భద్రతా గమనిక: ఇది 2018 నుండి ఆర్కైవ్ చేయబడిన విద్యా టెక్స్ట్. సంవత్సరం, మరియు తాపన వ్యవస్థ యొక్క స్వతంత్ర సంస్థాపన కోసం ఒక ప్రాజెక్ట్ లేదా సూచనలు కాదు. చెల్లుబాటు అయ్యే నిబంధనలు మరియు తయారీదారుల డాక్యుమెంటేషన్‌కు అనుగుణంగా గణన, పరికరాల ఎంపిక, ఇన్‌స్టాలేషన్, టెస్టింగ్ మరియు కమీషనింగ్ అర్హత కలిగిన డిజైనర్లు మరియు కాంట్రాక్టర్‌లకు అప్పగించబడాలి.

భవనం యొక్క మొత్తం తాపన అవసరాలు కూడా భవనం ఎన్వలప్ ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి. మా కలప విండోలు, కలప-అల్యూమినియం విండోలు మరియు సేవలు, లేదా కొటేషన్ కోసం అభ్యర్థన పంపండి.

సాంప్రదాయ పొయ్యిలతో పెద్ద అపార్ట్మెంట్ మరియు కుటుంబ భవనాలను వేడి చేయడం చాలా ఆహ్లాదకరమైన శీతాకాలపు కాలక్షేపం కాదు. ఈ విధంగా వేడి చేయడం అసహ్యకరమైనది ఎందుకంటే ఇది పొయ్యిని నిర్వహించడానికి పనిని సృష్టిస్తుంది, కానీ మీరు ఇంధనాన్ని సిద్ధం చేయాలి, మంటలను వెలిగించాలి, బూడిదను శుభ్రం చేయాలి మరియు ఈ అన్ని పనుల సమయంలో అపార్ట్మెంట్ సాధారణం కంటే మురికిగా ఉంటుంది. ఈ ప్రతికూలతలకు అదనంగా, పొయ్యిలతో వేడి చేయడం ఆధునిక గృహాల అవసరాలను సౌందర్యంగా లేదా ఉష్ణోగ్రత పంపిణీ యొక్క సమానత్వం పరంగా తీర్చదు. ఈ వాస్తవాల ఆధారంగా, సామాజిక యాజమాన్యంలో కొత్త భవనాలలో మాత్రమే కాకుండా, నేడు ప్రత్యేక కుటుంబ భవనాలలో కూడా కేంద్ర తాపన వ్యవస్థను ఉపయోగించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

తాపన పథకం మరియు ఆపరేషన్ సూత్రం

కేంద్ర తాపన పరికరం (Fig.1) వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది: బాయిలర్, హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ మరియు పైప్లైన్స్. ఈ వ్యవస్థ యొక్క అత్యున్నత స్థానం విస్తరణ పాత్ర. మొత్తం వ్యవస్థ నీటితో నిండి ఉంటుంది. మేము బాయిలర్‌లో కాల్చినట్లయితే, నీరు వేడెక్కుతుంది మరియు దాని తక్కువ నిర్దిష్ట గురుత్వాకర్షణ కారణంగా, అది పైకి లేస్తుంది మరియు వేడి నీటిని హీటింగ్ ఎలిమెంట్లలో చల్లబరిచిన నీటితో భర్తీ చేయబడుతుంది (అందువల్ల, ఇది అధిక నిర్దిష్ట గురుత్వాకర్షణను కలిగి ఉంటుంది). పైకి ప్రవహించే నీరు పైప్లైన్ ద్వారా హీటింగ్ ఎలిమెంట్లకు వస్తుంది, అక్కడ, దాని వేడిని ఇవ్వడం, అది చల్లబరుస్తుంది మరియు బాయిలర్కు తిరిగి వస్తుంది.

సెంట్రల్ హీటింగ్ పరికరం

చిత్రం 1 — సెంట్రల్ హీటింగ్ కోసం పరికరం.

అనుగుణంగా, వ్యవస్థలో చల్లని మరియు వేడి నీటి యొక్క నిర్దిష్ట బరువులో వ్యత్యాసం కారణంగా, నిరంతర క్లోజ్డ్ ప్రవాహం సృష్టించబడుతుంది, ఇది హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్‌కు కొంత మొత్తంలో వేడిని సరఫరా చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

ఉష్ణోగ్రతలో వ్యత్యాసం కారణంగా నీటి ప్రసరణను ప్రారంభించే శక్తి - ప్రత్యేకించి ఒక స్థాయిలో మాత్రమే వేడి చేసేటప్పుడు - చాలా చిన్నది మరియు అందువల్ల జాగ్రత్తగా మరియు ఖచ్చితమైన గణనల ఆధారంగా పరికరాలను పరిమాణం చేయడం ముఖ్యం. ఆచరణలో, పరికరాలు, ముఖ్యంగా చిన్న మరియు వ్యక్తిగత అపార్ట్మెంట్ల కోసం, త్వరగా మరియు అనుభవం నుండి డేటా ఆధారంగా రూపొందించబడ్డాయి. సెంట్రల్ హీటింగ్ సిస్టమ్ కొన్నిసార్లు ఈ విధంగా విజయవంతంగా అమలు చేయబడుతుందనడంలో సందేహం లేదు, అయితే ఇది దోషపూరితంగా పనిచేయకపోవడం సర్వసాధారణం మరియు ఫలితంగా వచ్చే లోపాలను తరువాత సరిదిద్దడం చాలా కష్టం. 

అందుకే అవసరమైన గణనలు మరియు ప్రాజెక్ట్‌లను రూపొందించే ప్రయత్నానికి మనం చింతించకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఫలితం ఇస్తుంది. ఇలాంటి వ్యవస్థ జీవితకాలం పాటు సేవలందించాలనే వాస్తవాన్ని మనం కోల్పోకూడదు.

వేడి అవసరమైన మొత్తం గణన

డిజైన్ సమయంలో మొదటి పని కావలసిన గదులను వేడి చేయడానికి అవసరమైన వేడిని లెక్కించడం. వేడి చేయడానికి అవసరమైన వేడి మొత్తం దాని నష్టాలకు సరిపోతుంది. వేడి నష్టాలు బయటి ఉష్ణోగ్రత మరియు వేడి చేయవలసిన గది ఉష్ణోగ్రత మధ్య వ్యత్యాసంపై ఆధారపడి ఉంటాయి, గమనించిన గదిని డీలిమిట్ చేసే ఉపరితలాల యొక్క ఉష్ణ బదిలీ గుణకంపై, అలాగే ఈ ఉపరితలాల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

గణన ప్రతి ఉపరితలం కోసం వేర్వేరు ఉష్ణ బదిలీ గుణకాలు మరియు బాహ్య మరియు అంతర్గత ఉష్ణోగ్రతలలో తేడాలతో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించబడాలి. ఈ విధంగా పొందిన పాక్షిక ఫలితాల మొత్తం అవసరమైన మొత్తం గది వేడిని ఇస్తుంది. (గణనలు చేయడానికి ఇష్టపడని వారికి, గణనకు ప్రాథమిక గణనలు మాత్రమే అవసరమని మేము గమనించాము).

అవసరమైన వేడి మొత్తం ఫారమ్‌ని ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది:

Q=F * k (tb - tk)

ఎక్కడ ఉన్నాయి:

Q - గది కోల్పోయిన వేడి మొత్తం, కిలో కేలరీలు/గంట;

F - ఉపరితలం (గోడ, కిటికీ, తలుపు, నేల, పైకప్పు) ద్వారా వేడి వెళుతుంది, m2;

k - గమనించిన ఉపరితలం కోసం ఉష్ణ బదిలీ గుణకం, kcal/m2°C

tb - కావలసిన అంతర్గత గది ఉష్ణోగ్రత, °C

tk - గమనించిన ఉపరితలం యొక్క బాహ్య ఉష్ణోగ్రత, ° C

అవసరమైన వేడి మొత్తం

చిత్రం2- అవసరమైన మొత్తం వేడిని లెక్కించడానికి ఒక ఉదాహరణ.

గది గణన యొక్క ఆర్కైవ్ ఉదాహరణ

గణన ప్రవాహం యొక్క మెరుగైన అవలోకనం కోసం, మేము ఒక ఆచరణాత్మక ఉదాహరణను తీసుకుంటాము. చిత్రం సంఖ్య నుండి నివాస భవనం కోసం అవసరమైన వేడిని లెక్కించడం పని.2. సాంకేతిక డేటా: పోరస్ ఇటుకలతో చేసిన విభజన గోడలు, కొలతలు10 cm, రెండు వైపులా ప్లాస్టర్, ప్రధాన గోడ మందం38 cm రెండు వైపులా ప్లాస్టర్, సింగిల్ మెరుస్తున్న తలుపు, చెక్క ఫ్రేమ్‌తో డబుల్ విండో. రెండు వైపులా చెక్క కిరణాలతో పైకప్పు బోర్డులతో కప్పబడి ఉంటుంది మరియు పైకప్పు పైన ఒక మూసి ఉన్న అటకపై, నేల భూమి క్రింద. ఊహించిన కనిష్ట బహిరంగ ఉష్ణోగ్రత -20°C. బాహ్య విండో ద్వారా ఉష్ణ బదిలీ:

ప్రాంతం: F =1,5x2=3 m2

ఉష్ణ బదిలీ గుణకం: k =3,5

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20- (-20) =40°C

Q=3x3,5x40=420కిలో కేలరీలు/గంట

బయటి ప్రధాన గోడ గుండా వేడి మార్గం:

ప్రాంతం: F =3h4- విండో ప్రాంతం =12-3=9 m2

Q =9h1,3x40=468కిలో కేలరీలు/గంట

హాల్‌కు తలుపు ద్వారా వేడిని వెళ్లడం:

ప్రాంతం: F =0,9x2=1,8 m2

k =3

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb =20°C; tk =16°C, tb - tk =20-16=4°C

Q =1,8h3h4=21,6కిలో కేలరీలు/గంట

గోడ గుండా హాల్ వైపు వేడి ప్రవహించడం:

ప్రాంతం: F =3x3,5- తలుపు యొక్క ప్రాంతం =10,5-1,8=8,7m2

k =1,6

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb - tk =40°C

Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kcal/hour

WC వైపు గోడ గుండా వేడిని పంపడం:

ఉపరితలం: F = 1,5 x 3 = 4,5m2

k =1,6

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb - tk = 2°C

Q = 4,5 h 1,6 h 2 = 14,2 kcal/hour

బాత్రూమ్‌కి గోడ గుండా వేడిని పంపడం:

ఉపరితలం: F = 1,9 x 3 = 5,7m2

k =1,6

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C

ఈ సందర్భంలో, వేడి బాత్రూమ్ నుండి గదులకు వెళుతుంది, అంటే ఇది వేడిని కోల్పోవడం కాదు, లాభం, కాబట్టి ఈ విలువ మొత్తం అవసరమైన వేడి నుండి తీసివేయబడాలి.

Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5

l వ్యక్తిగత గదుల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలో తేడా లేదు, అందువల్ల వేడిని బదిలీ చేయడం లేదు మరియు అందువల్ల లెక్కించాల్సిన అవసరం లేదు.

సీలింగ్ గుండా వేడి మార్గం:

ఉపరితలం: F = 3,5 x 4 =15 m2

k = 1,5

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C

Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/hour

నేల గుండా వేడి మార్గం:

ఉపరితలం: F = 15m2

k = 1,5

ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C

Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kcal/hour

మొత్తం అవసరమైన వేడి:

420

468

21,6

55,7

14,2

720

495

-–––––

2194,5 kcal/hour

ఈ విధంగా పొందిన విలువను ప్రపంచం వైపుల కోసం భత్యం, గాలికి భత్యం మరియు వేడిని అంతరాయం కలిగించే భత్యం వంటి అలవెన్సుల ద్వారా పెంచాలి.

పవన ఉపకరణాలు:

సాధారణ ప్రాంతాలు: ఓపెనింగ్‌తో ఒక బయటి గోడతో:

10% తెరలతో బహుళ బాహ్య గోడలతో: 15%

గాలులు వీచే ప్రాంతాలు: ఓపెనింగ్‌తో ఒక బయటి గోడతో:

20%, ఓపెనింగ్‌లతో బహుళ బయటి గోడలతో: 25%.

Heat Interruption Accessory:

రోజుకి 8 - 12 గంటల నుండి హీటింగ్‌లో అంతరాయం ఏర్పడవచ్చు: 15%.

రోజుకు 12 - 16 గంటల నుండి హీటింగ్‌లో అంతరాయం ఏర్పడవచ్చు: 25%.

ప్రపంచం వైపులా అదనంగా

వాయువ్య దిశ: 5%.

ఉత్తర దిశ: 10%.

ఉదాహరణలోని గది సాధారణ గాలులు ఉన్న ప్రాంతంలో ఉంది, అది ఉత్తరం వైపుగా ఉంటుంది మరియు అందువల్ల పొందిన విలువను రెండుసార్లు జోడించాలి 10%, అంటే మొత్తం 20%.

మేము తాపన అంతరాయ భత్యాన్ని లెక్కించము, ఎందుకంటే ఇది తక్కువ నిరంతరాయంగా ఉంటుంది.

2194,5

+438,9 (20%)

-———————

2633,4

ఈ విలువ నుండి, బాత్రూమ్ వైపు గోడ నుండి అందుకున్న వేడి మొత్తాన్ని తీసివేయాలి:

2633,4

- 36,5

-————

2596,9

దాని ప్రకారం, గదిని వేడి చేయడానికి అవసరమైన వేడి మొత్తం Q = 2597 kcal/hour

సిస్టమ్ డిజైన్

మొదట, డిజైన్ చేసేటప్పుడు, మీరు స్కేల్ 1:100లో భుజాల ఆధారాన్ని గీయాలి. లేదా వీలైతే 1:50. హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ తప్పనిసరిగా కిటికీ కింద మరియు కిటికీలు లేని గదులలో, ఖాళీ స్థలానికి దారితీసే తలుపు పక్కన లేదా చల్లటి గదుల వైపు ఉండాలి. బహుశా పొడవైన పైప్‌లైన్ కారణంగా, ఈ అమరిక అంతర్గత గోడల వెంట తాపన వస్తువుల అమరిక కంటే కొంత ఖరీదైనది, అయితే ప్రయోజనాలు, గాలి ప్రవాహం మరియు దానికి సంబంధించి, ఉష్ణోగ్రత అమరిక చాలా ముఖ్యమైనవి. (అత్తి. 3)

గాలి ప్రవాహం

Figure 3 — హీటింగ్ బాడీ చుట్టూ గాలి ప్రవాహం.

హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎంపిక

డిజైన్ తర్వాత, హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ రకం ఎంపిక మరియు అవసరమైన హీటింగ్ ఉపరితలాల నిర్ణయం అనుసరించబడుతుంది. వేడి నీటి తాపన కోసం, చాలా సరిఅయిన హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉక్కు రేడియేటర్లు. చాలా మంది ప్రజలు ఈ రేడియేటర్లను ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడరు, ఎందుకంటే అవి నీటి వల్ల దెబ్బతిన్నాయి మరియు త్వరగా లీక్ అవుతాయి. ఏది ఏమయినప్పటికీ, నీరు తరచుగా మరియు అన్యాయంగా సిస్టమ్ నుండి పారుదల చేయబడినప్పుడు లేదా నీటిని తీసివేసిన తర్వాత రేడియేటర్ చాలా కాలం పాటు నీరు లేకుండా మిగిలిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. సాధారణ ఉపయోగంలో, ఉక్కు రేడియేటర్ల జీవితం తారాగణం ఇనుము రేడియేటర్ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. కాస్ట్ ఇనుప రేడియేటర్లు మొదటి స్థానంలో వేడి నీటిని వేడి చేయడానికి చాలా సరిఅయినవి కావు ఎందుకంటే అవి చాలా ఖరీదైనవి మరియు అవి పెద్ద చనిపోయిన బరువును కలిగి ఉంటాయి. ఉష్ణ పనితీరు పరంగా, రెండు రకాల రేడియేటర్‌లు ఒకేలా ఉంటాయి.

ఉక్కు మరియు ఇనుము రేడియేటర్లు

అల్యూమినియం రేడియేటర్లు అత్యంత ఆధునిక హీటింగ్ బాడీలలో ఒకటి (అలుథర్మ్, రాడల్). ఈ రేడియేటర్ల యొక్క ఉష్ణ లక్షణాలు చాలా అనుకూలమైనవి, వారి స్వంత బరువు తక్కువగా ఉంటుంది, అవి చాలా అందమైన మరియు ఆధునిక బాహ్య రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వారి కనెక్షన్ థ్రెడ్ అంచులతో తయారు చేయబడింది. రేడియేటర్‌ను కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, గాల్వానిక్ మూలకాన్ని సృష్టించకుండా ఉండటానికి మరియు ఈ కనెక్షన్‌లో, తుప్పు పట్టడం, స్క్రూల తలలు మరియు షాఫ్ట్‌లు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్‌తో ఇన్సులేట్ చేయబడాలి.

అల్యూమినియం రేడియేటర్

రేడియేటర్ కథనాల కనెక్షన్

వెడల్పాటి ఉక్కు రేడియేటర్‌లను సాధారణ వాటిని (150 mm నుండి) ఉపయోగించడం వల్ల చాలా పొడవైన రేడియేటర్‌ను ఉపయోగించినట్లయితే మాత్రమే ఉపయోగించాలి. స్టీల్ రేడియేటర్‌లు వాణిజ్యపరంగా 5 - 10 ​​-15 - 20 ఆర్టికల్‌లతో కలిపి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒక రేడియేటర్ కోసం 20 కంటే ఎక్కువ కథనాలు అవసరమైతే, ga

ని 5 యూనిట్‌తో పొడిగించవచ్చు లేదా 10 మూలకాలతో 5/4“ ఇంటర్మీడియట్ రేడియేటర్‌లను ఉపయోగించి ఎడమ మరియు కుడి థ్రెడ్‌తో లూబ్రిక్ స్క్రూలను లూబ్రాట్ సెంటరుకు సిఫార్సు చేస్తారు. 100°C పైన మరిగే బిందువుతో నీటి-నిరోధకత గల స్క్రూలు, లేదా గ్రాఫైట్ ఆయిల్

రేడియేటర్‌లు కాస్ట్ ఇనుముతో పాటు పాత నిర్మాణం యొక్క ఉక్కు రేడియేటర్‌లు మూలకాల ద్వారా సమీకరించబడతాయి మరియు ఇంటర్మీడియట్ స్క్రూలతో బిగించబడతాయి. మేము సెకండ్ హ్యాండ్ రేడియేటర్లను కొనుగోలు చేస్తే, వారు పూర్తిగా తనిఖీ చేయాలి మరియు సంస్థాపనకు ముందు తనిఖీ చేయాలి, ప్రత్యేకించి వ్యక్తిగత మూలకాల యొక్క భాగాలు. షీట్ యొక్క స్థితిని ఒక పదునైన వస్తువుతో (ఉదా. మూడు అంచుల స్క్రాపర్) తనిఖీ చేయడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే బలహీనమైన షీట్ ఒత్తిడి కారణంగా పంక్చర్ చేయబడుతుంది, కాబట్టి ఈ విధంగా మనం మరింత అసౌకర్యం నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకుంటాము.

ఇనుము రేడియేటర్

ఒత్తిడి పరీక్ష

రేడియేటర్‌లను మనం స్వయంగా సమీకరించుకున్నాము లేదా సెకండ్ హ్యాండ్ రేడియేటర్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసే ముందు తప్పనిసరిగా పరీక్షించాలి. రేడియేటర్ యొక్క ఒక చివరను ప్లగ్‌లతో మూసివేసి, ఆ ప్లగ్‌లపై ఉంచినట్లయితే పరీక్ష సరళమైన మార్గంలో నిర్వహించబడుతుంది. అప్పుడు మేము పూర్తిగా నీటితో రేడియేటర్ను నింపి, మిగిలిన ఓపెనింగ్లలో ఒకదానిని థ్రెడ్ క్యాప్తో మూసివేసి, ఇతర ఓపెనింగ్లో పైప్ కనెక్షన్తో రబ్బరు గొట్టం ఉంచండి. నీటి సరఫరా నెట్వర్క్కి రబ్బరు గొట్టం యొక్క ఇతర ముగింపును కనెక్ట్ చేయండి. నీటి సరఫరా నెట్‌వర్క్ ఒత్తిడి కారణంగా, 5 -10 mనిమిషాల తర్వాత, రేడియేటర్ లీక్ అవుతుందని మేము గమనించకపోతే, మేము దానిని ఇన్‌స్టాల్ చేయవచ్చు. నీటి నెట్‌వర్క్ లేని చోట, 2-3 నుండి అవసరమైన ఒత్తిడిని చేతి పంపుతో ఉత్పత్తి చేయవచ్చు.

రేడియేటర్‌లను కాళ్లపై లేదా గోడకు జోడించబడిన కన్సోల్‌లపై ఉంచవచ్చు. కన్సోల్‌లతో పరిష్కారం మంచిది, ఎందుకంటే ఇది రేడియేటర్ కింద శుభ్రపరచడాన్ని నిరోధించదు మరియు ఇది మెరుగైన సౌందర్య రూపాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. కన్సోల్‌ను అటాచ్ చేయడానికి, 10 - 12cm లోతుతో ఒక రంధ్రం గోడలో డ్రిల్లింగ్ చేయాలి, తద్వారా ఓపెనింగ్ వైపులా సమాంతరంగా లేదా ఓపెనింగ్ గోడ వైపు విస్తరించి ఉంటుంది. కనీసం రెండు పాడైపోని వరుసల ఇటుకలు తప్పనిసరిగా ఓపెనింగ్ పైన ఉండాలి. 20 మూలకాల యొక్క రేడియేటర్ కోసం మీకు రెండు అవసరం మరియు పొడవైనది కోసం - మూడు కన్సోల్‌లు.

ఉష్ణ మూలం

బాయిలర్ యొక్క అవసరమైన తాపన ఉపరితలం భవనం (అపార్ట్‌మెంట్) యొక్క మొత్తం అవసరమైన వేడి ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. వ్యక్తిగత గదులకు అవసరమైన వేడిని జోడించడం ద్వారా మేము ఈ పరిమాణాన్ని పొందుతాము. కోక్ లేదా మెరుగైన నాణ్యమైన బొగ్గుతో కాల్చబడిన చిన్న బాయిలర్‌ల విషయంలో, దీనిని ఆచరణాత్మకంగా 1 m2 తాపన ఉపరితలం కోసం 10.000 kcal/గంటతో లెక్కించవచ్చు. అందువల్ల, మేము మొత్తం అవసరమైన వేడిని 10.000 ద్వారా విభజించినట్లయితే, అప్పుడు మేము బాయిలర్ యొక్క అవసరమైన తాపన ఉపరితలాన్ని సుమారుగా పొందుతాము. అయితే, లెక్కించిన దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ పనితీరుతో బాయిలర్ తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

బాయిలర్ రకం ప్రధానంగా ఇంధన రకం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. చిన్న తారాగణం ఇనుము బాయిలర్లు కోక్ కోసం బాగా సరిపోతాయి. ఉక్కు మరియు వెల్డెడ్ నిర్మాణంతో తయారు చేయబడిన బాయిలర్లు వేర్వేరు ఇంధనాలను కాల్చడానికి మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి.

చిన్న బాయిలర్‌లు సాధారణంగా 1,5 m2 (15.000 kcal/hour), 2,14 m2 (22.000 kcal/hour) హీటింగ్ ఉపరితలం కలిగి ఉంటాయి. 3.16 m2 (32.000 kcal/గంట). ఉదాహరణగా చిత్ర సంఖ్య.4 లో ఇవ్వబడిన కుటుంబ భవనం కోసం, ఒక గుండ్రని 17.000 ​​kcal/గంట మొత్తం వేడి అవసరం. మేము ఇంధనం కోసం కోక్‌ని ఎంచుకున్నాము. ఇచ్చిన మొత్తం డేటా ప్రకారం, 2,14 m2.

కుటుంబ భవనానికి అవసరమైన వేడి

Figure 4 — కుటుంబ భవనం కోసం అవసరమైన వేడి.