ඉතා මිල අධික වන අතර විශාල මළ බරක් ඇති නිසා. තාප ක්රියාකාරීත්වය අනුව, රේඩියේටර් වර්ග දෙකම එක සමාන වේ.

ඇලුමිනියම් රේඩියේටර් නවීනතම තාපන ශරීර (Alutherm, Radal) අතර වේ. මෙම රේඩියේටර් වල තාප ගති ලක්ෂණ ඉතා හිතකර වේ, ඔවුන්ගේම බර අඩුයි, ඔවුන් ඉතා අලංකාර සහ නවීන බාහිර පෙනුමක් ඇත. ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය නූල් ෆ්ලැන්ජ් වලින් සාදා ඇත. රේඩියේටර් සම්බන්ධ කරන විට, ගැල්වනික් මූලද්රව්යයක් නිර්මාණය නොකිරීමට සහ, මේ සම්බන්ධව, විඛාදනයට, ඉස්කුරුප්පු වල හිස් සහ පතුවළ විද්යුත් පරිවාරකයක් සමඟ පරිවරණය කළ යුතුය.

රේඩියේටර් ලිපි වලට සම්බන්ධ වීම
පුළුල් වානේ රේඩියේටර් භාවිතා කළ යුත්තේ සාමාන්ය (සිට) භාවිතා කරන්නේ නම් පමණි150 mm) ඉතා දිගු රේඩියේටරයක් ඇති විය. සමඟ වෙළඳාම් කිරීමේදී වානේ රේඩියේටර් ලබා ගත හැකිය5-10-15-20ලිපි එකට වෑල්ඩින් කර ඇත. එක් රේඩියේටර් එකකට වඩා අවශ්ය නම්20ලිපි, පසුව එය
යන ඒකකයෙන් අපට දිගු කළ හැක5හෝ සමහරවිට සිට10සිට රේඩියේටර් සඳහා අතරමැදි ඉස්කුරුප්පු භාවිතා කරන මූලද්රව්ය5/4“වම් සහ දකුණු අත නූල් සහ ක්ලින්ජරයිට් හෝ සෙන්ටෝර් ගෑස්කට් සහිතව. ඉහත තාපාංකය සහිත ජල-ප්රතිරෝධක ග්රීස් සමග ඉස්කුරුප්පු ලිහිසි කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. 100°C, හෝ ග්රැෆයිට් තෙල්. මූලද්රව්ය සවි කිරීම සඳහා විශේෂ යතුරක් අවශ්ය වේ.
වාත්තු යකඩ රේඩියේටර් මෙන්ම පැරණි වානේ රේඩියේටර් ද මූලද්රව්ය මගින් එකලස් කර අතරමැදි ඉස්කුරුප්පු වලින් සවි කර ඇත. අපි දෙවන අත් රේඩියේටර් මිලදී ගන්නේ නම්, ඒවා ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, විශේෂයෙන් තනි මූලද්රව්යවල සංරචක හොඳින් පරීක්ෂා කර පරීක්ෂා කළ යුතුය. තියුණු වස්තුවකින් (උදා: දාර තුනකින් යුත් සීරීමක්) පත්රයේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම වඩාත් සුදුසුය, මන්දයත් දුර්වල වූ පත්රය පීඩනය හේතුවෙන් සිදුරු වනු ඇත, එබැවින් මේ ආකාරයෙන් අපි තවදුරටත් අපහසුතාවයෙන් අපව ගලවා ගන්නෙමු.

පීඩන පරීක්ෂණය
අප විසින්ම එකලස් කරන ලද රේඩියේටර් හෝ දෙවන අත් රේඩියේටර් ස්ථාපනය කිරීමට පෙර පරීක්ෂා කළ යුතුය. රේඩියේටරයේ එක් කෙළවරක් ප්ලග් වලින් වසා එම පේනු මත තැබුවහොත් පරීක්ෂණය සරලම ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ. ඉන්පසු අපි රේඩියේටරය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පුරවා ඉතිරි එක් විවරයක් නූල් තොප්පියකින් වසා අනෙක් විවරය මත පයිප්ප සම්බන්ධතාවයක් සහිත රබර් හෝස් එකක් තබමු. රබර් සොඬ නළයේ අනෙක් කෙළවර ජල සැපයුම් ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න. ජල සැපයුම් ජාලයේ පීඩනය හේතුවෙන්, 5 -10 mමිනිත්තු පසු, රේඩියේටරය කාන්දු වන බව අපට නොපෙනේ නම්, අපට එය ස්ථාපනය කළ හැකිය. ජල ජාලයක් නොමැති විට, 2-3 හි සිට අවශ්ය පීඩනය අත් පොම්පයකින් නිපදවිය හැක.
රේඩියේටර් බිත්තියට සවි කර ඇති කකුල් හෝ කොන්සෝල මත තැබිය හැකිය. කොන්සෝල සමඟ විසඳුම වඩා හොඳය, එය රේඩියේටර් යටතේ පිරිසිදු කිරීම වළක්වා නොගන්නා අතර, එය වඩා හොඳ සෞන්දර්යාත්මක පෙනුමක් ද ඇත. කොන්සෝලය ඇමිණීම සඳහා, විවරයේ පැති සමාන්තර වන පරිදි හෝ විවරය බිත්තිය දෙසට විහිදෙන පරිදි 10 - 12cm ගැඹුරක් සහිත සිදුරක් බිත්තියේ විඳිය යුතුය. විවරයට ඉහලින් අවම වශයෙන් ගඩොල් පේළි දෙකක්වත් නොනැසී තිබිය යුතුය. 20 මූලද්රව්යවල රේඩියේටරයක් සඳහා ඔබට දෙකක් අවශ්ය වන අතර දිගු එකක් සඳහා - කොන්සෝල තුනක්.
තාප ප්රභවය
බොයිලර්හි අවශ්ය තාපන පෘෂ්ඨය තීරණය කරනු ලබන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ (මහල් නිවාසයේ) සම්පූර්ණ අවශ්ය තාපය මතය. තනි කාමර සඳහා අවශ්ය තාප ප්රමාණය එකතු කිරීමෙන් අපි මෙම ප්රමාණය ලබා ගනිමු. කෝක් හෝ වඩා හොඳ තත්ත්වයේ ගල් අඟුරු වලින් පුළුස්සා ඇති කුඩා බොයිලේරු සම්බන්ධයෙන්, එය 1 m2 තාපන පෘෂ්ඨය සඳහා 10.000 kcal/පැය සමඟ ප්රායෝගිකව ගණනය කළ හැක. එබැවින්, අපි අවශ්ය මුළු තාප ප්රමාණය 10.000 මගින් බෙදුවහොත්, අපි බොයිලර්හි අවශ්ය තාපන පෘෂ්ඨය ආසන්න වශයෙන් ලබා ගනිමු. කෙසේ වෙතත්, ගණනය කරන ලද එකට වඩා තරමක් ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත බොයිලේරු රැගෙන යාම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.
බොයිලර් වර්ගය මූලික වශයෙන් තීරණය වන්නේ ඉන්ධන වර්ගය අනුවයි. කුඩා වාත්තු යකඩ බොයිලේරු කෝක් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. විවිධ ඉන්ධන දහනය කිරීම සඳහා වානේ සහ වෑල්ඩින් ඉදි කිරීම් වලින් සාදන ලද බොයිලේරු වඩාත් සුදුසුය.
කුඩා බොයිලේරු සාමාන්යයෙන් 1,5 m2 (15.000 kcal/hour), 2,14 m2 (22.000 kcal/hour) තාපන පෘෂ්ඨයක් ඇත. 3.16 m2 (32.000 kcal/පැයට). උදාහරණයක් ලෙස පින්තුර අංක.4 හි දක්වා ඇති පවුල් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා, වටකුරු 17.000 kcal/පැයට සම්පූර්ණ තාපය අවශ්ය වේ. අපි ඉන්ධන සඳහා කෝක් තෝරා ගත්තා. ලබා දී ඇති සියලුම දත්ත වලට අනුව, 2,14 m2.

Figure 4 — පවුල් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා අවශ්ය තාපය.