Chauffage de locaux industriels - options possibles. Comment chauffer efficacement l'espace de stockage Chauffage dans l'atelier

Chauffage de locaux industriels - options possibles.  Comment chauffer efficacement l'espace de stockage Chauffage dans l'atelier
Chauffage de locaux industriels - options possibles. Comment chauffer efficacement l'espace de stockage Chauffage dans l'atelier

Le chauffage des bâtiments industriels a ses propres caractéristiques et nécessite une approche particulière de la question, de plus, une approche individuelle dans chaque cas. Sources de chaleur pour différentes manières Le chauffage est le plus souvent utilisé par des chaudières industrielles fonctionnant sur différentes sources d'énergie. Le but de cet article est de considérer systèmes existants chauffage des locaux industriels, leurs besoins et les types de chaufferies pour la production d'énergie thermique.

Systèmes de chauffage industriels

Pour organiser le chauffage des locaux industriels, il est nécessaire de prendre en compte les différences cardinales entre les bâtiments industriels et les bâtiments résidentiels et administratifs. Ils sont les suivants :

  • grandes dimensions et hauteurs sous plafond;
  • faible degré d'isolation;
  • la présence de nombreux courants d'air ou de portes qui s'ouvrent constamment;
  • la présence d'équipements technologiques générant de la chaleur;
  • émissions dans l'espace de l'atelier substances dangereuses qui doivent être supprimés ;
  • le coût des vecteurs énergétiques pour l'industrie est généralement plus élevé que pour la population.

En plus des caractéristiques ci-dessus, les systèmes de chauffage industriels pour le chauffage des bâtiments doivent fournir des températures optimales sur les lieux de travail ou maintenir le microclimat requis pour le stockage d'un produit particulier.

Noter. Les valeurs des températures sur les lieux de travail sont prescrites dans la documentation réglementaire, en différents pays espace post-soviétique, ces données peuvent différer. Quant aux conditions de stockage des produits ou équipements, il est impossible de toutes les énumérer, une approche individuelle s'impose ici.

Actuellement, pour créer certaines conditions dans les locaux, de tels systèmes de chauffage sont utilisés. bâtiments industriels:

Les systèmes traditionnels à un et deux tuyaux, où l'eau est utilisée comme caloporteur, fonctionnent avec succès dans les bâtiments de petite et moyenne superficie avec des hauteurs de plafond allant jusqu'à 5 m.Bien qu'il convient de noter que les systèmes à un tuyau sont rarement mis en œuvre, car les réseaux sont longs un grand nombre de les batteries rendent le chauffage industriel de l'eau inefficace. Généralement le rôle appareils de chauffage des registres en acier constitués de tuyaux lisses ou de convecteurs jouent.

Dans les bâtiments dont les plafonds sont à une hauteur de 5 m ou plus, le chauffage de l'eau avec des registres devient peu pratique. L'air chaud chauffé par des batteries monte dans la partie supérieure de l'atelier, laissant partie inférieure où les gens travaillent, froid. Dans les entreprises métallurgiques et chimiques chauffage à l'eau les locaux industriels ne seront pas non plus efficaces, même malgré la faible hauteur des bâtiments.

La raison en est un grand nombre de substances nocives libérées lors des processus technologiques. Ils sont supprimés avec ventilation d'alimentation et d'extraction, à cause de quoi l'air de l'atelier est mis à jour 4 à 10 fois par heure, il est impossible de le réchauffer rapidement avec des radiateurs. En pratique, 2 systèmes sont combinés en un seul et le chauffage de l'air des bâtiments est organisé. De plus, tout le volume de la pièce n'est pas réchauffé, de l'air à température normalisée est fourni de haut en bas dans la zone où se trouvent et travaillent les personnes.

Noter. Des rideaux d'air sont installés près des portes qui s'ouvrent pour éviter de refroidir le magasin à travers les portes qui s'ouvrent.

Les grandes entreprises industrielles, par exemple les ateliers de tuyauterie ou de métallurgie d'une longueur de 500 m ou plus, les chantiers navals et les hangars d'une hauteur de 60 m, ne peuvent pas être entièrement chauffés en raison d'un manque de pertinence économique. Dans de tels bâtiments géants, il est d'usage d'effectuer un chauffage local à l'aide de radiateurs soufflants portables ou fixes. Par ailleurs, plus récemment, le chauffage électrique infrarouge a été introduit dans les ateliers de production. Les appareils muraux ou suspendus ne chauffent pas l'air, mais les objets et surfaces situés dans leur rayon d'action.

Types de chaudières industrielles

Afin de chauffer les radiateurs de chauffage industriels ou de fournir de l'eau chaude aux échangeurs de chaleur pour le chauffage de l'air, les entreprises installent des générateurs de chaleur de moyenne et grande puissance. Le plus souvent, les entreprises utilisent les types d'unités suivants :

  • eau chaude au gaz;
  • vapeur de gaz;
  • eau chaude à combustible solide;
  • diesel.

Noter. Les générateurs de chaleur diesel sont extrêmement rares dans les usines en raison du coût important du carburant.

Les plus courantes parmi toutes sont les chaudières industrielles à gaz qui chauffent l'eau. Ils sont entièrement automatisés, ont plusieurs niveaux de sécurité et ont le rendement le plus élevé - plus de 90 %. Pour améliorer l'efficacité, ces unités sont équipées d'économiseurs d'eau, qui enlèvent la chaleur des gaz de combustion et augmentent l'efficacité de l'installation de 3 à 5 % supplémentaires. Le nombre de personnel pour l'entretien des chaudières à gaz est minime, tout comme la fréquence de l'entretien.

Les chaudières à vapeur à gaz ne sont pas installées spécifiquement pour le chauffage, leur tâche est de produire de la vapeur de paramètres spécifiés pour les besoins technologiques. Mais si une telle unité est déjà disponible, elle fournit simultanément de la chaleur à l'atelier. Pour ce faire, la vapeur passe à travers un échangeur de chaleur à plaques ou à calandre, où elle chauffe l'eau fournie au système de chauffage. Une chaudière pour la production de vapeur est plus compliquée qu'une chaudière à eau chaude et les exigences les plus élevées lui sont imposées.

À dernières années les chaudières industrielles à combustible solide deviennent de plus en plus populaires. Malgré le rendement relativement faible (selon le type d'unité), ces unités sont demandées dans les entreprises de menuiserie, Agriculture et d'autres liés à la disponibilité de bois ou de charbon bon marché. Les générateurs de chaleur ne sont pas aussi faciles à utiliser que les générateurs à gaz et nécessitent une surveillance constante par le personnel d'entretien. Actuellement, les chaudières industrielles à combustibles solides suivantes sont utilisées pour chauffer les locaux industriels :

  • combustion du bois et du charbon avec chargement manuel ;
  • charbon avec alimentation automatique en combustible;
  • pastille.

Pour les bâtiments de petite et moyenne superficie, des unités à chargement manuel peuvent être utilisées. Là où il n'y a pas de possibilité ou de désir de maintenir du personnel supplémentaire, il est d'usage d'installer des chaudières à eau chaude avec alimentation automatique en charbon, granulés ou copeaux de bois. Bien que les générateurs de chaleur répertoriés doivent toujours être nettoyés des cendres au moins une fois par semaine.

Pour référence. Souvent, les chaudières à combustible solide de grande capacité sont chargées à l'aide d'un tracteur ou d'un chariot élévateur.

Conclusion

Au prix de l'installation, le chauffage infrarouge est le moins cher, car il ne nécessite pas de chaudière. Mais le fonctionnement d'un tel chauffage a ses propres nuances et le prix de l'électricité est assez élevé. Deuxième en coût système d'eau, qui nécessite une chaudière et de puissantes pompes de circulation pour le chauffage. L'installation la plus coûteuse concerne le circuit d'air, en plus des équipements répertoriés, elle utilise également une unité de ventilation d'alimentation et d'extraction.

Il ne fait aucun doute que le chauffage des locaux industriels a toujours été une tâche atypique, c'est un euphémisme. Et ce n'est pas surprenant, car chacune de ces pièces a été érigée strictement pour un processus technologique spécifique, et ses dimensions, contrairement aux locaux résidentiels ou domestiques, sont parfois tout simplement impressionnantes. Très souvent, il y a même des bâtiments industriels, dont la superficie totale atteint même plusieurs milliers (!) De mètres carrés. La hauteur des plafonds en eux peut être de sept à huit mètres, mais il y en a qui atteignent un incroyable vingt à vingt-cinq mètres. Qu'est-ce qui est caractéristique zone de travail en eux, qui a vraiment besoin de chauffage, ne dépasse pas quelques mètres.

Alors comment chauffer un bâtiment industriel ? Y a-t-il un intérêt à utiliser méthodes traditionnelles- chauffage de l'eau ou de l'air, par exemple - et cela aura-t-il un effet ? Après tout, leur efficacité, si on la considère du point de vue d'un si grand bâtiment, est faible, et le coût de l'entretien, au contraire, est élevé. Oui, et des centaines de mètres de pipeline seront bientôt recouverts de rouille, car un bâtiment industriel est une grande quantité de courant vagabond.

Alors quel est le meilleur choix ? Quelle méthode, quel chauffage de bâtiments et locaux industriels nous conviendront le mieux ? Essayons de comprendre cela ensemble.

Types de chauffage des bâtiments industriels, ateliers et entrepôts

Parmi les caractéristiques du chauffage de tels locaux, je voudrais souligner les suivantes:

  • Les équipements de chauffage doivent être utilisés aussi efficacement que possible.
  • La nécessité de chauffer une pièce avec de grandes surfaces.
  • Les radiateurs sont nécessaires pour chauffer non seulement l'air à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Leur emplacement n'a pas d'importance.

Le choix de l'une ou l'autre méthode de chauffage doit être influencé non seulement par les caractéristiques de la source de chaleur, mais aussi, par exemple, par les spécificités du processus de production, l'aspect financier du problème, etc. Voyons maintenant les points positifs et négatifs de chaque type.

Chauffage vapeur

Ce type de chauffage est utilisé pour les bâtiments industriels. Il a des avantages et des inconvénients.

Avantages

  1. Température de l'air élevée en permanence (à partir de cent degrés et plus).
  2. Vous pouvez chauffer une pièce en un temps record, ainsi que la refroidir si nécessaire.
  3. Le nombre d'étages des bâtiments n'a pas d'importance, le chauffage à la vapeur est acceptable pour n'importe quel nombre d'étages.
  4. l'équipement de chauffage et le pipeline principal sont de petite taille.

Important! Le système à vapeur est bien adapté au chauffage de locaux industriels, bien plus que, par exemple, au chauffage à l'eau. Option parfaite pour chauffer périodiquement.

Défauts

  1. Le principal inconvénient est la forte performance sonore pendant le fonctionnement.
  2. De plus, le débit de vapeur, et donc le transfert de chaleur, ne peuvent pas être contrôlés.

Coût approximatif un tel chauffage en une saison peut être de 32 à 86 mille roubles, en fonction du carburant sélectionné. Un bâtiment industriel moyen a été pris, avec une superficie totale d'environ 500 mètres et une hauteur sous plafond de 3 mètres.

Il n'est pas souhaitable d'installer un chauffage à la vapeur dans les bâtiments où des aérosols ou de la poussière, ainsi que des gaz combustibles, sont libérés.

Chauffage à l'eau

Si le chauffage de l'eau est choisi, la source de chaleur peut être une chaufferie locale ou un chauffage urbain. Le composant principal d'un tel système est une chaudière qui peut fonctionner au gaz, au combustible solide et même à l'électricité. Mais il est préférable d'utiliser soit gaz (environ 80 000 par saison), ou houille (environ 97 000), puisque d'autres options coûteront plus cher, ce qui soulève des doutes quant à la pertinence de leur utilisation.

Caractéristiques du chauffage de l'eau

  1. Haute pression.
  2. Chaleur.
  3. Il sert principalement de chauffage "de secours" du bâtiment, avec une température réglée à plus 10. Bien sûr, si cela ne contredit pas la technologie de production.

chauffage à air

Le chauffage de l'air des locaux industriels peut être à la fois local et centralisé. Il se caractérise par les caractéristiques suivantes :

  1. L'air est toujours en mouvement.
  2. Par conséquent, il est périodiquement modifié et effacé.
  3. La température est répartie uniformément dans toute la pièce.
  4. Tout cela est absolument sans danger pour le corps humain.

Par les conduits, l'air chauffé pénètre dans le bâtiment, où il se mélange à l'air existant et acquiert la même température. Afin de minimiser les coûts énergétiques, la majeure partie de l'air est nettoyée avec des filtres, réchauffée et rejetée dans la pièce.

Mais l'air extérieur est également fourni, dans le respect des normes sanitaires. Mais si pendant la production des produits nocifs ou substances toxiques, alors la procédure de recyclage sera déjà en cause. Dans ce cas, la chaleur de l'air évacué doit être récupérée.

Si le chauffage de l'air local est utilisé, la source de chaleur doit être située au centre même du bâtiment (il peut s'agir de pistolets thermiques, de VOA et autres). Mais dans ce cas, seul l'air intérieur est traité, tandis que l'air frais de l'extérieur n'entre pas.

L'un des moyens de chauffer de grandes surfaces est les unités de chauffage à air, à leur sujet

Chauffage à l'électricité

Si la superficie des locaux industriels est insignifiante, alors afin de créer un maximum de confort pour les travailleurs, vous pouvez acquérir émetteurs infrarouges, qui sont principalement installés dans des entrepôts.

Les principaux dispositifs sont les soi-disant rideaux thermiques. Le coût du chauffage à l'électricité est d'environ 500 000 roubles par saison.

Chauffage radiant sous la forme panneaux de plafond Il est utilisé non seulement dans les installations de production, mais aussi, par exemple, dans les serres et même dans les immeubles d'habitation.

La différence essentielle entre de tels systèmes est qu'ils réchauffent non seulement l'air, mais aussi les murs, le sol, tous les objets et les personnes dans le bâtiment. L'air n'est pas chauffé du tout, et ne circule donc pas, évitant ainsi les allergies ou rhumes chez les employés.

Parmi les avantages des systèmes de plafond, nous soulignons les suivants :

  1. De tels systèmes ont une longue durée de vie.
  2. Cependant, ils prennent très peu de place.
  3. Ils pèsent un peu, donc l'installation est extrêmement simple et rapide. De plus, ils peuvent convenir à n'importe quelle pièce.

En particulier, l'utilisation de tels systèmes est recommandée dans la condition d'une quantité insuffisante d'électricité. De plus, la vitesse de chauffage de la pièce est également un facteur important et les panneaux radiants sont idéaux ici.

Sans aucun doute, les radiateurs radiants sont les mieux adaptés au chauffage des bâtiments industriels.

Vidéo

Schéma de chauffage des locaux industriels

Malgré ce qui précède, nous n'utiliserons pas de chauffage par rayonnement pour notre système. Le fait est que la plupart des bâtiments industriels sont encore de style soviétique, avec de grandes pertes de chaleur. Ils ont besoin de l'option de chauffage la moins chère, en utilisant de préférence des combustibles alternatifs.

Ainsi, le volume moyen de ces bâtiments est de 5760 mètres cubes et, pour compenser les pertes, une puissance de 108 kilowatts par heure est nécessaire. Ce sont des chiffres très approximatifs, qui dépendent d'un certain nombre de facteurs. Nous notons seulement que nous devrions avoir encore 30% de réserve de marche. Notre combustible est le bois et les pellets.

Afin d'obtenir la puissance dont nous avons besoin, environ 40 kilogrammes de carburant par heure sont nécessaires, et si la production a une journée de travail de huit heures (plus une heure de pause), alors 360 kilogrammes de carburant seront nécessaires par jour. Moyen saison de chauffage est de 150 jours, ce qui signifie qu'au total nous avons besoin de 54 tonnes de bois de chauffage. Mais cette valeur est maximale.

Calculons maintenant le coût. (Voir le tableau)

Les calculs étaient basés sur le fait que nous aurions besoin de 25 tonnes de carburant pour la saison. Si nous le chauffons au gaz, nous en aurons besoin pour 260 000 roubles et l'électricité - pour les 360 000 roubles.

Normes SNiP pour le chauffage des locaux industriels

Il existe de nombreuses dispositions générales de SNiP, et elles sont décrites de manière très détaillée. Nous entendons souligner uniquement leur essence.

  1. Le chauffage des locaux industriels doit être conçu en tenant compte des pertes de chaleur, des coûts de chauffage pour le chauffage de l'air, des objets, des équipements. Perte de chaleur admissible - pas plus de trois degrés de différence entre la température intérieure et extérieure.
  2. Les paramètres de liquide de refroidissement maximum autorisés sont de 90 degrés et 1,0 MPa.
  3. Il est souhaitable d'utiliser uniquement de l'eau comme caloporteur, tous les autres matériaux doivent être techniquement justifiés.
  4. S'il est chauffé à l'électricité, il est nécessaire que tous les équipements répondent aux exigences.
  5. Le chauffage des paliers n'est pas prévu.
  6. S'il y a plus de 50 employés par employé mètres carrés sol, alors dans les lieux de travail permanents, il devrait y avoir la température précédemment indiquée, et dans les lieux non permanents - au moins 10 degrés.
  7. Les équipements à gaz ne peuvent être utilisés que lorsque les produits de combustion sont évacués fermés.

Systèmes de chauffage à air industriels largement utilisé pour le chauffage ateliers de production, entrepôts, sites de construction, diverses installations commerciales, dans les entreprises agro-industrielles et l'agriculture.
L'air fourni aux locaux a une température de +40 - 50 ° C et est distribué par un système de conduits d'air à section variable.

Aérotherme industriel Économique, il peut être associé à un système de ventilation, ce qui réduit considérablement leur coût global.

Mais en raison de la faible chaleur spécifique de l'air et des charges thermiques élevées, l'utilisation de l'air à des fins de chauffage est efficace lors de la fourniture de grands volumes d'air chaud, ce qui entraîne à son tour d'énormes conduits d'air surdimensionnés et des ventilateurs puissants qui nécessitent des coûts énergétiques importants pour le transport. air.

Cependant, à l'heure actuelle, le chauffage de l'air industriel est le plus largement utilisé dans les entreprises et les installations modernes.


Equipement pour le chauffage de l'air industriel


Chauffage de l'air dans l'unité de ventilation de soufflage.

L'unité d'alimentation a un bloc, en règle générale, avec chauffage électrique ou échangeur de chaleur à eau.
L'air fourni aux locaux, passant par cette unité, est chauffé et distribué par les conduits d'air, la ventilation et le chauffage des locaux ont lieu.

Chauffage de l'air dans une installation spéciale (générateur de chaleur, aérotherme, etc.)

Générateurs de chaleur installés à l'intérieur ou à l'extérieur, leur puissance est calculée en fonction de la déperdition thermique totale de l'objet, qui doit être compensée par l'apport d'air chaud. La distribution d'air est également effectuée par des conduits.
Le rendement de ces installations est très élevé et peut atteindre 95 à 98 %. L'air est chauffé en brûlant du gaz naturel ou du combustible liquide avec un brûleur, tandis que les produits de combustion à haute température, traversant l'échangeur de chaleur, lui donnent leur chaleur, qui à son tour chauffe l'air fourni aux locaux. Avec cette méthode de chauffage de l'air, il est possible d'atteindre la température de l'air sortant du générateur de chaleur jusqu'à +90°C.

Générateurs de chaleur avoir un ventilateur d'alimentation puissant et de grande capacité qui délivre plusieurs milliers mètres cubes air chaud par heure et donc, souvent lors de la conception, ils combinent le chauffage de l'air et la ventilation, réduisant ainsi le coût du coût total des systèmes.

Générateurs de chaleur ou les réchauffeurs d'air ont une large gamme de puissance thermique - d'environ 10 à 1000 kilowatts ou plus de puissance thermique et une variété de conceptions qui leur permettent d'être installés sur le sol, sur les murs ou sous le plafond dans les pièces, ainsi qu'à l'extérieur , à côté de la pièce chauffée ou directement sur le toit du bâtiment.

Fondamentalement, les générateurs de chaleur "fonctionnent" pour un système de conduits d'air métalliques qui distribuent l'air dans plusieurs pièces à la fois et sur une grande surface.

Chauffage de l'air par de petites unités de faible puissance, réparties dans toute la pièce.

Souvent, pour chauffer de grandes surfaces et de grands volumes, de petites installations sont utilisées - radiateurs soufflants.
radiateurs soufflants se composent structurellement d'un ventilateur, d'un échangeur de chaleur ou d'un élément chauffant et d'une unité de commande.
L'eau chaude est fournie de manière centralisée de la chaufferie à la pièce à chaque aérotherme .

passant par l'échangeur de chaleur aérotherme, eau chaude ou un autre fluide caloporteur transfère une partie de la chaleur à l'air avec lequel l'échangeur de chaleur est soufflé par un ventilateur et entre directement dans l'air ambiant à travers une grille de guidage ou des persiennes.

Cette méthode de chauffage des locaux est pratique lorsqu'il est nécessaire de chauffer de grandes surfaces avec des hauteurs relativement faibles de locaux industriels ou d'entrepôts.

Dans le même temps, il n'est pas nécessaire d'installer un réseau encombrant de conduits d'alimentation en air, bien que des canalisations devront être posées à chacun aérotherme pour assurer l'alimentation en liquide de refroidissement (eau ou antigel).

Application de générateurs de chaleur industriels

Chauffage industriel de l'atelier

Le chauffage de l'air économe en énergie dans une usine peut résoudre le problème du maintien d'un contrôle efficace de la température dans les salles de production.

Nous avons des solutions pour le chauffage de l'air des grands entrepôts ouverts et des petits rayonnages installations industrielles- des générateurs de chaleur au sol ou suspendus fonctionnant au gaz ou au gasoil, ainsi que des aérothermes utilisant l'eau chaude pour chauffer l'air.

Protection contre le gel ou chauffage complet de l'entrepôt – nous adaptons nos solutions à vos besoins spécifiques.

Nos spécialistes inspecteront gratuitement votre entrepôt, fourniront une assistance et donneront des recommandations sur le chauffage de l'entrepôt, en tenant compte des particularités du stockage - ouvert ou en rayon.

Chauffage industriel de l'atelier

Le chauffage de l'air économe en énergie dans une usine peut résoudre le problème du maintien d'un contrôle efficace de la température dans les salles de production.

Nous pouvons concevoir des systèmes de chauffage d'usine utilisant des aérothermes au sol et suspendus, fonctionnant au gaz ou au mazout solaire ou utilisant de l'eau chaude.

Chauffage industriel d'entrepôt

Nous avons des solutions pour le chauffage de l'air des grands entrepôts ouverts et à rayonnages et des petites industries installations - sol ou des générateurs de chaleur suspendus fonctionnant au gaz ou au diesel, ainsi que des radiateurs soufflants qui utilisent de l'eau chaude pour chauffer l'air.

Protection contre le gel ou chauffage complet de l'entrepôt - nous adaptons nos solutions à vos besoins spécifiques.

Nos experts inspecteront gratuitement votre entrepôt, fourniront une assistance et donneront des recommandations sur le chauffage de l'entrepôt, en tenant compte des particularités du stockage - ouvert ou en rayon.

Chauffage de garage industriel

Générateurs de chaleur f. Metman.

Prise en charge des générateurs de chaleur Metmann température confortable dans les garages de toute taille, y compris les unités extérieures avec distribution d'air canalisée capables de maintenir une bonne qualité de l'air.

Chauffage industriel des installations agricoles

Nous proposons une solution de chauffage agricole silencieuse et économe en énergie qui aide à maintenir une croissance optimale des produits agricoles, à créer un environnement confortable pour le personnel et les clients dans les serres, les vérandas et autres installations à température contrôlée.

Nos systèmes de chauffage à air peuvent être conçus à l'aide des générateurs de chaleur les plus modernes spécialement conçus pour le chauffage de l'air des serres et des vérandas.

Chauffage industriel de hangars avec équipements (navires, avions, etc.)

Nous avons de l'expérience dans les solutions de chauffage de l'air avec des systèmes de chauffage de l'air économes en énergie et utilisant des générateurs de chaleur au gaz ou au diesel pour les hangars avec de grands espaces ouverts, de hauts plafonds et des portes et portails fréquemment ouverts.

Nous avons l'expérience de placer des générateurs de chaleur et des réservoirs de carburant pour eux à l'intérieur de conteneurs (tels que des conteneurs marins), à côté du hangar. Dans le même temps, l'alimentation en air dans le hangar s'effectue par des conduits d'air métalliques avec distribution d'air par des buses aérodynamiques spéciales qui fournissent la forme et la longueur nécessaires du jet d'air

Chauffage industriel des installations sportives

Nous proposons des solutions de chauffage à air pour tous les types de salles de sport et de centres de loisirs, offrant un environnement confortable avec des coûts d'énergie et d'exploitation minimaux.

Nos unités de chauffage à air Metmann et Apen Group fournissent un chauffage à air très efficace pour les salles de sport, les centres de loisirs, les piscines et autres espaces de loisirs.

Nos spécialistes vous garantissent une assistance et des recommandations conformes à vos exigences en matière de sports et de loisirs.

Opinion d'expert

Fedorov Maxim Olegovich

Les locaux industriels diffèrent considérablement des appartements résidentiels par leur taille et leur volume. C'est la différence fondamentale entre les systèmes de ventilation industriels et les complexes domestiques. Les options de chauffage de bâtiments non résidentiels spacieux excluent l'utilisation de méthodes de convection, qui sont assez efficaces pour chauffer les maisons.

La grande taille des ateliers de production, la complexité de la configuration, la présence de nombreux dispositifs, unités ou machines qui libèrent de l'énergie thermique dans l'espace vont perturber le processus de convection. C'est basé sur Processus naturel la montée de nappes d'air chaud, la circulation de tels flux ne tolère même pas les petites interventions. Tout courant d'air, d'air chaud provenant d'un moteur électrique ou d'une machine, dirigera les flux dans l'autre sens. Dans les ateliers industriels, les entrepôts, il existe de grandes ouvertures technologiques qui peuvent arrêter le fonctionnement des systèmes de chauffage batterie faible et durabilité.

De plus, les méthodes de convection ne fournissent pas un chauffage uniforme de l'air, ce qui est important pour les locaux industriels. Les grandes surfaces nécessitent la même température de l'air en tous points de la pièce, sinon il y aura des difficultés pour le travail des personnes et le flux procédés de fabrication. Ainsi, pour les locaux industriels des méthodes de chauffage spécifiques sont nécessaires, capable de fournir le microclimat correct, correspondant.

Systèmes de chauffage industriels

Les méthodes les plus préférées de chauffage des locaux industriels comprennent:

  • infrarouge

De plus, il existe deux options pour le type de couverture de zone :
  • centralisé

  • zonal

Systèmes centralisés

Des systèmes centralisés sont créés pour le chauffage le plus uniforme de toutes les sections de l'atelier. Cela peut être important en l'absence d'emplois spécifiques, la nécessité d'un mouvement constant des personnes dans toute la zone de l'atelier.

Systèmes de zones

Les systèmes de chauffage par zones forment des zones avec un microclimat confortable sur les lieux de travail sans couverture complète de la zone de l'atelier. Cette option permet de réaliser des économies en ne gaspillant pas de ressources et d'énergie thermique pour le chauffage par ballast de zones inutilisées ou non visitées de l'atelier. Dans le même temps, le processus technologique ne doit pas être perturbé, la température de l'air doit répondre aux exigences technologiques.

Chauffage électrique

Opinion d'expert

Ingénieur en chauffage et ventilation RSV

Fedorov Maxim Olegovich

Important! Il convient de noter immédiatement que le chauffage à l'électricité comme principale méthode de chauffage presque jamais utilisé en raison de son coût élevé.

Les pistolets à air chaud ou les appareils de chauffage électriques sont utilisés comme sources de chaleur temporaires ou locales. Par exemple, pour la fabrication travaux de réparation dans pièce non chauffée un pistolet thermique est installé, permettant à l'équipe de réparation de travailler dans conditions confortables pour obtenir la qualité de travail requise. Les radiateurs électriques en tant que sources de chaleur temporaires sont les plus populaires, car ils n'ont pas besoin de liquide de refroidissement. Ils doivent seulement être connectés au réseau, après quoi ils commencent immédiatement à produire de l'énergie thermique par eux-mêmes. Où, les zones couvertes sont assez réduites.

chauffage à air

Opinion d'expert

Ingénieur en chauffage et ventilation RSV

Fedorov Maxim Olegovich

Le chauffage de l'air des bâtiments industriels est le type de chauffage le plus attractif.

Il permet de chauffer des pièces de grands volumes, quelle que soit leur configuration. La distribution des flux d'air est contrôlée et la température et la composition de l'air sont ajustées de manière flexible. Le principe de fonctionnement consiste à chauffer l'air soufflé à l'aide brûleurs à gaz, chauffe-eau ou électrique. L'air chaud est transporté vers les zones de production à l'aide d'un ventilateur et d'un système de conduits d'air et est libéré aux points les plus pratiques, garantissant une uniformité de chauffage maximale. Les systèmes de chauffage à air sont hautement maintenables, ils sont sûrs et vous permettent d'assurer pleinement le microclimat dans les locaux de production.

chauffage infrarouge

Opinion d'expert

Ingénieur en chauffage et ventilation RSV

Fedorov Maxim Olegovich

Chauffage infrarouge - l'un des plus récents, qui est apparu relativement récemment, méthodes de chauffage locaux industriels. Son essence est d'utiliser rayons infrarouges pour chauffer toutes les surfaces situées sur le trajet des rayons.

En règle générale, les panneaux sont situés sous le plafond, rayonnant de haut en bas. Cela chauffe le sol. Divers articles, dans une certaine mesure les murs.

Opinion d'expert

Ingénieur en chauffage et ventilation RSV

Fedorov Maxim Olegovich

Important! C'est la particularité de la méthode - ce n'est pas l'air qui s'échauffe, mais les objets situé dans la chambre.

Pour plus diffusion efficace Les rayons IR sur les panneaux sont équipés de réflecteurs qui dirigent le flux de rayons dans la bonne direction. La méthode de chauffage avec des rayons IR est efficace et économique, mais elle dépend de la disponibilité de l'électricité.

Avantages et inconvénients

Chauffage électrique

Les systèmes de chauffage utilisés pour chauffer des maisons particulières ou des bâtiments industriels ont leurs points forts et côtés faibles. Alors, avantages des méthodes de chauffage électrique sommes:

  • pas de matériaux intermédiaires (liquide de refroidissement). Les appareils électriques génèrent leur propre chaleur

  • haute maintenabilité appareils électroménagers. Tous les éléments peuvent être rapidement remplacés en cas de panne sans travaux de réparation spécifiques

  • système chauffé électriquement peut être très réglage souple et précis. Dans le même temps, aucun complexe complexe n'est requis, le contrôle est effectué à l'aide de blocs standard

désavantage les systèmes de chauffage électrique est leur coût élevé. Dans le même temps, les appareils eux-mêmes sont assez chers et l'électricité qu'ils consomment crée des coûts importants. C'est la principale raison de l'utilisation rare des appareils électriques comme système de chauffage principal.

chauffage infrarouge

Les systèmes infrarouges ont avantages :

  • Efficacité, rentabilité

  • l'oxygène n'est pas brûlé maintient une humidité de l'air confortable

  • montage un tel système suffit simple et accessible pour l'épanouissement

  • système pas peur des fluctuations de tension, qui vous permet de maintenir le microclimat dans les locaux même lorsqu'il est connecté à un réseau d'alimentation instable

Défauts Chauffage IR :
  • la technique est davantage destinée au chauffage local et ponctuel. L'utiliser pour créer un microclimat uniforme dans les grands ateliers c'est irrationnel

  • complexité du calcul du système, la nécessité d'une sélection précise des instruments appropriés

chauffage à air

Le chauffage de l'air est considéré comme le moyen le plus pratique de chauffer les locaux industriels et résidentiels. Cela s'exprime dans ce qui suit avantages:

  • aptitude chauffage uniforme des grands ateliers ou des pièces de toutes tailles

  • le système peut être reconstruit la puissance peut être augmentée si nécessaire sans démontage complet

  • chauffage à air le plus sûr à utiliser et mise en place

  • système a peu d'élan et peut rapidement changer de mode de fonctionnement

  • existe nombreuses options d'exécution

désavantages chauffage à air sont:
  • dépendance à la source de chauffage

  • dépendanceà partir de la disponibilité raccordement au réseau électrique

  • sur refus température du système très à l'intérieur chute rapide

Toutes ces qualités sont les critères de choix d'un système de chauffage dans la conception.

Création d'un projet de système de chauffage

Opinion d'expert

Ingénieur en chauffage et ventilation RSV

Fedorov Maxim Olegovich

La conception du chauffage de l'air n'est pas tâche simple. Pour le résoudre, un certain nombre de facteurs doivent être clarifiés. définition de soi ce qui peut être difficile. Les spécialistes du VRS peuvent faire un préliminaire pour vous gratuitement locaux basés sur les équipements GREEERS.

Le choix de l'un ou l'autre type de système de chauffage se fait en comparant les conditions climatiques de la région, la taille du bâtiment, la hauteur des plafonds, les caractéristiques de l'aménagement proposé processus technologique, localisation des emplois. De plus, lors du choix, ils sont guidés par l'efficacité de la méthode de chauffage, la possibilité de son utilisation sans frais supplémentaires.

Le calcul du système s'effectue en déterminant les déperditions thermiques et en sélectionnant les équipements qui leur correspondent en termes de puissance. Pour éliminer la possibilité d'erreurs il faut utiliser SNiP, qui énumère toutes les exigences pour les systèmes de chauffage et donne les coefficients nécessaires aux calculs.

SNiP 41-01-2008

CHAUFFAGE, VENTILATION ET AIR CONDITIONNÉ

ADOPTÉ ET MIS EN VIGUEUR le 01/01/2008 par délibération de 2008 REMPLACÉ par SNiP 41-01-2003

Installation de système de chauffage

Opinion d'expert

Ingénieur en chauffage et ventilation RSV

Fedorov Maxim Olegovich

Important! Travaux d'installation sont produits en stricte conformité avec le projet et les exigences de SNiP.

Un élément important du système sont les conduits d'air., qui assurent le transport de mélanges gaz-air. Ils sont montés dans chaque bâtiment ou pièce selon un schéma individuel. La taille, la section, la forme des conduits d'air jouent rôle important lors de l'installation, car des adaptateurs sont nécessaires pour connecter le ventilateur, reliant l'entrée ou la sortie de l'appareil au système de conduits d'air. Sans adaptateurs de haute qualité, la création d'une connexion étanche et fonctionnelle ne fonctionnera pas.

Conformément au type de système choisi, sont installés, réalisés câbles électriques, est fait tuyauterie pour la circulation du liquide de refroidissement. L'équipement est installé, toutes les connexions et connexions nécessaires sont effectuées. Tous les travaux sont effectués dans le respect obligatoire des consignes de sécurité. Le système est lancé en mode de fonctionnement minimum, avec une augmentation progressive de la capacité de conception.

Vidéo utile

  • Section 2. Le facteur humain pour assurer la sécurité des personnes Chapitre 1. Classification et caractéristiques des principales formes d'activité humaine
  • 1.1.Travail physique. La charge physique du travail. Conditions de travail optimales
  • 1.2. Travail cérébrale
  • Chapitre 2
  • 2.1. Caractéristiques générales des analyseurs
  • 2.2. Caractéristiques de l'analyseur visuel
  • 2.3. Caractéristiques de l'analyseur auditif
  • 2.4. Caractéristiques de l'analyseur de peau
  • 2.5. Analyseur kinesthésique et gustatif
  • 2.6. Activité psychophysique d'une personne
  • Section 3. Formation de dangers dans l'environnement de production Chapitre 1. Microclimat industriel et son impact sur le corps humain
  • 1.1. Microclimat des locaux industriels
  • 1.2. Influence des paramètres du microclimat sur le bien-être humain
  • 1.3. Normalisation hygiénique des paramètres du microclimat des locaux industriels
  • Chapitre 2
  • 2.1. Types de produits chimiques
  • 2.2. Indicateurs de toxicité chimique
  • 2.3. Classes de danger des produits chimiques
  • chapitre 3
  • 3.1. Effet des ondes sonores et leurs caractéristiques
  • 3.2. Types d'ondes sonores et leur régulation hygiénique
  • 3.4. Régulation hygiénique des vibrations
  • Chapitre 4. Champs électromagnétiques
  • 4.1. L'influence des champs magnétiques permanents sur le corps humain
  • 4.2. Champ électromagnétique RF
  • 4.3. Régulation de l'exposition aux rayonnements électromagnétiques des radiofréquences
  • Chapitre 5
  • 5.2. Effet biologique du rayonnement infrarouge. Rationnement iki
  • 5.4. Action biologique des UV. Ufi rationnement
  • Chapitre 6
  • 6.1. Composants de la formation de l'environnement lumineux
  • 6.3. Régulation hygiénique de l'éclairage artificiel et naturel
  • Chapitre 7
  • 7.1. L'essence du rayonnement laser. Classification des lasers selon des paramètres physiques et techniques
  • 7.2. Effet biologique du rayonnement laser
  • 7.3. Rationnement du rayonnement laser
  • Chapitre 8. Risque électrique dans l'environnement de travail
  • 8.1. Types de décharge électrique
  • 8.2. La nature et les conséquences d'un choc électrique pour une personne
  • 8.3. Catégories de locaux industriels selon le danger de choc électrique
  • 8.4. Danger des circuits électriques triphasés avec neutre isolé
  • 8.5 Danger des réseaux électriques triphasés avec neutre à la terre
  • 8.6. Danger des réseaux à courant monophasé
  • 8.7. Courant se répandant dans le sol
  • Section 4. Méthodes techniques et moyens de protection humaine au travail Chapitre 1. Ventilation industrielle
  • 1.1. Prévention des effets néfastes du microclimat
  • 1.2. Types d'aération. Exigences sanitaires et hygiéniques pour les systèmes de ventilation
  • 1.3. Détermination de l'échange d'air requis
  • 1.4. Calcul de la ventilation générale naturelle
  • 1.5. Calcul de la ventilation générale artificielle
  • 1.6. Calcul de la ventilation locale
  • Chapitre 2. Climatisation et chauffage
  • 2.1. Climatisation
  • 2.2. Surveillance des performances des systèmes de ventilation
  • 2.3. Chauffage de locaux industriels. (Local, central ; caractéristiques de chauffage spécifiques)
  • Chapitre 3. Éclairage industriel
  • 3.1. Classification et exigences sanitaires et hygiéniques pour l'éclairage industriel
  • 3.2. Rationnement et calcul de l'éclairage naturel
  • 3.3. Eclairage artificiel, rationnement et calcul
  • Chapitre 4. Moyens et méthodes de protection contre le bruit et les vibrations
  • 4.1. Méthodes et moyens de réduire l'impact négatif du bruit
  • 4.2. Détermination de l'efficacité de quelques méthodes alternatives de réduction du bruit
  • 4.3. Méthodes et moyens de réduire les effets néfastes des vibrations
  • Chapitre 5. Moyens et méthodes de protection contre les rayonnements électromagnétiques
  • 5.1. Moyens et méthodes de protection contre l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences
  • 5.2. Moyens de protection contre l'exposition aux rayonnements infrarouges et ultraviolets
  • 5.3. Protection lors de travaux avec des lasers
  • Chapitre 6. Mesures de protection contre les chocs électriques
  • 6.1. Mesures de protection organisationnelles et techniques
  • 6.2. Terre de protection
  • 6.3. Remise à zéro
  • 6.4. Arrêt de sécurité
  • 6.5. L'utilisation d'équipements de protection électrique individuels
  • Section 5. Exigences sanitaires et hygiéniques pour les entreprises industrielles. Organisation de la protection du travail Chapitre 1. Classification et règles d'utilisation des équipements de protection
  • 1.1. Classification et liste des équipements de protection pour les travailleurs
  • 1.2. L'appareil et les règles d'utilisation de la protection respiratoire, de la tête, des yeux, du visage, des organes auditifs, des mains, des vêtements de protection spéciaux et des chaussures
  • Chapitre 2. Organisation de la protection du travail
  • 2.1. Exigences sanitaires et hygiéniques pour les plans généraux des entreprises industrielles
  • 2.2. Exigences sanitaires et hygiéniques pour les bâtiments et locaux industriels
  • 2.3. Organisation de la certification des lieux de travail pour les conditions de travail
  • Section 6. Gestion de la protection du travail dans l'entreprise Chapitre 1. Schéma de gestion de la protection du travail
  • 1.1. Objectifs de la gestion de la protection du travail dans l'entreprise
  • 1.2. Schéma de principe de la gestion de la protection du travail dans l'entreprise
  • Chapitre 2. Principales tâches de la gestion de la protection du travail
  • 2.1. Tâches, fonctions et objets de la gestion de la protection du travail
  • 2.2. Informations dans la gestion de la protection du travail
  • Section 7. Aspects juridiques de la protection du travail Chapitre 1. Actes législatifs de base sur la protection du travail
  • 1.1. Constitution russe
  • 1.2. Code du travail de la Fédération de Russie
  • Chapitre 2. Règlements sur la protection du travail
  • 2.1. Actes juridiques normatifs sur la protection du travail
  • 2.2. Système de normes de sécurité du travail. (ssbt)
  • Liste bibliographique
  • 2.3. Chauffage de locaux industriels. (Local, central ; caractéristiques de chauffage spécifiques)

    Le chauffage est conçu pour maintenir la température de l'air normalisée dans les locaux industriels pendant la saison froide. De plus, il contribue à une meilleure préservation des bâtiments et des équipements, car il permet simultanément de réguler l'humidité de l'air. A cet effet, divers systèmes de chauffage sont en cours de construction.

    Pendant les périodes froides et transitoires de l'année, il est nécessaire de chauffer tous les bâtiments et structures dans lesquels le temps de séjour des personnes dépasse 2 heures, ainsi que les pièces dans lesquelles le maintien de la température est nécessaire en raison des conditions technologiques.

    Les exigences sanitaires et hygiéniques suivantes sont imposées aux systèmes de chauffage : chauffage uniforme de l'air intérieur ; la possibilité de réguler la quantité de chaleur dégagée et de combiner les processus de chauffage et de ventilation ; absence de pollution de l'air intérieur avec des émissions nocives et odeurs désagréables; sécurité incendie et explosion; facilité d'utilisation et de réparation.

    Le chauffage des locaux industriels dans le rayon d'action est local et central.

    Le chauffage local est disposé dans une ou plusieurs pièces adjacentes d'une superficie inférieure à 500 m 2. Dans les systèmes d'un tel chauffage, le générateur de chaleur, les dispositifs de chauffage et les surfaces dégageant de la chaleur sont structurellement combinés dans un seul dispositif. L'air de ces systèmes est le plus souvent chauffé en utilisant la chaleur du combustible brûlé dans les poêles (bois, charbon, tourbe, etc.). Beaucoup moins souvent, les sols ou les panneaux muraux avec éléments chauffants électriques intégrés, et parfois les radiateurs électriques, sont utilisés comme appareils de chauffage d'origine. Il existe également des systèmes de chauffage locaux à air (l'élément principal est un appareil de chauffage) et à gaz (lors de la combustion de gaz dans des appareils de chauffage).

    Le chauffage central selon le type de caloporteur utilisé peut être à eau, à vapeur, à air et combiné. Systèmes chauffage central comprennent un générateur de chaleur, des dispositifs de chauffage, des moyens de transfert du fluide caloporteur (canalisations) et des moyens d'assurer l'opérabilité (vannes d'arrêt, soupapes de sécurité, manomètres, etc.). En règle générale, dans de tels systèmes, la chaleur est générée à l'extérieur des locaux chauffés.

    Les systèmes de chauffage doivent compenser les pertes de chaleur par les clôtures des bâtiments, la consommation de chaleur pour chauffer l'air froid injecté, les matières premières, les machines, les équipements venant de l'extérieur et pour les besoins technologiques.

    En l'absence de données précises sur les matériaux de construction, les clôtures, l'épaisseur des couches de matériaux d'enveloppe du bâtiment et, par conséquent, il est impossible de déterminer la résistance thermique des murs, plafonds, sols, fenêtres et autres éléments, la chaleur la consommation est déterminée approximativement à l'aide de caractéristiques spécifiques.

    Consommation de chaleur à travers les clôtures extérieures des bâtiments, kW

    - caractéristique spécifique de chauffage du bâtiment, qui est le flux de chaleur perdu par 1 m 3 du volume du bâtiment selon la mesure extérieure par unité de temps avec un écart de température de 1 K, W / (m 3 ∙K) : en fonction du volume et de la destination du bâtiment \u003d 0,105 ... 0,7 W / (m 3 ∙K); V H - le volume du bâtiment sans sous-sol selon la mesure extérieure, m 3; T B - la température de conception moyenne de l'air intérieur des locaux principaux du bâtiment, K; T N - température extérieure hivernale calculée pour la conception des systèmes de chauffage, K: pour Volgograd 248 K, Kirov 242 K, Moscou 247 K, Saint-Pétersbourg 249 K, Oulianovsk 244 K, Tcheliabinsk 241 K.

    Consommation de chaleur pour la ventilation des bâtiments industriels, kW

    - caractéristique de ventilation spécifique, c.-à-d. consommation de chaleur pour la ventilation de 1 m 3 du bâtiment avec une différence de températures intérieure et extérieure de 1 K, W / (m 3 ∙K): en fonction du volume et de la destination du bâtiment \u003d 0,17 ... 1,396 W / (m 3 ∙K);
    - la valeur calculée de la température de l'air extérieur pour la conception des systèmes de ventilation, K: pour Volgograd 259 K, Vyatka 254 K, Moscou 258 K, Saint-Pétersbourg 261 K, Oulianovsk 255 K, Tcheliabinsk 252 K.

    La quantité de chaleur absorbée par les matériaux, les machines et les équipements introduits dans les locaux, kW

    ,

    - capacité calorifique massique des matériaux ou équipements, kJ / (kg∙K): pour l'eau 4,19, grain 2,1 ... 2,5, fer 0,48, brique 0,92, paille 2,3;
    - masse de matières premières ou d'équipements importés dans les locaux, kg ;
    - température des matériaux, matières premières ou équipements introduits dans les locaux, K : pour les métaux
    =, pour matériaux non fluides
    =+10, matériaux en vrac
    =+20;- temps de chauffage des matériaux, machines ou équipements à température ambiante, h.

    La quantité de chaleur consommée pour les besoins technologiques, kW, est déterminée par la consommation d'eau chaude ou de vapeur

    ,

    - consommation pour les besoins technologiques d'eau ou de vapeur, kg / h: pour les ateliers de réparation 100 ... 120, pour une vache 0,625, pour un veau 0,083, etc.; - capacité calorifique de l'eau ou de la vapeur à la sortie de la chaudière, kJ/kg ; - coefficient de retour du condensat ou de l'eau chaude, variant entre 0 ... 0,7 : dans les calculs, ils prennent généralement =0,7;- capacité calorifique du condensat ou de l'eau renvoyée à la chaudière, kJ/kg : dans les calculs, elle peut être prise égale à 270…295 kJ/kg.

    La puissance thermique de la chaufferie P k, compte tenu de la consommation de chaleur pour les besoins auxiliaires de la chaufferie et des pertes dans les réseaux de chauffage, est supposée supérieure de 10 ... 15% à la consommation totale de chaleur

    En fonction de la valeur P to obtenue, nous sélectionnons le type et la marque de la chaudière. Il est recommandé d'installer le même type de chaudières avec la même puissance calorifique. Le nombre d'unités en acier doit être d'au moins deux et pas plus de quatre, en fonte - pas plus de six. Il convient de garder à l'esprit qu'en cas de panne d'une chaudière, les autres doivent fournir au moins 75 à 80% de la puissance thermique calculée de la chaudière.

    Les appareils de chauffage sont utilisés pour le chauffage direct des locaux. diverses sortes et structures : radiateurs, tubes nervurés en fonte, convecteurs, etc.

    La surface totale des appareils de chauffage, m 2, est déterminée par la formule

    ,

    - coefficient de transfert thermique des parois des appareils de chauffage, W / (m 2 ∙K) : pour la fonte 7,4, pour l'acier 8,3 ; - température de l'eau ou de la vapeur à l'entrée du dispositif de chauffage, K ; pour radiateurs à eau de basse pression 338…348, haute pression 393…398; pour radiateurs vapeur 383…388; - température de l'eau à la sortie de l'appareil de chauffage, K : pour les radiateurs à eau basse pression 338 ... 348, pour les radiateurs à vapeur et eau haute pression 368.

    À partir de la valeur connue de F, trouvez le nombre requis de sections d'appareils de chauffage

    ,

    - la surface d'une section de l'appareil de chauffage, m 2 , selon son type : 0,254 pour les radiateurs M-140 ; 0,299 pour M-140-AO ; 0,64 pour M3-500-1 ; 0,73 pour le convecteur de type plinthe 15KP-1 ; 1 pour un tube nervuré en fonte de diamètre 500 mm.

    Le fonctionnement ininterrompu des chaudières n'est possible qu'avec un approvisionnement suffisant en combustible pour celles-ci. De plus, connaissant la quantité requise de matériaux combustibles alternatifs, il est possible de déterminer le type de combustible optimal à l'aide d'indicateurs économiques.

    Le besoin de combustible, en kg, pour la période de chauffage de l'année peut être calculé approximativement par la formule

    ,

    =1,1…1,2 - facteur de sécurité pour les pertes de chaleur non prises en compte ; - consommation annuelle de combustible standard pour augmenter la température de 1 m 3 d'air dans un bâtiment chauffé de 1 K, kg / (m 3 ∙K) : 0,32 pour un bâtiment avec
    m 3; 0,245 à
    ; 0,215 à 0,2 à >10000 m3.

    Par combustible conventionnel, on entend un combustible dont la chaleur de combustion de 1 kg est de 29,3 MJ, soit 7000 kcal. Pour convertir un combustible standard en combustible naturel, des facteurs de correction sont utilisés : pour l'anthracite 0,97, le lignite 2,33, le bois de chauffage de qualité moyenne 5,32, le fioul 0,7, la tourbe 2,6.