Har du kollat var bastukaminer kostar - dom har ju ingen termostat som fuckar upp det hela.
Man bör väl dock i såna fall ha en eller ett par kalluftsfläktar som man "rör om" luften med
så man får ner värmen även på golvet. Annars kan man köpa 3 såna här (säkert billigare än en 6 kW byggfläkt):
http://www.clasohlson.com/se/Terrass...4rmare/36-5169
Ingen termostat och så kan man rikta dom mot golvet så får man jämn och bra värme
Det är ju inte mycket vunnet om lössen bara flyr ner på golvet.
Vet dock inte ens om det funkar att bara sanera bara en lägenhet/rum - vad jag förstått så är det just det som är jävligt med vägglöss att dom flyr över till grannen och kommer sen tillbaka.
Annars är det till beräkning av effektbehovet (oavsett värmekälla är det ju effekten som räknas).
Jag har konstruerat ugnar och då när man beräknar effektbehovet vs storlek så
multiplicerar man innerarean med en given effekttäthet. Samma kan man ju använda för att värma ett rum - bara det att man får mycket lägre värden än för en ugn. Om jag inte minns fel har jag läst att vid bastubyggen så räcker 11 kW (förutsätter ju att man har tillgång till minst 3 x 16 A el
- har man inte det får man nog fundera på annan värmekälla med t ex gasol som nämndes). Jag vet en bastu i vår båthamn som går upp i 70°C på bara 45-50 min med 20°C ute - vore ju kul att mäta upp den och kolla aggregatets effekt så får man ju ett verkligt exempel på effekt-tätheten för en bastu med hyggligt drag. Säg att 10 m² bastun i exemplet ligger på 2,5 x 4 x 2,5 m - det blir 52,5 m² innerarea (väggar + golv + tak) och 11 000 / 52,5 = ca 210 W/m².
Med ett rum på 20 m som är 4 x 5 m och samma 2,5 i takhöjd, blir innerarean istället 85 m² - så 85 x 0,21 = 17,85 kW värme. En motsvarande 20 m² bastu skulle då kräva 18 kW och en bastu ska ju funka även med vintertemperaturer på utsidan och normal isolering - säkert 1/4 av det räcker ju för bara 60°C och den temp som är ute nu.
Dock lär ju värmeförlusten va mycket högre i en lägenhet än en bastu om man har betongväggar
- dom har enorm värmelagring och är samtidigt inte särskilt isolerande. Men med dom temperaturer vi har nu ute, borde man ju "orka upp" på 6-9 kW tycker jag. Ska man värma med gasol krävs ju luftflöde och det får man beräkna som en förlust. Enl den här artikeln är energiinnehållet i gasol 12,8 kWh/kg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasol
Och man bör skicka ca 270 m³ luft genom rummet per kg gasol man förbränner - då minskar syrehalten bara från 21 till ca 19% i rummet (vilket inte borde ställa till det genom att t ex kolmonoxid bildas). Luft väger ca 1,07 kg/m² vid 60°C, så 270 x 1,07 = 289 kJ per grad
om man värmer upp uteluften 35°C så förlorar man 389 x 35 = 10111 kJ = 2,8 kWh pga luftgenomströmningen.
Så om man bränner 1 kg i timmen med reglerat luftflöde får man då en effekt på ganska precis 10 kW
- med 2 kg/timme så blir den 20 kW osv, medräknat luftflödet. Med en rejäl brännare på en 50 kW lär man komma upp fort i temp. Det lär dock vara svårt att reglera luftflödet - för lite så är det farligt att vistas i rummet och för mycket så blir det onödigt stora förluster.
Man bör nog ha en syremätare också om man ska värma rummet med gasol så man kan reglera flödet t ex genom att sätta en skiva med fläkt i ett fönster och sen reglera med fläktens varvtal
(typ som en lambdasonden på en bil fungerar) - men det lär va mycket snabbare och även energieffektivare än el då den begränsade effekten med el leder till att mer värme hinner lämna rummet än det man förlorar pga luftflödet med gasol.