Расчет количества секций радиаторов отопления на комнату
Расчет радиаторов отопления – паспортная и реальная мощность батарей. Как рассчитать количество секций алюминиевого радиатора и размер стальной панели.
Расчет по площади
Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:
- для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
- для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формула
Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Источник: http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov
Рекомендации по расчету до начала работы
Чтобы самостоятельно рассчитать нужное количество секций отопительной батареи, вы обязательно должны узнать следующие параметры:
Показатели теплоотдачи, форма батареи и материал ее изготовления – эти показатели в расчетах не учитываем.
Важно! Не выполняйте расчет сразу для всего дома либо квартиры. Потратьте немного больше времени и проведите вычисления для каждой комнаты отдельно. Только так можно получить максимально достоверные сведения. При этом в процессе расчета количества секций батареи для обогрева угловой комнаты к итоговому результату нужно добавить 20%. Такой же запас нужно накинуть сверху, если в работе обогрева появляются перебои либо же его эффективности недостаточно для качественного прогрева.
Источник: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/raschyot-kolichestva-sekcij-radiatora-otopleniya.html
Снип расчет количества секций радиаторов отопления по объему помещения. Расчет количества секций батареи
При проектировании систем отопления обязательным мероприятием является проведение расчётов мощности отопительных приборов. Полученный результат в большей степени влияет на выбор того или иного оборудования – радиаторов отопления и нагревательных котлов (если проект выполняется для частных домов, не подключенных к центральным системам отопления).
Наибольшей популярностью в данный момент пользуются батареи, выполненные в виде соединённых между собой секций. В данной статье речь как раз и пойдёт о том, как рассчитать количество секций радиатора.
Способы расчета количества секций батареи
Для того чтобы выполнить расчет количества секций радиаторов отопления, можно воспользоваться тремя основными способами. Первые два – достаточно лёгкие, но они дают лишь приблизительный результат, который подходит для типовых помещений многоэтажных домов. Сюда относится расчет секций радиаторов по площади помещения или по его объёму. Т.е. в этом случае достаточно узнать нужный параметр (площадь или объём) помещения и вставить его в соответствующую формулу для вычисления.
Третий способ предполагает использование для расчётов множества различных коэффициентов, определяющих теплопотери помещения. Сюда относятся размеры и тип окон, этаж, тип утепления стен, высота потолков и другие критерии, влияющие на теплопотери. Потеря тепла может также происходить и по различным причинам, связанными с ошибками и недочётами при строительстве дома. Например, внутри стен имеется полость, слой утеплителя имеет трещины, брак в строительном материале и т.д. Таким образом, поиск всех причин утечки тепла – одно из обязательных условий для выполнения точного расчёта. Для этого используются тепловизоры, отображающие на мониторе места утечки тепла из помещения.
Всё это делается для того, чтобы подобрать такую мощность радиаторов, которая компенсирует суммарное значение теплопотерь. Рассмотрим каждый способ расчёта секций батарей по отдельности и приведём для каждого из них наглядный пример.
Источник: http://dachnayazhizn.info/novosti/snip-raschet-kolichestva-sekciy-radiatorov-otopleniya-po-obemu-pomeshcheniya-raschet
От чего зависит общее количество секций
Батареи небольшого формата неспособны обеспечить тепло в комнате, особенно при резком похолодании. Правильный расчет батарей отопления на площадь комнаты – одно из условий эффективной работы всего отопительного контура. Но избыток тепла – это неоправданно высокие затраты на отопление, сухой воздух, общий дискомфорт, потребность в частом проветривании в морозную погоду.
В старых квартирах можно видеть чугунные батареи на 8-12 секций на комнату 12-20 кв.м., и этого было достаточно. Вероятно, такой объем батарей был результатом инженерных расчетов советской эпохи. Сегодня выпускают отопительное оборудование разного формата. Разработчики чугун заменили биметаллом и алюминием, у них рознятся параметры тепловой инертности.
Начнем с того, что секция радиатора – расчетная единица, конструктивный элемент. Однако современные батареи не всегда состоят из набора ребристых секций, как раньше. Конструктивно отличают оборудование разного типа:
- панельные;
- трубчатые;
- монолитные;
- секционные;
- дизайнерские (их продуктивность на 15-20% ниже за счет поглощения тепла декоративными панелями).
В техническом описании к модели всегда указывают ориентировочную тепловую мощность секции алюминиевого (другого) радиатора, но эти показатели должны быть сопоставимы с площадью помещения и прогреваемым объемом.
Чаще всего батарея – это сборная конструкция, которую можно наращивать за счет присоединения одинаковых секций. Чем больше их количество, тем интенсивнее происходит прогревание холодных воздушных масс, сползающих с батареи на подоконник. Вдоль панорамных окон в пол монтируют встраиваемые конвекторы.
Для нестандартных помещений используются нестандартные биметаллические модели с максимальным количеством секций:
- дуплексы, квартиры-студии;
- помещения внушительного формата;
- смежные помещения с открытыми проходами;
- комнаты с высокими потолками;
- рекреации с длинными лестничными пролетами.
В большом помещении без окон теплоносители устанавливают у входной двери или параллельно, вдоль противоположных стен. В нестандартных постройках обычно используют комбинированный тип отопления, а также увеличивают общее количество приборов.
Классической считается чугунная батарея, состоящая из соединенных воедино полых литых секций, внутри которых циркулирует теплоноситель. Необходим более точный расчет количества радиаторов отопления по объему воздуха.
Продуманная форма с множественными ребрами – это внушительная площадь поверхности при небольшом объеме
каждой секции чугунного радиатора, что обеспечивает максимальную отдачу тепла.Источник: http://zen.yandex.ru/media/tochkatepla/kak-rasschitat-kolichestvo-sekcii-radiatorov-v-sisteme-otopleniia-5ef3389ae9414d2de8061745
Расчет количества секций радиаторов отопления по объему помещения калькулятор. Количество секций радиатора
Секция (радиатора отопления) — наименьший конструктивный элемент батареи радиатора отопления.
Обычно представляет собой полую литую из чугуна или алюминия двутрубчатую конструкцию, оребрённую для улучшения термопереноса способами излучения и конвекции.
Секции радиатора отопления соединяются между собой в батареи при помощи радиаторных ниппелей, подвод и отвод теплоносителя (пара или горячей воды) производится через ввёрнутые муфты, лишние (неиспользуемые) отверстия заглушаются резьбовыми заглушками в которых иногда вворачивается кран для дренажа воздуха из системы отопления. Окраска собранной батареи производится, как правило, после сборки.
Калькулятор количества секций в радиаторов отопления
Мощьность 1 секции (Вт)
Длина помещения
Ширина помещения
Теплоизоляция стен
Онлайн калькулятор для расчета необходимого количества секций радиатора для отопления заданного помещения с известной теплоотдачей
Формула расчета количества секций радиатора
N = S/t*100*w*h*r
где,
- N — количество секций радиатора;
- S — площадь комнаты;
- t — количество тепла для обогрева комнаты;
Необходимое количество для обогрева комнаты (t) рассчитывается умножением площади комнаты на 100 Вт. То есть для обогрева комнаты 18 м2, необходимо тепла 18*100=1800 Вт или 1.8 кВт
Синонимы: радиатор, отопление, тепло, батарея, sections of the radiator, radiator.
Источник: http://dachnayazhizn.info/novosti/snip-raschet-kolichestva-sekciy-radiatorov-otopleniya-po-obemu-pomeshcheniya-raschet
Примерный метод
Упрощенный вариант расчётов основан на принятие за стандарт нескольких показателей:
В помещении с обычными потолками 1 секция батареи обогреет 1,8 м2. Например, если комната 14 м2. 14 : 1,8 = 7,7. Округляем = 8 секций.
Или так:
В комнате с 1 окном и 1 внешней стеной, 1 кВт мощности радиатора может обогреть 10 м2. Пример: комната 14 м2. 14 : 10 = 1,4. То есть для такой комнаты нужен обогреватель мощностью 1,4 кВт.
Такие методы можно использовать для примерных расчётов, но они чреваты серьёзными погрешностями.
Если результатами вычислений стал длинный радиатор более 10 секций, то имеет смысл разделить его на два отдельных радиатора.
Источник: http://1-teplodom.ru/kalkulator-rasceta-kolicestva-sekcij-radiatorov-otoplenia-otoplenie-i-uteplenie-sajt-o-teple-v-vasem-dome/
Расчёт количества секций по площади
Такая формула проста, но её нельзя назвать идеальной. Об основных особенностях применения формулы написано ранее. Подобные решения совершенно не учитывают высоту потолков. Если этот фактор далёк от стандартов — то выбирают расчёт, связанный с объёмом.
В этом случае легко определиться, сколько секций батареи нужно на квадратные метры.
Источник: http://tproekt.com/rasschitat-kolichestvo-sektsiy-radiatora-otopleniya/
Дополнительные коэффициенты для расчетов объема батарей
При вычислении количества радиаторов можно воспользоваться компьютерными программами, таблицами мощности чугунных радиаторов отопления и общепринятыми методами, с учетом метража.
Для обогрева комнат затрачивается порядка 100 Вт тепловой мощности на 1 квадратный метр. Для стандартных вычислений за основу можно взять параметры типовой застройки, включая низкие потолки – около 2,6 м. Обычно делается поправка на тепловую емкость металла, когда площадь умножается на общий метраж (с округлением).
У каждой комнаты свои особенности, именно они определяют расходы на отопление и поддержание тепла:
- Материал наружных стен и внутренних перегородок в доме.
- Количество окон и дверей, вентиляции, других конструктивных элементов, через которые идет потеря тепла.
- Количество внутренних стен и угловых стен, они более холодные, особенно северные и восточные стороны дома.
- Этажность – первый и последний с холодным чердаком дают дополнительный коэффициент при расчетах.
- Наличие смежного холодного балкона. Утепленная лоджия снижает потребность в дополнительных расходах, расчет батарей отопления на площадь комнаты при округлении уменьшают.
- Другие источники тепла (печь, СПЛИТ-система, теплый пол, работающая аппаратура или камин).
- Утепление поверхностей (пола стен и потолка).
- Погодно-климатические факторы. Северные широты, горные районы и побережье океана с пронзительными ветрами – это дополнительное утепление.
- Наличие эркера, панорамных и французских окон с низкими подоконниками.
Общая формула вычислений выглядит примерно так:
Количество секций = 100 Вт/кв. м* П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7…
Количество секций лучше оставить с запасом, но установить на каждый радиатор терморегулирующий клапан, чтобы перекрывать поток теплоносителя при потеплении.
Если помещение достаточно теплое, общее количество сегментов можно снизить на 2-3, особенно когда предстоит покупка новых теплоемких моделей.
Если суммарные показатели дают дополнительный «холод», то к расчету количества батарей отопления добавляют 15-20% или умножают полученный показатель на коэффициент 1,3.
Источник: http://zen.yandex.ru/media/tochkatepla/kak-rasschitat-kolichestvo-sekcii-radiatorov-v-sisteme-otopleniia-5ef3389ae9414d2de8061745
Как рассчитать тепловые потери для частного дома и квартиры
Тепло уходит через окна, двери, перекрытия, наружные стены, системы вентиляции. Для каждой потери тепла рассчитывается свой коэффициент, который используется в подсчетах необходимой мощности отопительной системы.
Коэффициенты (Q) определяются по формулам:
- S – площадь окна, дверей или иной конструкции,
- ΔT – разница температур внутри и снаружи в холодные дни,
- v – толщина слоя,
- λ – теплопроводность материала.
Все полученные Q складываются, суммируются с 10-40% термопотерь через вентиляционные шахты. Сумма делится на общую площадь дома или квартиры и добавляется к предполагаемой мощности системы отопления.
При подсчете площади стен от них отнимаются размеры окон, дверей и пр.. т.к. они учитываются отдельно. Самые большие теплопотери у комнат на верхних этажах с неотапливаемыми чердаками и цокольных уровнях с обычным подвалом.
Большую роль в нормативных расчетах играет ориентация стен. Наибольшее количество тепла теряют помещения, выходящие на северную и северо-восточную сторону (Q = 0,1). Соответствующие добавки тоже учитываются в описанной формуле.
Источник: http://yandex.ru/turbo/mr-build.ru/s/newsanteh/skolko-sekcij-batarej-nuzno-na-kvadratnyj-metr.html?sign=432cbe9992e44744522ba88dce9398f410191101596f09dd79c137ee15f543f4:1620721645
Общие сведения по результатам расчетов
- Количество секций радиатора- Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
- Кол-во тепла, необходимое для обогрева- Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
- Кол-во тепла, выделяемое радиатором- Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
- Кол-во тепла, выделяемое одной секцией- Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.
Калькулятор работает в тестовом режиме.
Источник: http://stroy-calc.ru/raschet-sekciy-radiatora
Мощность 1 секции радиатора – таблица
Материал радиатора | Теплоотдача одной секции, Вт | |
Межосевое расстояние, 300 мм | Межосевое расстояние, 500 мм | |
Стальные | 85 | 120 |
Чугунные | 100 | 160 |
Алюминиевые | 140 | 185 |
Биметаллические | 150 | 210 |
Источник: http://kalk.pro/heating/radiatory-otopleniya/
Теплоотдача одной секции
Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.
Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
- Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
- Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
- Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше
Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
- алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
- чугунная — 1,4-1,5 м2;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:
- биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
- алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
- чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.
Источник: http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov
Расчет количества радиаторов
Метод расчета представляет собой выдержки из предыдущих пунктов статьи.
После того, как Вы подсчитаете необходимую мощность для обогрева помещения и количество секций радиатора, Вы приходите в магазин.
Если число секций вышло внушительное (такое бывает в помещениях с большой площадью), то резонно будет приобрести не один, а несколько радиаторов.
Данная схема применима и к тем условиям, когда мощность одного радиатора ниже необходимой.
Но существует еще один быстрый способ посчитать количество радиаторов. Если в Вашей комнате стояли старые чугунные радиаторы с высотой около 60 см, и зимой Вы чувствовали в этом помещении себя комфортно, то посчитайте количество секций.
Полученную цифру умножьте на 150 Вт – это и будет необходимой мощностью новых радиаторов.
В случае выбора биметаллических или алюминиевых радиаторов, можете покупать их из расчета 1 к 1- на одно ребро чугунного радиатора 1 ребро биметаллического.
Разделение на «теплая» и «холодная» квартира давно уже пришло в нашу жизнь.
Многие люди сознательно не хотят заниматься выбором и установкой новых радиаторов, объясняя это тем, что «в этой квартире всегда будет холодно». Но это не так.
Правильный выбор радиаторов вкупе с грамотным расчетом необходимой мощности способен сделать тепло и уют за Вашими окнами даже в самую холодную зиму.
Источник: http://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/raschet-radiatorov-otopleniya.html
Расчет количества секций радиаторов отопления разбор 3-х различных подходов примеры
Правильный расчет радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечет неоправданно высокие расходы на отопление. Поэтому при замене старой отопительной системы или монтаже новой необходимо знать как рассчитать радиаторы отопления. Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчетами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.
Источник: http://yandex.ru/turbo/mr-build.ru/s/newsanteh/skolko-sekcij-batarej-nuzno-na-kvadratnyj-metr.html?sign=432cbe9992e44744522ba88dce9398f410191101596f09dd79c137ee15f543f4:1620721645
Расчёт в зависимости от типа радиатора
При изучении составляющих частей комплексов обогрева в интернет магазине расчёт батарей отопления на площадь калькулятор производит в сети.
Данные приводятся в отношении каждой модели. Цифра приводится иногда не в Вт, а в качестве расхода теплоносителя. Пересчитать можно: 1 л/мин считают как 1 кВт мощности.
Однотрубная система
При использовании системы с однотрубным подключением имеются особенности. На установленный далее прибор доходит более холодный теплоноситель. Чтобы не считать температуру индивидуально, используют упрощённую процедуру.
Если у Вас в доме однострубная система, у бренда Gibax есть специальные модули подключения Радиплект Терм и Радиплект, которые, благодаря минимальному количеству соединений, сделают систему максимально надежной. Это модули с автоматическим или ручным режимами температуры. Также, эти модули помогут Вам в поддержании оптимальной температуры воздуха в помещении благодаря автоматическому или ручному управлению.
Цельная конструкция Источник highlogistic.ru
Сначала считают как для двухтрубной системы, а затем добавляют нужное число радиаторных секций. Процент снижения тепла на соединительных стыках определяет количество добавочных секций. Падение температуры нагрева шаблонно принимается 20% на более удалённом стыке.
Дополнительно смотрите, как подключить радиаторы к однотрубной системе:
Использование старых показателей
При производстве ремонтных работ и замене предыдущего отопительного оборудования, можно воспользоваться предыдущими данными. Если уровень температуры в отопительный сезон устраивал, то тепловая мощность остаётся прежней. Старые батареи со временем на 10-15% потеряют теплопроводность за счёт внутренней коррозии. Поэтому новые потребуют меньшее количество секций при аналогичном материале батареи.
При установке приборов в дизайнерских вариантах следует подходить к монтажу с особой внимательностью. Нетрадиционные решения существенно меняют систему прогрева воздуха.
Угловая конструкция Источник remkasam.ru
Источник: http://m-strana.ru/articles/raschet-radiatorov-otopleniya-po-ploshchadi-kalkulyator/
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
Источник: http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov
Методика расчета секций радиаторов отопления
При установке и замене радиаторов отопления обычно встает вопрос: как правильно рассчитать количество секций радиаторов отопления, чтобы в квартире было уютно и тепло даже в самое холодное время года? Сделать расчет самостоятельно совсем несложно, нужно лишь знать параметры помещения и мощность батарей выбранного типа. Для угловых комнат и помещений, имеющих потолки выше 3 метров или панорамные окна, расчет несколько отличается. Рассмотрим все методики расчета.
Расчет количества секций радиаторов отопления
Источник: http://teplosten24.ru/raschet-radiatorov-otopleniya-na-kvadratnyj-metr.html
как рассчитать по квадратам площади, объему, сколько формул, какие размеры батарей
Правильный расчёт количества секций радиатора — залог создания качественной системы отопления. Для этого нужно выполнить несколько вычислений. Выделяют три метода.
Секции рассчитывают по площади, объёму и с применением множества различных коэффициентов.
Какие размеры у стандартных батарей отопления?
Габариты и вместимость радиаторов зависит от материала, из которого они изготовлены.
Чугунные устройства имеют ширину 93 или 108 мм, глубину от 85 до 140 мм и высоту 588 мм.
Размеры алюминиевых батарей соответственно равны 80, 80—100 и 575—585 мм, а биметаллических — 80—82, 75—100 и 550—580 мм.
Справка. Названные величины иногда выпадают из заданных диапазонов, что обусловлено производителем.
Объём секций рассчитывают перемножением названных чисел.
Как рассчитать количество секций радиатора по квадратам площади помещения
Является наиболее простым вариантом и позволяет оценить необходимое количество секций лишь примерно. Множество исследований определили нормативную мощность для одного квадратного метра площади, что обязательно учитывают в расчёте. Во внимание также принимают климат региона: для средней полосы и юга значение составляет 60—100 Вт, а для северных районов — 150—200 Вт.
Фото 1. Расчет количества секций биметаллических и алюминиевых радиаторов в зависимости от площади.
Показатели представлены в виде диапазонов, что позволяет учесть ширину и материал стен, различные утеплители и прочее. Число выбирают в зависимости от теплопроводности строения.
Внимание! Все указанные показатели рассчитаны для комнат с высотой потолка 2,7 метра и ниже.
Количество секций определяется по формуле:
N = S * Q / P, где
- S — площадь помещения.
- Q — используемый норматив затрат.
- P — мощность одной секции.
Значение Q берут из Строительных Норм и Правил, а P — из паспорта устройства, которое планируется установить. Перемножение показателей определяет потерю тепла помещением по мере эксплуатации, а деление определяет количество секций для покрытия этой величины.
Например, произведём расчёт необходимого числа секций для угловой комнаты площадью 15 квадратных метров. Предполагается, что она расположена в кирпичном доме в центральной части страны, а радиатор обладает паспортной мощностью 140 ватт. Диапазон норматива — 60—100 Вт.
Кирпичное сооружение имеет средние потери, но нужно учесть, что комната угловая. Таким образом, предполагаемая суммарная мощность составит 15 * 90 = 1350 Вт; 1350 / 140 = 9,64.
Полученное число всегда округляют вверх, создавая запас. В заданном случае понадобится 10 секций.
Этот расчёт очень легко выполнить, но он далёк от правды, поскольку принимает высоту помещения за среднюю.
Формула расчета по объёму комнаты
Этот метод аналогичен предыдущему по принципу. Необходимы все те же величины, но площадь дополнительно умножают на высоту. Нормативы также отличаются и указаны в Строительных Нормах и Правилах. СНиП представляет множество различных материалов, хотя чаще используют значения для кирпича и панелей. Они соответственно составляет 34 и 41 ватт на 1 кубометр.
Формула для расчёта выглядит следующим образом:
N = V * Q / P, где
- V — объём помещения.
- Q — используемый норматив затрат.
- P — мощность одной секции.
Произведём расчёт для помещения, рассмотренного в предыдущем случае. Высоту потолка примем равной трём метрам:
15 * 3 * 34 = 1530 Вт;
1530 / 140 = 10,93 => 11 секций.
Таким образом, если помещение имеет нестандартную высоту потолка, как в примере, ему может понадобиться больше тепла. Вычисление по объёму гораздо точнее, чем по площади, но оно не учитывает дополнительных источников потерь — окон, теплоизоляции и прочих факторов.
Точные подсчеты: сколько коэффициентов применяется
В отличие от предыдущих методов, принимает во внимание все детали. Формула выглядит следующим образом:
Q = 100 * S * G * I * R * T * N * A * H, где
- Q — общие теплозатраты помещения.
- 100 Вт/м2— базовый коэффициент расчёта мощности.
- S — площадь обогреваемой комнаты.
- Прочие значения описаны ниже более подробно.
Наиболее важны 7 показателей, учтённых в формуле.
Коэффициент G — остекление помещения. Его принимают равным 1,25 для комнат с одиночными стеклопакетами, 1,0 с двойными и 0,8 с тройными.
I — показатель утепления стен. Малоэффективный материал характеризуется коэффициентом 1,27.
Если утепление хорошее (двойной слой кирпича или качественная теплоизоляция), значение падает до единицы. Для более устойчивых материалов показатель составит 0,82.
R — коэффициент, который отвечает за отношение площади оконных проёмов к поверхности пола. Среднее значение — 0,3, то есть площадь окон составляет 30% от пола. В этом случае R = 1. За каждый процент число соответственно изменяют на 0,01. Например, для 25% — 0,95, а для 32% — 1,02. Эта величина вариативнее остальных и имеет ограничение только снизу. Минимальный коэффициент — 0,7. Хотя площадь окон редко больше поверхности пола, это возможно, поэтому максимальный показатель отсутствует.
T — средняя температура в холодное время года. Максимальное значение составляет −10 °C, в этом случае коэффициент принимают равным 0,7. За каждый градус вниз его увеличивают на 0,04 вплоть до −25 °C, затем на 0,02 до −35 °C и, наконец, на 0,01 за каждый следующий градус.
Характерные значения T (коэффициент к температуре):
- 1,5 — −35 °C;
- 1,3 — −25 °C;
- 1,1 — −20 °C;
- 0,9 — −15 °C;
- 0,7 — −10 °C.
N — количество внешних стен помещения. Если таковых нет, величину принимают равной единице. За каждую стену, соприкасающуюся с улицей, коэффициент увеличивают на 0,1.
И также влияние оказывает комната сверху. Неотапливаемый чердак или крыша выступает в качестве внешней стены.
Отапливаемое помещение напротив, уменьшает значение на одну десятую. Если сверху другая квартира или жилой этаж частного дома, коэффициент уменьшают на 0,2. Угловая комната имеет не менее двух внешних стен, но оно требует на 5% больше теплоты. Поэтому показатель дополнительно увеличивают на 0,05.
A — тип помещения. Для жилых помещений коэффициент составляет 1,0. Комнаты с дополнительными источниками тепла, например, кухни, требуют на 20% меньше обогрева. Санузел, в частности ванная, обычно требует на 10% больше мощности от батарей. Соответственно, для этих случаев значения составят 0,8 и 1,1.
H выступает крайним по списку, но не по значимости элементом. Это высота отапливаемой комнаты. Коэффициент принимают равным единице при высоте потолка 2,5 м. За каждые 10 см значение изменяют на 0,01. Например, для 2,7 м будет 1,02, а для 3 м — 1,05.
Фото 2. Расчет количества секций радиатора в зависимости от их мощности, площади помещения и высоты потолков.
Данный метод расчёта учитывает семь факторов, способных определить количество секций батареи, необходимое для обогрева. Для получения итогового числа рассчитанную величину тепловой потери делят на паспортную мощность одной части устройства. Итоговое значение округляют строго вверх.
Выполним расчёт помещения из примера выше, но произвольно учтём все возможные факторы:
100 * 15 * 1,0 (G) * 1,0 (I) * 0,9 (R) * 1,1 (T) * 1,25 (N, угловое) * 1,0 (A, жилое) * 1,05 (H, 3 м) = 1 949,06 ватт.
1 949,06 / 140 = 13,92, соответственно понадобится 14 секций.
Этот метод вычисления наиболее точен, но позволяет создать качественную систему отопления. Она соблюдает важный фактор: обеспечивает помещение одновременно необходимым и достаточным количеством теплоты.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как рассчитать количество секции батарей отопления.
Чем сложнее расчеты, тем точнее результат!
Среди рассмотренных вариантов можно использовать любой, но нужно учитывать их точность. Лучше определить несколько коэффициентов и учесть их в расчёте, чем получить батарею с недостатком мощности. Следует отметить, что точное вычисление можно произвести на специальном калькуляторе.
Расчёт количества секций радиатора отопления
На этапе подготовки к капитальным ремонтным работам и в процессе планирования возведения нового дома возникает необходимость расчета количества секций радиатора отопления. Результаты подобных вычислений позволяют узнать количество батарей, которого было бы достаточно для обеспечения квартиры либо дома достаточным теплом даже в наиболее холодную погоду.
Расчёт количества секций радиатора отопления
Порядок расчета может меняться в зависимости от множества факторов. Ознакомьтесь с инструкциями по быстрому расчету для типичных ситуаций, вычислению для нестандартных комнат, а также с порядком выполнения максимально подробных и точных расчетов с учетом всевозможных значимых характеристик помещения.
Расчёт количества секций радиатора отопления
Рекомендации по расчету до начала работы
Чтобы самостоятельно рассчитать нужное количество секций отопительной батареи, вы обязательно должны узнать следующие параметры:
Показатели теплоотдачи, форма батареи и материал ее изготовления – эти показатели в расчетах не учитываем.
Важно! Не выполняйте расчет сразу для всего дома либо квартиры. Потратьте немного больше времени и проведите вычисления для каждой комнаты отдельно. Только так можно получить максимально достоверные сведения. При этом в процессе расчета количества секций батареи для обогрева угловой комнаты к итоговому результату нужно добавить 20%. Такой же запас нужно накинуть сверху, если в работе обогрева появляются перебои либо же его эффективности недостаточно для качественного прогрева.
Сколько весит чугунная батарея
Вес чугунной батареи, в зависимости от количества секций, составляет от 7,1 кг до 71 кг.
Чугунная батарея – одно из знаковых изобретений времен советской эпохи. Обычный отопительный прибор стал героем анекдотов, персонажем фильмов. Хотя что, казалось бы, может быть особенного в обычном нагревательном приборе?
С момента изобретения в Древнем Риме системы водяного отопления, человечество не очень продвинулось в качестве обогрева собственного жилища. Отопительные приборы напоминали обычные змеевики, но тепло в них надолго не задерживалось и в домах, как рядовых граждан, так и дворцовой знати было по-прежнему холодно и сыро.
В 1857 году в Санкт-Петербурге в мастерской Франца Карловича Сан-Галли был изготовлен первый экземпляр чугунной батареи, который и является прародителем современных отопительных приборов.
Вес чугунной батареи, в зависимости от количества секций, составляет от 7,1 кг до 71 кг.
По форме, он не был похож на те радиаторы, которые жильцам привычно видеть в квартирах многоэтажек. Это была труба большого диаметра, на концах которой устанавливались дискообразные выступы, не являющиеся частью системы отопления. В качестве материала для литья чугун был выбран не случайно, в ХIХ веке активное развитие получила сталеплавильное и чугуноплавильное производство, поэтому литейные мастера и инженеры знали толк в своем деле: они ценили материал за устойчивость к воздействию внешних факторов, за то, что он был «долгожителем» и обладал хорошими теплоизоляционными качествами.
Благодаря таким параметрам, чугунный радиатор «прижился» в России. Меняя форму, размер и вес, он приобрел сегодняшний неизменный вид и отработанную технологию производства.
Как производят радиаторы?
Со времен появления первого чугунного отопительного прибора, в технологии производства изменилось немногое. Все современные радиаторы изготавливаются методом литья из чугунного сплава. Так как форма батареи со временем изменилась, в производственный процесс так же были внесены свои коррективы: радиатор стал изготавливаться посекционно. После отливки на заводе собираются готовые изделия. Каждая секция скрепляется с последующей, при помощи резьбовых ниппелей. Поэтому, если в радиаторе возникает протечка, то происходит она чаще всего либо в месте крепления прибора к отопительной системе, либо на резьбовом стыке отдельных секций.
Стандартный расчет радиаторов отопления
Расчет радиаторов отопления
Начнем обучение с рассмотрения наиболее часто использующегося метода расчета. Его вряд ли можно считать самым точным, зато по простоте выполнения он определенно вырывается вперед.
Стандартный расчет радиаторов отопления
В соответствии с этим «универсальным» методом для обогрева 1 м2 площади помещения нужно 100 Вт мощности батареи. В данном случае вычисления ограничиваются одной простой формулой:
K=S/U*100
В этой формуле:
Для примера рассмотрим порядок расчета необходимого числа секций батареи для комнаты габаритами 4х3,5 м. Площадь такого помещения составляет 14 м2. Производитель заявляет, что каждая секция выпущенной им батареи выдает 160 Вт мощности.
Подставляем значения в приведенную выше формулу и получаем, что для обогрева нашей комнаты нужно 8,75 секций радиатора. Округляем, конечно же, в большую сторону, т.е. к 9. Если комната угловая, добавляем 20%-й запас, снова округляем, и получаем 11 секций. Если в работе отопительной системы наблюдаются проблемы, добавляем еще 20% к первоначально рассчитанному значению. Получится около 2. То есть в сумме для обогрева 14-метровой угловой комнаты в условиях нестабильной работы отопительной системы понадобится 13 секций батареи.
Расчет алюминиевых радиаторов отопления
Теплоотдача и мощность
Эти две характеристики алюминиевых радиаторов практически всегда приводятся, как идентичные величины и во многих статьях используются, как синонимы. Вместе с тем, каждая из них все же имеет свои нюансы, которые вытекают из их физического определения:
- Теплоотдача
– это термодинамический процесс, который заключается в передаче тепла от твердого тела (поверхности радиатора) в окружающую среду через теплоноситель;Происходит двумя способами – конвекцией и излучением. У алюминиевого прибора отопления соотношение конвекции и излучения составляет примерно 50:50
- Мощность
– физическая величина, которая показывает, сколько тепла в единицу времени может произвести то или иное устройство. Чем мощнее радиатор, тем большую площадь он может обогреть.
Установленный в квартире алюминиевый радиатор
Фактически алюминиевый радиатор производит полезную работу по обогреву определенной площади, которая зависит от его мощности, за счет явления теплоотдачи. Обе обсуждаемые величины измеряются в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт) и часто отождествляются. Хотя более правильно было бы оперировать понятием мощность, которое определяет количество передаваемой энергии, а не сам процесс передачи. Мы будем употреблять оба выражения, согласно сложившейся в последнее время практике.
Приблизительный расчет для стандартных помещений
Очень простой вариант расчета. Основывается он на том, что размер отопительных батарей серийного производства практически не отличается. Если высота комнаты составляет 250 см (стандартное значение для большинства жилых помещений), то одна секция радиатора сможет обогреть 1,8 м2 пространства.
Площадь комнаты составляет 14 м2. Для расчета достаточно разделить значение площади на упоминавшиеся ранее 1,8 м2. В результате получается 7,8. Округляем до 8.
Таким образом, чтобы прогреть 14-метровую комнату с 2,5-метровым потолком нужно купить батарею на 8 секций.
Важно! Не используйте этот метод при расчете маломощного агрегата (до 60 Вт). Погрешность будет слишком большой.
Подбор радиаторов отопления по тепловой мощности
Сколько весит секция чугунной батареи: подсчет веса конструкции
Чтобы рассчитать систему отопления, требуется учесть много разнообразных параметров. Одним из них является вес приборов отопления. Например, требуется установить классический чугунный радиатор, который состоит из 4-10 секций. Чтобы вычислить массу всей системы отопления, нужно сначала произвести расчет относительно одной чугунной батареи, что обеспечит ее монтажу надежность.
О чугунных батареях
Радиатор из чугуна принадлежит к классике жанра. Его применяют уже более 100 лет и полностью вытеснить с рынка пока еще неспособна ни одна современная модель. Чугунные радиаторы пользуются спросом благодаря характеристикам самого материала.
Важными преимуществами чугуна являются:
- Устойчивость к коррозии,
- Долговременность эксплуатации,
- Нетребовательность к качеству теплоносителя,
- Отличная теплопередача,
- Нетребовательность в применении.
Не может быть все так гладко, и два недостатка все же находятся.
- Один кроется в массе. Сколько весит секция чугунной батареи? Вес 1 секции чугунного радиатора составляет примерно 7,5 кг. Благодаря несложным умозаключениям можно прийти к выводу, что стандартная батарея из 7 секций будет весить 52,5 кг. Чтобы обеспечить комфортную температуру в комнате, одной секции нагревательного элемента, как правило, недостаточно. Исходя из данных обстоятельств, осуществляя надежность конструкции, приходится продумывать способы крепления радиаторных элементов к стене. Давайте произведем расчет на примере. Советская модель МС 140 , которая до сих пор присутствует на рынке, имеет немалую массу — 7,12 кг. Объем ее одной секции составляет 1,5 литра воды, общая масса получается равной 8,62 кг. Тепловая мощность при этом равна примерно 170 Вт. Сколько нужно секций для обогрева комнаты площадью 20 м2? Если необходимо обогреть комнату 20 м2, то потребуется 12 секций, тогда масса будет составлять 85,4 кг, плюс вода – 103,4кг.
- Вторым отрицательным моментом чугуна является его хрупкость. Поэтому, чтобы осуществить перенос изделия с большой массой и его крепление, необходимо все манипуляции с ним проделывать максимально осторожно, предотвращая малейшие удары во избежание невидимых глазу микротрещин. Так как в процессе работы с неизбежным ростом давления в сети отопления, образовавшиеся трещины начнут увеличиваться, что закончится протечками радиатора.
Базовые характеристики классического радиатора
Стандартная чугунная батарея состоит из 4-10 отдельных секций. Ее размер зависит от выбора теплового режима в помещении и архитектурных особенностей дома.
Несмотря на возникающие сложности при установке тяжелого радиатора отопления из чугуна, все же основной проблемой это не считается. Основная задача состоит в выполнении правильного монтажа батареи. Чтобы его осуществить, недостаточно знать лишь массу изделия, необходимо учесть следующие моменты:
- Расстояние между осями. Стандартные модели могут иметь 350 или 500 мм. Батареи с большой высотой характеризуются пропорциональными размерами между осями.
- Глубину. Стандартные размеры 92, 99, 110 мм.
- Ширину секции. Размеры находятся в несколько большем диапазоне – 35 — 60 мм.
- Объем секции. Это количество теплоносителя, которое необходимо для полного заполнения элемента радиатора. Объем находится в зависимости от размера секции. Средние значения колеблются от 1 до 4 литров.
Расчет для нестандартных комнат
Этот вариант расчета подходит для нестандартных комнат со слишком низкими либо же чересчур высокими потолками. В основу расчета положено утверждение, в соответствии с которым для прогрева 1 м3 жилого пространства нужно порядка 41 Вт мощности батареи. То есть вычисления выполняются по единственной формуле, имеющей такой вид:
A=Bx41,
где:
- А – нужное число секций отопительной батареи;
- B – объем комнаты. Рассчитывается как произведение длины помещения на его ширину и на высоту.
Для примера рассмотрим комнату длиной 4 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Ее объем составит 42 м3.
Общую потребность этого помещения в тепловой энергии рассчитаем, умножив его объем на упоминавшиеся ранее 41 Вт. Результат – 1722 Вт. Для примера возьмем батарею, каждая секция которой выдает 160 Вт тепловой мощности. Нужное количество секций рассчитаем, разделив суммарную потребность в тепловой мощности на значение мощности каждой секции. Получится 10,8. Как обычно, округляем до ближайшего большего целого числа, т.е. до 11.
Важно! Если вы купили батареи, не разделенные на секции, разделите общую потребность в тепле на мощность целой батареи (указывается в сопутствующей технической документации). Так вы узнаете нужное количество отопительных радиаторов.
Расчетные данные рекомендуется округлять в сторону увеличения по той причине, что компании-производители нередко указывают в технической документации мощность, несколько превышающую реальное значение.
Расчет необходимого количества радиаторов для отопления
Нюансы выбора
Температура теплоносителя и температурный режим в отапливаемом помещении.
При выборе батареи следует учитывать поддерживаемую температуру в помещении. Оптимальной считается температура воздуха от 22 до 24 °С. В автономной системе отопления можно регулировать температуру нагрева теплоносителя. В квартирах с центральным отоплением такой возможности нет, поэтому выбирать следует из тех моделей, которые способны выдержать большую температурную и гидравлическую нагрузку.
Схемы подключения радиатора.
Процент эффективности отопления зависит также и от способа подключения прибора. Наиболее эффективным считается диагональное подключение, которое обеспечивает равномерный прогрев секций. Если у вас другая схема подсоединения батарей к трубопроводу, стоит выбирать модели мощностью чуть больше рассчитанного.
Однотрубная система отопления.
Стоит помнить, что для однотрубной системы характерно неравномерное распределение тепла между радиаторами отопления, поэтому самый дальний от подающей трубы отопительный прибор должен быть больше остальных.
Соотношение площади остекления к площади помещения.
Для комнат больших по площади и с двумя оконными проемами стоит приобретать две батареи, при этом учитывают площадь остекления. В помещение с двумя одинаковыми оконными проемами ставят одинаковые по мощности отопительные приборы.
Как пользоваться онлайн-калькулятором
Он-лайн калькулятор для расчета мощности радиаторов
Посчитать, сколько секций радиаторов отопления на кв. метр понадобится, можно с помощью специальных калькуляторов, которые всё посчитают в мгновение ока. Такие программы можно найти на официальных сайтах некоторых производителей. Воспользоваться этими калькуляторами легко. Просто введите в поля все соответствующие данные и вам моментально будет выведен точный результат. Чтобы вычислить, сколько секций радиаторов отопления нужно на квадратный метр, надо вводить данные (мощность, температурный режим и т.д.) для каждой комнаты отдельно. Если же помещения не разделены дверями, сложите их общие размеры, а тепло будет распространяться по обоим помещениям.
Интерфейс калькулятора отопления.
Во избежание неточностей при вычислениях, внимательно вводите все параметры и проверьте, насколько точные данные вы указали в соответствующих полях. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом испытывать на себе последствия своих ошибок в виде слишком низкой или высокой температуры в доме.
расчет секций батарей по площади на комнату
Содержание:
Одна из главных целей подготовительных мероприятий перед монтажом системы отопления – определить, сколько нагревательных приборов потребуется в каждое из помещений, и какую мощность они должны иметь. Перед тем, как рассчитать количество радиаторов, рекомендуется ознакомиться с основными методиками этой процедуры.
Расчет секций батарей отопления по площади
Это самый простой тип расчета количества секций радиаторов отопления, где необходимый на обогрев помещения объем тепла определяется с ориентиром на квадратные метры жилища.
Площадь комнат посчитать нетрудно, а для определения необходимого тепла на помощь приходят строительные нормы СНиПа:
- Средний климатический пояс на обогрев 1 м2 жилья требует 60-100 Вт.
- Для северных регионов это норма соответствует 150-200 Вт.
Имея на руках эти цифры, проводится подсчет необходимого тепла. К примеру, для квартир средней полосы обогрев комнаты площадью 15 м2 потребует 1500 Вт тепла (15х100). При этом следует понимать, что речь идет об усредненных нормах, поэтому лучше ориентироваться на максимальные показатели для конкретного региона. Для местностей с очень мягкими зимами допускается использование коэффициента 60 Вт.
Делая запас по мощности, желательно не переусердствовать, так как это потребует использования большого числа обогревающих приборов. Следовательно, объем необходимого теплоносителя также возрастет. Для обитателей многоквартирных домов с центральным отоплением этот вопрос не является принципиальным. Жильцам же частного сектора приходится увеличивать затраты на подогрев теплоносителя, на фоне возрастания инерционности всего контура. Это предполагает необходимость тщательного проведения расчета радиаторов отопления по площади.
После определения всего необходимого на обогрев тепла, появляется возможность выяснить число секций. Сопроводительная документация на любой нагревательный прибор содержит информацию о выделяемом им тепле. Для подсчета секций общий объем необходимого тепла нужно разделить на мощность батареи. Чтобы увидеть, как это происходит, можно обратится к уже приведенному выше примеру, где в результате проведенных подсчетов был определен необходимый объем для обогрева комнаты 15 м2 – 1500 Вт.
Возьмем за мощность одной секции 160 Вт: выходит, что число секций будет равняться 1500:160 = 9,375. В какую сторону округлять – это выбор самого пользователя. Обычно в учет берется наличие косвенных источников обогрева комнаты и степень ее утепления. К примеру, в кухне воздух обогревается также бытовыми приборами во время готовки, поэтому там округлять можно в сторону уменьшения.
Способ расчета секций батарей отопления по площади характеризуется значительной простотой, однако из поля зрения пропадет ряд серьезных факторов. К ним можно отнести высоту помещений, количество дверных и оконных проемов, уровень утепления стен и пр. Поэтому способ расчета количества секций радиатора по СНиП можно назвать приблизительным: чтобы получить результат без погрешностей, не обойтись без поправок.
Объем комнаты
Этот подход расчета предполагает учет также высоты потолков, т.к. обогреву подлежит весь объем воздуха в жилище.
Методика вычисления используется очень схожая — вначале определяют объем, после чего руководствуются следующими нормами:
- Для панельных домов нагревание 1 м3 воздуха необходим 41 Вт.
- Кирпичный дом требует 34 Вт/м3.
Для наглядности можно провести расчет батарей отопления того же помещения в 15м2 для сопоставления результатов. Высоту жилища возьмем 2,7 м: в итоге объем получится 15х2,7 = 40,5.
Подсчет для различных зданий:
- Панельный дом. Для определения необходимого на обогрев тепла 40,5м3х41 Вт = 1660,5 Вт. Для расчета требуемого числа секций 1660,5:170 = 9,76 (10 шт.).
- Кирпичный дом. Общий объем тепла – 40,5м3х34 Вт = 1377 Вт. Подсчет радиаторов – 1377:170 = 8,1 (8 шт.).
Получается, что для отопления кирпичного дома секций потребуется значительно меньше. Когда проводился расчет секций радиатора на площадь, результат получился усредненный – 9 шт.
Корректируем показатели
Для более успешного решения вопроса, как рассчитать количество радиаторов на комнату, в учет необходимо взять некоторые дополнительные факторы, способствующие увеличению или уменьшению теплопотерь. Значительное влияние имеет материал изготовления стен и уровень их теплоизоляции. Немалое значение играет также количество и размер окон, вид используемого для них остекления, наружные стены и т.д. Для упрощения процедуры, как рассчитать радиатор на комнату, вводятся специальные коэффициенты.
Окна
Через оконные проемы теряется примерно 15-35% тепла: на это влияют размеры окон и степень их утепления. Это объясняет наличие двух коэффициентов.
Соотношение площади окна и пола:
- 10% — 0,8
- 20% — 0,9
- 30% — 1,0
- 40% — 1,1
- 50% — 1,2
По типу остекления:
- 3-камерный стеклопакет или 2-камерный стеклопакеты с аргоном — 0,85;
- стандартный 2-камерный стеклопакет — 1,0;
- простые двойные рамы — 1,27.
Стены и крыша
Выполняя точный расчет батарей отопления на площадь, не обойтись без учета материала стен, степени их термоизоляции. Для этого также имеются коэффициенты.
Уровень утепления:
- За норму берутся кирпичные стены в два кирпича — 1,0.
- Небольшой (отсутствует) — 1,27.
- Хороший — 0,8.
Внешние стены:
- Не имеются — без потерь, коэффициент 1,0.
- 1 стена — 1,1.
- 2 стены — 1,2.
- 3 стены— 1,3.
Уровень теплопотерь тесно связан с наличием или отсутствием жилой мансарды или второго этажа. Если такое помещение имеется, коэффициент будет уменьшающим 0,7 (для чердака с обогревом– 0,9). Как данность предполагается, что степень влияния на температуру помещения нежилого чердака – нейтральная (коэффициент 1,0).
В тех ситуациях, когда при расчете секций радиаторов отопления по площади приходится иметь дело с нестандартной высотой потолка (стандартом считается 2,7 м), применяются уменьшающие или увеличивающие коэффициенты. Для их получения имеющаяся высота делится на стандартную 2,7 м. Возьмем пример с высотой потолка 3 м: 3,0м/2,7м=1,1. Далее показатель, полученный при расчете секций радиаторов по площади помещения, возводят в степень 1,1.
При определении вышеперечисленных норм и коэффициентов за ориентир брались квартиры. Чтобы выяснить уровень теплопотерь в частном доме со стороны кровли и подвала, к результату добавляют еще 50%. Таким образом, этот коэффициент будет равняться 1,5.
Климат
Существует также корректировка по средним зимним температурам:
- 10 и выше градусов — 0,7
- -15 градусов — 0,9
- -20 градусов — 1,1
- -25 градусов — 1,3
- -30 градусов— 1,5
После внесения всех возможных корректировок в расчет алюминиевых радиаторов по площади получается более объективный результат. Однако приведенный выше перечень факторов будет не полным без упоминания критериев, влияющих на мощность обогревания.
Тип радиатора
Если систему отопления будет комплектоваться секционными радиаторами, в которых осевое расстояние имеет высоту 50 см, то расчет секций радиаторов отопления особых затруднений не вызовет. Как правило, солидные производители имеют собственные сайты с указанием техническим данных (включая тепловую мощность) всех моделей. Иногда вместо мощности может указываться расход теплоносителя: перевести его в мощность очень просто, ведь потребление теплоносителя 1л/мин соответствует примерно 1 кВт. Чтобы определить осевую дистанцию, необходимо замерить расстояние между центрами трубы подачи до обратки.
Для облегчения задачи множество сайтов оснащены специальной программой по калькуляции. Все, что необходимо для расчета батарей на комнату – внести ее параметры в указанные строки. Нажав поле «Ввод», на выходе мгновенно высвечивается число секций выбранной модели. Определяясь с типом обогревательного прибора, берут во внимание разницу тепловой мощности радиатора отопления по площади, в зависимости от материала изготовления (при прочих равных условиях).
Облегчит понимание сути вопроса простейший пример расчета секций биметаллического радиатора, где в учет берется только площадь помещения. Определяясь с количеством биметаллических нагревательных элементов со стандартной межосевой дистанцией в 50 см, за отправную точку берут возможность обогревания одной секцией 1,8 м2 жилища. В таком случае для комнаты 15 м2 потребуется 15:1,8 = 8,3 шт. После округления получаем 8 шт. Схожим образом проводится расчет батарей из чугуна и стали.
Для этого потребуются следующие коэффициенты:
- Для биметаллических радиаторов — 1,8 м2.
- Для алюминиевых — 1,9-2,0 м2.
- Для чугунных — 1,4-1,5 м2.
Эти параметры подходят для стандартной межосевой дистанции 50 см. В настоящее время выпускаются радиаторы, где это расстояние может колебаться от 20 до 60 см. Встречаются даже т.н. «бордюрные» модели высотой менее 20 см. Понятное дело, что мощность этих батарей будет другой, что потребует внесения определенных корректив. Иногда эта информация указывается в сопроводительной документации, в других же случаях потребуется самостоятельный подсчет.
Учитывая то, что площадь нагревательной поверхности напрямую влияет на тепловую мощность прибора, несложно догадаться, что по мере уменьшения высоты радиатора этот показатель будет падать. Поэтому корректирующий коэффициент определяется путем соотношения высоты выбранного изделия со стандартом 50 см.
Для примера рассчитаем алюминиевый радиатор. Для помещения в 15 м2 расчет секций радиаторов отопления по площади помещения выдает результат 15:2 = 7,5 шт. (округляем до 8 шт.) Намечена была эксплуатация маломерных приборов высотой 40 см. Вначале нужно найти соотношение 50:40 = 1,25. После корректировки количества секций получается результат 8х1,25 = 10 шт.
Учет режима системы отопления
Сопроводительная документация на радиатор обычно содержит информацию о его максимальной мощности. Если используется высокотемпературный режим эксплуатации, то в трубе подачи теплоноситель нагревается до +90 градусов, а в обратке — +70 градусов (маркируется 90/70). Температура жилища при этом должна быть +20 градусов. Подобный режим функционирования современными системами обогрева практически не используется. Чаще встречается средняя (75/65/20) или низкая (55/45/20) мощность. Этот факт требует корректировки расчета мощности батарей отопления по площади.
Чтобы определить режим работы контура, в учет берется показатель температурного напора системы: так называют разницу температуры воздуха и поверхности радиатора. За температуру отопительного прибора принимают среднее арифметическое между показателями подачи и обратки.
Для большего понимания рассчитаем чугунные батареи со стандартными секциями в 50 см в режиме высокой и низкой температуры. Площадь комнаты прежняя – 15 м2. Обогрев одной чугунной секции в высокотемпературном режиме обеспечивается для 1,5 м2, поэтому общее число секций будет равняться 15:1,5 = 10. В контуре запланировано применение низкотемпературного режима.
Определения температурного напора каждого из режимов:
- Высокотемпературный — 90/70/20- (90+70):20 =60 градусов;
- Низкотемпературный — 55/45/20 — (55+45):2-20 = 30 градусов.
Получается так, что для обеспечения нормального обогрева помещения в режиме низких температур число радиаторных секций нужно удвоить. В нашем случае для комнаты 15 м2 необходимо 20 секций: это предполагает наличие довольно широкой чугунной батареи. Именно поэтому приборы из чугуна не рекомендуется использовать в низкотемпературных системах.
Во внимание может быть взята и желаемая температура воздуха. Если за цель ставится поднять ее с 20 до 25 градусов, осуществляют расчет теплового напора с этой поправкой, высчитывая нужный коэффициент. Проведем расчет мощности батарей отопления по площади все того же чугунного радиатора, введя корректировку в параметры (90/70/25). Вычисление температурного напора в этой ситуации будет выглядеть так: (90+70):2-25=55 градусов. Теперь высчитываем соотношение 60:55=1,1. Чтобы обеспечить температурный режим 25 градусов, необходимо 11 шт х1,1=12,1 радиаторов.
Влияние типа и места установки
Наряду с уже упомянутыми факторами, степень теплоотдачи отопительного прибора зависит также от того, каким образом он был подключен. Самое эффективной считается коммутация по диагонали с подачей сверху, которая сводит уровень теплопотерь практически к нулю. Наибольшие потери тепловой энергии демонстрирует боковое подключение – почти 22%. Для остальных типов установки характерна средняя эффективность.
Способствуют уменьшению фактической мощности батареи и различные заграждающие элементы: к примеру, нависающих сверху подоконник снижает теплоотдачу почти на 8%. Если полного перекрывания радиатора не происходит, потери снижаются до 3-5%. Сетчатые декоративные экраны частичного покрытия провоцируют падения теплоотдачи на уровне нависающего подоконника (7-8%). Если батарею полностью закрыть таким экраном, ее эффективность снизится на 20-25%.
Как рассчитать количество радиаторов для однотрубного контура
Следует учесть тот факт, что все вышесказанное относится к двухтрубным отопительным схемам, предполагающим подачу на каждый из радиаторов теплоносителя одинаковой температуры. Рассчитать секции радиатора отопления в однотрубной системе на порядок сложнее, ведь каждая следующая батарея по ходу движения теплоносителя обогревается на порядок меньше. Поэтому расчет для однотрубного контура предполагает постоянный пересмотр температуры: такая процедура занимает много времени и усилий.
В качестве облегчения процедуры используется такой прием, когда расчет отопления на квадратный метр проводится, как для двухтрубной системы, а потом с учетом падения тепловой мощности наращивают секции для увеличения теплоотдачи контура в общем. Для примера возьмем схему однотрубного типа, которая имеет 6 радиаторов. После определения числа секций, как для двухтрубной сети, вносим определенные корректировки.
Первый из отопительных приборов по ходу движения теплоносителя обеспечивается полностью нагретым теплоносителем, поэтому его можно не пересчитывать. Температура подачи на второй по счету прибор уже меньшая, поэтому нужно определить степень снижения мощности, увеличив на полученное значение число секций: 15кВт-3кВт=12кВт (процентное соотношение уменьшения температуры составляет 20%). Итак, для восполнения потерь тепла понадобятся добавочные секции — если вначале их нужно было 8шт, то после добавления 20% получаем конечное число — 9 или 10 шт.
При выборе, в какую сторону округлить, учитывают функциональное назначение помещение. Если речь идет о спальне или детской, округление проводится в большую сторону. При расчете гостиной или кухни округлять лучше в меньшую сторону. Свою долю влияние имеет также то, на какой стороне расположена комната – южной или северной (северные помещения обычно округляются в большую сторону, а южные – в меньшую).
Данный метод подсчета не является совершенным, так как предполагает увеличение последнего радиатора на линии до поистине гигантских размеров. Следует также понимать, что удельная теплоемкость подаваемого теплоносителя почти никогда не равняется ее мощности. Из-за этого котлы для оснащения однотрубных контуров выбираются с некоторым запасом. Оптимизируют ситуацию наличие запорной арматуры и коммутация батарей через байпас: благодаря этому достигается возможность регулировки теплоотдачи, что несколько компенсирует снижение температуры теплоносителя. Однако от необходимости увеличивать размеры радиаторов и количество его секций по мере удаления от котла при использовании однотрубной схемы даже эти приемы не освобождают.
Чтобы решить задачу, как рассчитать радиаторы отопления по площади, много времени и сил не понадобится. Другое дело – провести корректировку полученного результата, взяв во внимание все характеристики жилища, его размеры, способ коммутации и дислокацию радиаторов: эта процедура достаточно трудоемкая и длительная. Однако именно таким образом можно получить максимально точные параметры для отопительной системы, что обеспечит тепло и уют помещений.
Калькулятор для расчета количества секций радиаторов отопления
STROYVELIKAN.RU
Для правильного функционирования системы отопления требуется рассчитать количество секций радиаторов отопления для каждого помещения. Воспользуйтесь специальным калькулятором, который вычисляет точное значение по площади с учетом дополнительных коэффициентов.
Калькулятор для расчета количества секций радиаторов отопления онлайн
Перед вычислениями определитесь с линейными размерами комнаты. В первых полях укажите длину и ширину в метрах. Площадь рассчитается автоматически. Также важно уточнить мощность одной секции и ввести в ваттах. Этот показатель зависит от размеров, а также материала изготовления. Тепловая отдача для чугунных, стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления будет отличаться.
Калькулятор использует формулу расчета секций радиаторов с коэффициентами тепловых потерь и высоты потолков:
N = (100 * S * K01 * K02 * K03 * K04 * K05 * K06 * K07) / W.
Пояснения к символьным обозначениям:
- N – количество секций для комнаты;
- S – площадь помещения в квадратных метрах;
- W – мощность одного сегмента радиатора;
- 100 – норма тепловой мощности на 1 кв. м;
- К01-K07 – корректировка с учетом дополнительных данных.
Подробно о коэффициентах:
- K01 – тип оконных блоков в помещении. При наличии деревянных рам с двойным остеклением ставится коэффициент 1,27. Для двухкамерных стеклопакетов это значение составляет 1, а для трехкамерных – 0,85.
- K02 – уровень теплоизоляции стен. При некачественном утеплении промежуточный результат умножается на 1,27. При хорошей теплоизоляции используется значение 1, а при высокой – 0,85.
- K03 – процентное соотношение площади пола и оконных проемов. Определяется с точностью до десятков и обозначается от 10% до 50%. При расчетах используются значения от 0,8 до 1,2 с шагом 0,1. Чем больше процент, тем выше коэффициент.
- K04 – климатические особенности региона. Учитывается самая холодная температура в году. Возможны следующие варианты: при -35 градусов – 1,5; при -25 – 1,3; при -20 – 1,1; при -15 – 0,9; при -10 – 0,7.
- K05 – количество стен, которые контактируют с улицей. Если наружу выходит только одна сторона помещения, то ставится коэффициент 1,1. Далее при прибавлении каждой наружной стены этот показатель увеличивается на 0,1.
- K06 – тепловой режим сверху. При наличии холодного чердака указывают значение 1, при отапливаемом чердаке – 0,9. Если над комнатой находится жилое помещение, то формулу подставляют 0,8.
- K07 – высота потолков. При расстоянии 2,5 м берется коэффициент 1. Далее на каждое увеличение высоты на 50 см коэффициент повышается на 0,05.
Внимание! При расчете секций для радиаторов отопления на калькуляторе можно добавить некоторый запас мощности, особенно если не учитываются некоторые коэффициенты. Обычно хватает 10-15%.
Как рассчитать мощность радиатора отопления на комнату? – Tokzamer
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления: делаем правильный расчет количества секций на комнату
В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления
В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.
Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопленияНекоторые разъяснения по работе с калькуляторомГлавный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.
В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.
— Площадь помещения – хозяевам известна.
— Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.
— Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.
— Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.
— Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.
— Степень утепления стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.
— Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.
— Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.
— Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.
— Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.
— Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.
В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.
Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?
При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным , алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.
Расчет секций радиаторов отопления.
Если необходим точный расчет секций радиаторов отопления, то сделать это можно по площади помещения. Данный расчет подходит для помещений с низким потолком не более 2,6 метра. Для того, чтобы его обогреть тратится 100 Вт тепловой мощности на 1 м 2 . Исходя из этого, не трудно посчитать, сколько понадобится тепла на всю комнату. То есть площадь нужно умножить на количество квадратных метров.
Далее имеющийся результат следует разделить на значение теплоотдачи одной секции, полученное значение просто округляем в сторону увеличения. Если это теплое помещение, например кухня, то результат можно округлить в меньшую сторону.
При вычислении количества радиаторов нужно учитывать возможные теплопотери, учитывая определенные ситуации и состояние жилья. Например, если комната квартиры угловая и имеет балкон или лоджию, то тепло она теряет намного быстрее, нежели комнаты квартир с другим расположением. Для таких помещений расчеты по тепловой мощности необходимо увеличить минимум на 20%. Если в планах монтировать радиаторы отопления в нише или скрыть их за экраном, то расчет тепла увеличивают на 15-20%.
Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.
Расчеты учитывая объем помещения.
Расчет секций радиаторов отопления будет более точным, если их рассчитывать, основываясь на высоте потолка, то есть исходя из объема помещения. Принцип расчета в этом случае аналогичный предыдущему варианту.
Вначале нужно вычислить общую потребность в тепле, а уже потом рассчитать количество секций в радиаторах. Когда радиатор скрывают за экраном, то потребность помещения в тепловой энергии увеличивают минимум на 15-20%. Если брать во внимание рекомендации СНИП, то для того, чтобы обогреть один кубический метр жилой комнаты в стандартном панельном доме необходимо потратить 41 Вт тепловой мощности.
Для расчета берем площадь комнаты и умножаем на высоту потолка, получится общий объем, его нужно умножить на нормативное значение, то есть на 41. Если квартира с хорошими современными стеклопакетами, на стенах есть утепление из пенопласта, то тепла понадобится меньшее значение – 34 Вт на м 3 . Например, если комната с площадью 20 кв. метров имеет потолки с высотой 3 метра, то объем помещения будет составлять всего 60 м 3 , то есть 20Х3. При расчете тепловой мощности комнаты получаем 2460 Вт, то есть 60Х41.
Таблица расчетов необходимого теплоснабжения.
Приступаем к расчету: Чтобы рассчитать необходимое количество радиаторов отопления необходимо полученные данные разделить на теплоотдачу одной секции, которую указывает производитель. Например, если взять за пример: одна секция выдает 170 Вт, берем площадь комнаты, для которой нужно 2460 Вт и делим его на 170 Вт, получаем 14,47. Далее округляем и получаем 15 секций отопления на одну комнату. Однако следует учитывать тот факт, что многие производители намеренно указывают завышенные показатели по теплоотдаче для своих секций, основываясь на том, что температура в батареях будет максимальной. В реальной жизни такие требования не выполняются, а трубы иногда чуть теплые, вместо горячих. Поэтому нужно исходить из минимальных показателей теплоотдачи на одну секцию, которые указывают в паспорте товара. Благодаря этому полученные расчеты будут более точными.
Как получить максимально точный расчет.
Расчет секций радиаторов отопления с максимальной точностью получить довольно трудно, ведь не все квартиры считаются стандартными. И особенно это касается частных строений. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос: как сделать расчет секций радиаторов отопления по индивидуальным условиям эксплуатации? В этом случае учитывается высота потолка, размеры и количество окон, утепление стен и другие параметры. По этому методу расчетов необходимо использовать целый перечень коэффициентов, которые будут учитывать особенности определенного помещения, именно они могут повлиять на способность отдавать или сохранять тепловую энергию.
Вот как выглядит формула расчета секций радиаторов отопления: КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, показатель КТ — это количество тепла, которое нужно для индивидуального помещения.
1. где П — общая площадь комнаты, указана в кв.м.;
2. К1 — коэффициент, который учитывает остекление оконных проемов: если окно с обычным двойным остеклением, то показатель — 1,27;
- Если окно с двойным стеклопакетом — 1,0;
- Если окно с тройным стеклопакетом — 0,85.
3. К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- Очень низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- Отличная теплоизоляция (кладка стен на два кирпича или же утеплитель) — 1,0;
- Высокая степень теплоизоляции — 0,85.
4. К3 — соотношение площади окон и пола в комнате:
- 50% — 1,2;
- 40% — 1,1;
- 30% — 1,0;
- 20% — 0,9;
- 10% — 0,8.
5. К4 — коэффициент, который позволяет учитывать среднюю температуру воздуха в самое холодное время:
- Для -35 градусов — 1,5;
- Для -25 градусов — 1,3;
- Для -20 градусов — 1,1;
- Для -15 градусов — 0,9;
- Для -10 градусов — 0,7.
6. К5 — корректирует потребность в тепле, учитывая количество наружных стен:
- 1 стена— 1,1;
- 2 стены— 1,2;
- 3 стены— 1,3;
- 4 стены— 1,4.
7. К6 — учитывает тип помещения, которое находится выше:
- Очень холодный чердак — 1,0;
- Чердак с отоплением — 0,9;
- Отапливаемое помещение — 0,8
8. К7 — коэффициент, который учитывает высоту потолков:
- 2,5 м — 1,0;
- 3,0 м — 1,05;
- 3,5 м — 1,1;
- 4,0 м — 1,15;
- 4,5 м — 1,2.
Представленный расчет секций радиаторов отопления учитывает все нюансы комнаты и расположения квартиры, поэтому достаточно точно определяет потребность помещения в тепловой энергии. Полученный результат нужно только разделить на значение теплоотдачи от одной секции, готовый результат округляет. Есть и такие производители, которые предлагают воспользоваться более простым способом расчета. На их сайтах представлен точный калькулятор расчетов, необходимый для вычислений. Для работы с этой программой, пользователь вводит нужные значения в поля и получает готовый результат. Кроме этого, он может использовать специальный софт.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов
Информация по назначению калькулятора
К алькулятор радиаторов отопления предназначен для расчета количества секций радиатора, обеспечивающих необходимый тепловой поток, возмещающий теплопотери рассчитываемого помещения и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Расчет производится с учетом теплопотерь ограждающих конструкций, а также особенностей системы отопления.
В опросы отопления являются основополагающими как для частного хозяйства, так и квартир в многоэтажном доме. Особенно они актуальны для РФ, большая часть территории которой находится в зоне пониженных температур. Для создания оптимальных и благоприятных температурных условий в помещениях разрабатывается множество материалов с усиленными теплоизоляционными свойствами.
К аждый год на рынках появляются высокотехнологичные и эффективные системы теплоснабжения. Но особое внимание всегда уделяется радиаторам, поскольку они являются конечным звеном в отопительной цепи. Отдаваемое ими тепло служит главным критерием работы всей системы теплоснабжения.
Н есмотря на важность роли, которая отведена радиаторам отопления, они остаются самыми консервативными элементами в строительной индустрии. Инновационные нововведения в этой сфере появляются редко, хотя исследователи постоянно работают над совершенствованием конструкций изделий. В современном тепловом обеспечении зданий и сооружений используется 4 основных типов, и данный калькулятор подскажет как рассчитать сколько необходимо радиаторов отопления на 1 м2.
И х классификация предопределяется материалами изготовления, в соответствии с которыми они подразделяются на:
- Стальные
- Чугунные
- Алюминиевые
- Биметаллические
С тальные радиаторы подразделяются на панельные и трубчатые. Панельные, именуемые также конвекторами, обладают КПД, достигающим 75%. Это высокий показатель эффективной работы всей системы. Другое их достоинство – дешевизна. Панели обладают малой энергетической емкостью, что позволяет снижать расходы теплового носителя. К недостаткам относится низкая стойкость против коррозии после слива воды.
И зделия просты в эксплуатации. По мере необходимости нагревательные панели могут легко наращиваться до 33 штук. Относительно низкая стоимость делает их самыми распространенными продуктами в модельном ряду.
Р оссийские бренды сейчас занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. Импорт зарубежной продукции достаточно дорогой, а российские производители уже наладили выпуск панельных систем радиаторов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам.
Т рубчатые системы радиаторов по конструкции состоят из стальных труб, в которых циркулирует теплоноситель. Данные приборы достаточно технологически сложны для промышленного производства. Это сказывается на цене конечной продукции.
Т рубчатые радиаторы полностью сохраняют все преимущества панельных, но по сравнению с ними имеют более высокое рабочее давление 9-16 бар против 7-10 бар. По показателям тепловой мощности (120 – 1600 Вт) и максимальной температуре нагрева воды (120 градусов) обе модели сопоставимы друг с другом. Если вы не знаете как правильно рассчитать количество радиаторов, воспользуйтесь онлайн калькулятором.
А люминиевые отопительные приборы изготовлены из одноименного материала или его сплавов. Подразделяются они на литые и экструзионные. Эта разновидность чаще всего применяется в системах автономного теплоснабжения в индивидуальных хозяйствах. Для централизованного отопления данный вид не подходит, так как чувствителен к качеству теплоносителя. Они могут быстро выйти из строя, если в воде есть агрессивные примеси и не выдерживают сильных давлений.
Р адиаторы, изготовленные путем литья, отличаются широкими каналами для теплоносителя и упрочненными стенками увеличенной толщины. Имеют несколько секций, число которых можно увеличивать или снижать.
Э кструзионный метод изготовления приборов основан на механическом выдавливании элементов из алюминиевого сплава. Весь процесс относительно дешевый, но конечный продукт имеет цельный вид. Количество секций не подлежит изменению.
А люминиевые радиаторы обладают очень высокой теплоотдачей, быстро нагревают помещение и просты при монтаже, так как имеют небольшой вес. Но алюминий вступает в химические реакции с теплоносителем, поэтому ему требуется хорошо очищенная вода. Слабое место – стыковки секций с трубными соединениями. Со временем возможны протечки. Они не ударопрочные. По давлению, температурному режиму и другим характеристикам коррелируют со стальными радиаторами.
Ч угунные радиаторы являются самым традиционным элементом теплоснабжения. За долгие годы они практически не видоизменялись, но сохранили свою популярность и просты по форме и дизайну. Долговечны, надежны, хорошо держат тепло. Могут долго сопротивляться коррозии и воздействию химических реагентов. По температурному режиму не уступают другим приборам аналогичной комплектации. По давлению и мощности – превосходят, но сложны в установке и транспортировке.
Б иметаллические устройства обычно имеют трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие отопительные устройства выдерживают высокое давление. В целом, они отличаются повышенной надежностью и прочностью. При низкой инерционности обладают высокой теплоотдачей и низким расходом воды, не боятся гидравлических ударов. По базовым показателям в 1,5-2 раза превосходят аналогичные устройства. Главный недостаток – высокая цена.
Общие сведения по результатам расчетов
- К оличество секций радиатора — Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
- К ол-во тепла, необходимое для обогрева — Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
- К ол-во тепла, выделяемое радиатором — Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
- К ол-во тепла, выделяемое одной секцией — Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.
Калькулятор работает в тестовом режиме.
Расчет мощности батарей отопления: подробный алгоритм и тонкости вычислений
Грамотный выбор батарей – залог функциональности и сбалансированности системы отопления, а значит и комфортного проживания в квартире или доме. На первый взгляд все просто: купил подходящие по габаритам и материалу радиаторы, установил, подключил – и нагрев обеспечен. Но на деле все усложняется необходимостью определить оптимальную теплоотдачу батарей – она должна отвечать площади отапливаемого помещения и коррелироваться с целым рядом значимых факторов. Чтобы вы не ошибались в этом вопросе, далее мы с разумным упрощением разберем, как выполнить расчет мощности стальных, чугунных и биметаллических радиаторов и какие особенности жилища и самих батарей влияют на финальный результат.
Способы расчетов
Наиболее упрощенный способ расчета мощности батарей – умножить площадь помещения на усредненное значение мощности радиатора для стандартного обогрева 1 кв.м., а именно – 100 Вт. Имеем формулу: Q = S × 100.
Например, если площадь обслуживаемой комнаты 15 кв.м, то для ее комфортного обогрева понадобится тепловая отдача в 1500 Вт или 150 кВт. Дабы определить количество секций, следует разделить выведенный результат на тепломощность одной радиаторной секции.
Предыдущий расчет справедлив только для комнат со стандартным потолком 2,7 м в высоту. Если же помещение выше, нужно умножить его площадь на высоту и на средний показатель тепломощности для обогрева 1 куб.м. объема помещения, а именно – на 41 Вт для панельного или на 34 Вт для кирпичного дома. Имеем формулу: Q = S × h × 41 (34).
Например, если площадь комнаты в панельной высотке составляет 15 кв.м., а потолок достигает в высоту 3 м, то для обогрева понадобится теплоотдача радиаторов 1845 Вт или 185 кВт.
Пользуясь упрощенными методиками, будьте готовы к неприятным «сюрпризам» – к тому, что установленные батареи с вроде бы правильно рассчитанной мощностью на практике не смогут обеспечивать необходимый обогрев. Причина этому – целый спектр особенностей, которые вышепредложенные формулы попросту не учитывают. Вот почему, если вы заинтересованы в максимально точных расчетах, рекомендуем вам пользоваться более серьезной формулой: Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F × G × H × I,
где S – площадь, 100 – общепринятые 100 Вт на квадратный метр.
Все остальные коэффициенты являются выражением разного рода особенностей радиаторов и отапливаемых помещений – разберем их далее по порядку.
Чтобы максимально точно высчитать объем радиаторов — воспользуйтесь формулой
Остекление, площадь и ориентация окон
На окна может приходиться от 10% до 35% теплопотерь. Конкретный показатель зависит от трех факторов: характера остекления (коэффициент А), площади окон (В) и их ориентации (С).
Зависимость коэффициента от вида остекления:
- тройное стекло или аргон в двойном пакете – 0,85;
- двойное стекло – 1;
- одинарное стекло – 1,27.
Объем тепловых потерь напрямую зависит и от площади оконных конструкций. Коэффициент В рассчитывается на базе соотношения общей площади оконных конструкций к площади отапливаемой комнаты:
- если окна составляют 10% и меньше общей площади комнаты, В = 0,8;
- 10-20% – 0,9;
- 20-30% – 1;
- 30-40% – 1,1;
- 40-50% – 1,2.
И третий фактор – ориентация окон: тепловые потери в комнате, выходящей на юг, всегда ниже, чем в помещении, которое выходит на север. Исходя из этого имеем два коэффициента С:
- окна на севере или на западе – 1,1;
- окна на южной или восточной стороне – 1.
Особенности стен и потолков
Теперь рассмотрим три коэффициента, которые связаны с особенностями стен и потолков отапливаемого помещения: D – число внешних стен, E – уровень теплоизоляции стен, F – высота потолков.
Важно учесть площадь окон и качество их остекления
Чем активнее комната контактирует с внешней средой, тем выше ее теплопотери:
- если одна внешняя стена, D = 1;
- две – 1,2;
- три – 1,3;
- четыре внешних стены – 1,4.
Чем качественнее утеплены стены, тем ниже теплопотери помещения:
- если теплоизоляция профессиональная, E = 0,85;
- поверхностная теплоизоляция – 1;
- отсутствие теплоизоляции – 1,27.
Чем выше потолки в комнате, тем большая мощность батарей потребуется для ее комфортного обогрева, поэтому, чтобы получить правильный показатель теплоотдачи приборов, учитывается корректирующий коэффициент F:
- высота 2,7 м и меньше – 1;
- 2,8-3 м – 1,05;
- 3-3,5 м – 1,1;
- 3,6-4 м – 1,15;
- 4 и выше – 1,2.
Тип подключения батарей
Важнейший фактор, определяющий уровень теплоотдачи отопительных радиаторов, – схема их подключения. В нашей формуле она выражена коэффициентом G – его параметр зависит от характера подключения и расположения приборов:
Типы подключения
- при диагональном подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1;
- при одностороннем подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1,03;
- при двустороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,13;
- при диагональном подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,25;
- при одностороннем подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,28;
- при одностороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,28.
Совет. Одностороннее подключение рекомендуется только в исключительных ситуациях, так как оно чревато самыми высокими теплопотерями – около 22%.
Дополнительные факторы
Осталось два коэффициента – H и I. И хоть они расположены в самом конце формулы, их важность от этого не преуменьшается. H – коэффициент, выражающий климат местности, а I – назначение помещения, которое расположено над отапливаемой комнатой.
Чтобы определить H, берется средняя зимняя температура по региону:
- до -10 градусов С = 0,7;
- от -10 градусов С до -15 градусов С = 0,9;
- от -15 градусов С до -20 градусов С= 1,1;
- от -20 градусов С до -25 градусов С = 1,3;
- от -25 градусов С до -35 градусов С = 1,5.
Коэффициент H вычисляется по типу помещения, находящегося выше комнаты, для которой подбираются батареи:
- неутепленный чердак/техническое помещение – 1;
- утепленная кровля или отапливаемый чердак/техническое помещений – 0,9;
- теплая жилая комната – 0,8.
К полученному результату прибавьте 10-15%
Финальные расчеты
Разобравшись во всех коэффициентах, продемонстрируем, как формула работает на практике. Предположим, что батареи подбираются для комнаты с такими характеристиками: площадь – 17 кв.м.; окна – площадью 20% от общих размеров помещения, выходят на северную сторону и имеют двойное стекло; стены – две внешние с поверхностным утеплением; потолки – 2,8 м; подключение – диагональное с верхней подачей и нижней обраткой; средняя зимняя температура – до -10 градусов С; помещение сверху – теплая жилая комната. Имеем: Q = 17 × 100 × 1 × 1 × 1,1 × 1,2× 1 × 1× 1× 0,7× 0,8 = 1256 Вт или 125 кВт.
Получив общее значение мощности, определим, сколько необходимо секций батарей для качественного обогрева комнаты – тут нужно ориентироваться на материал радиаторов:
- чугунные батареи – теплоотдача одной секции составляет 145 Вт.
- стальные – 160 Вт;
- биметаллические – 185 Вт.
Как видите, расчет мощности батарей отопления по площади с поправкой на различные особенности как самих приборов, так и отапливаемых помещений – дело не из простых. Перед вами подробный алгоритм расчетов – только четко ему следуя, вы сможете без помощи специалистов определить мощность радиаторов для создания надежной отопительной системы в своем жилище.
Как рассчитать мощность радиатора отопления — делаем расчет мощности правильно
Когда проектируется система теплоснабжения для частного дома или квартиры, расположенной в новостройке, необходимо знать, как рассчитать мощность радиаторов отопления, чтобы определить требуемое количество секций для каждой комнаты и подсобных помещений. В статье приводится несколько несложных вариантов вычислений.
Особенности проведения расчетов
Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: «Расчет мощности батарей отопления — как рассчитать самому»).
Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи.
Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции.
Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.
Порядок расчета мощности радиаторов отопления
Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: «Как рассчитать отопление в доме правильно»).
У таких агрегатов, как электрический конвектор, тепловентилятор, масляный радиатор или инфракрасная керамическая панель тепловая мощность соответствует их электрической мощности (читайте также: «Что выбрать конвектор или масляный радиатор»). При создании системы отопления, где используется жидкий теплоноситель, не обойтись без батарей.
У чугунных, алюминиевых или биметаллических отопительных приборов мощность одной секции радиатора отопления составляет от 140 до 220 ватт. Усредненным значением считается значение 200 ватт, которое батарея отдает при разнице температур между теплоносителем и воздухом в помещении, равным 70 градусам. Читайте также: «Расчет количества секций биметаллических радиаторов».
Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: «Правильный расчет тепловой мощности системы отопления по площади помещения»).
Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая мощность 1 секции чугунного радиатора. Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.
Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено.
Необходимая величина тепловой мощности радиатора
При расчете отопительной батареи непременно нужно знать требуемую тепловую мощность, чтобы в доме было комфортно жить. Как рассчитать мощность радиатора отопления или других отопительных приборов для теплоснабжения квартиры или дома, интересует многих потребителей.
- Способ согласно СНиП предполагает, что на один «квадрат» площади требуется 100 ватт.
Но в данном случае следует учитывать ряд нюансов:
— теплопотери зависят от качества теплоизоляции. Например, для обогрева энергоэффективного дома, оборудованного системой рекуперации тепла со стенами, сделанными из сип-панелей, потребуется тепловая мощность меньше, чем в 2 раза;
— создатели санитарных норм и правил при их разработке ориентировались на стандартную высоту потолка 2,5-2,7 метра, а ведь этот параметр может равняться 3 или 3,5 метра;
— этот вариант, позволяющий рассчитать мощность радиатора отопления и теплоотдачу, верен только при условии примерной температуры 20°C в квартире и на улице — 20°C. Подобная картина типична для населенных пунктов, расположенных в европейской части России. Если дом находится в Якутии, тепла потребуется гораздо больше. - Способ расчета, исходя из объема, не считается сложным. Для каждого кубометра помещения требуется 40 ватт тепловой мощности. Если размеры комнаты составляют 3х5 метра, а высота потолка 3 метра, тогда потребуется 3х5х3х40 = 1800 ватт тепла. И хотя погрешности, связанные с высотой помещений в этом варианте расчетов устранены, он все еще не является точным.
- Уточненный способ расчета по объему с учетом большего количества переменных дает более реальный результат. Базовым значением остаются все те же 40 ватт на один кубометр объема. Читайте также: «Как сделать расчет радиаторов отопления на квадратный метр – правила и способы расчета количества секций».
Когда производится уточненный расчет тепловой мощности радиатора и требуемой величины теплоотдачи, следует учитывать, что:
— одна дверь наружу отнимает 200 ватт, а каждое окно — 100 ватт;
— если квартира угловая или торцевая, применяется поправочный коэффициент 1,1 — 1,3 в зависимости от вида материала стен и их толщины;
— для частных домовладений коэффициент составляет 1,5;
— для южных регионов берут коэффициент 0,7 — 0,9, а для Якутии и Чукотки применяют поправку от 1,5 до 2.
В качестве примера для проведения расчета взята угловая комната с одним окном и дверью в частном кирпичном доме размером 3х5 метров с трехметровым потолком на севере России. Средняя температура за окном зимой в январе составляет — 30,4°C. Читайте также: «Как сделать расчет радиаторов отопления правильно – точный способ».
Порядок вычислений следующий:
- определяют объем помещения и требуемую мощность — 3х5х3х40 = 1800 ватт;
- окно и дверь увеличивают результат на 300 ватт, итого получают 2100 ватт;
- с учетом углового расположения и того, что дом частный будет 2100х1,3х1,5 = 4095 ватт;
- прежний итог умножают на региональный коэффициент 4095х1,7 и получают 6962 ватт.
Видео о выборе радиаторов отопления с расчетом мощности:
Калькулятор для расчета количества секций радиаторов отопления
STROYVELIKAN.RU
Для правильного функционирования системы отопления требуется рассчитать количество секций радиаторов отопления для каждого помещения. Воспользуйтесь специальным калькулятором, который вычисляет точное значение по площади с учетом дополнительных коэффициентов.
Калькулятор для расчета количества секций радиаторов отопления онлайн
Перед вычислениями определитесь с линейными размерами комнаты. В первых полях укажите длину и ширину в метрах. Площадь рассчитается автоматически. Также важно уточнить мощность одной секции и ввести в ваттах. Этот показатель зависит от размеров, а также материала изготовления. Тепловая отдача для чугунных, стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления будет отличаться.
Калькулятор использует формулу расчета секций радиаторов с коэффициентами тепловых потерь и высоты потолков:
N = (100 * S * K01 * K02 * K03 * K04 * K05 * K06 * K07) / W.
Пояснения к символьным обозначениям:
- N – количество секций для комнаты;
- S – площадь помещения в квадратных метрах;
- W – мощность одного сегмента радиатора;
- 100 – норма тепловой мощности на 1 кв. м;
- К01-K07 – корректировка с учетом дополнительных данных.
Подробно о коэффициентах:
- K01 – тип оконных блоков в помещении. При наличии деревянных рам с двойным остеклением ставится коэффициент 1,27. Для двухкамерных стеклопакетов это значение составляет 1, а для трехкамерных – 0,85.
- K02 – уровень теплоизоляции стен. При некачественном утеплении промежуточный результат умножается на 1,27. При хорошей теплоизоляции используется значение 1, а при высокой – 0,85.
- K03 – процентное соотношение площади пола и оконных проемов. Определяется с точностью до десятков и обозначается от 10% до 50%. При расчетах используются значения от 0,8 до 1,2 с шагом 0,1. Чем больше процент, тем выше коэффициент.
- K04 – климатические особенности региона. Учитывается самая холодная температура в году. Возможны следующие варианты: при -35 градусов – 1,5; при -25 – 1,3; при -20 – 1,1; при -15 – 0,9; при -10 – 0,7.
- K05 – количество стен, которые контактируют с улицей. Если наружу выходит только одна сторона помещения, то ставится коэффициент 1,1. Далее при прибавлении каждой наружной стены этот показатель увеличивается на 0,1.
- K06 – тепловой режим сверху. При наличии холодного чердака указывают значение 1, при отапливаемом чердаке – 0,9. Если над комнатой находится жилое помещение, то формулу подставляют 0,8.
- K07 – высота потолков. При расстоянии 2,5 м берется коэффициент 1. Далее на каждое увеличение высоты на 50 см коэффициент повышается на 0,05.
Внимание! При расчете секций для радиаторов отопления на калькуляторе можно добавить некоторый запас мощности, особенно если не учитываются некоторые коэффициенты. Обычно хватает 10-15%.
Как рассчитать мощность радиатора отопления на комнату? – Tokzamer
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления: делаем правильный расчет количества секций на комнату
В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления
В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.
Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопленияНекоторые разъяснения по работе с калькуляторомГлавный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.
В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.
— Площадь помещения – хозяевам известна.
— Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.
— Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.
— Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.
— Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.
— Степень утепления стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.
— Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.
— Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.
— Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.
— Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.
— Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.
В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.
Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?
При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным , алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.
Расчет секций радиаторов отопления.
Если необходим точный расчет секций радиаторов отопления, то сделать это можно по площади помещения. Данный расчет подходит для помещений с низким потолком не более 2,6 метра. Для того, чтобы его обогреть тратится 100 Вт тепловой мощности на 1 м 2 . Исходя из этого, не трудно посчитать, сколько понадобится тепла на всю комнату. То есть площадь нужно умножить на количество квадратных метров.
Далее имеющийся результат следует разделить на значение теплоотдачи одной секции, полученное значение просто округляем в сторону увеличения. Если это теплое помещение, например кухня, то результат можно округлить в меньшую сторону.
При вычислении количества радиаторов нужно учитывать возможные теплопотери, учитывая определенные ситуации и состояние жилья. Например, если комната квартиры угловая и имеет балкон или лоджию, то тепло она теряет намного быстрее, нежели комнаты квартир с другим расположением. Для таких помещений расчеты по тепловой мощности необходимо увеличить минимум на 20%. Если в планах монтировать радиаторы отопления в нише или скрыть их за экраном, то расчет тепла увеличивают на 15-20%.
Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.
Расчеты учитывая объем помещения.
Расчет секций радиаторов отопления будет более точным, если их рассчитывать, основываясь на высоте потолка, то есть исходя из объема помещения. Принцип расчета в этом случае аналогичный предыдущему варианту.
Вначале нужно вычислить общую потребность в тепле, а уже потом рассчитать количество секций в радиаторах. Когда радиатор скрывают за экраном, то потребность помещения в тепловой энергии увеличивают минимум на 15-20%. Если брать во внимание рекомендации СНИП, то для того, чтобы обогреть один кубический метр жилой комнаты в стандартном панельном доме необходимо потратить 41 Вт тепловой мощности.
Для расчета берем площадь комнаты и умножаем на высоту потолка, получится общий объем, его нужно умножить на нормативное значение, то есть на 41. Если квартира с хорошими современными стеклопакетами, на стенах есть утепление из пенопласта, то тепла понадобится меньшее значение – 34 Вт на м 3 . Например, если комната с площадью 20 кв. метров имеет потолки с высотой 3 метра, то объем помещения будет составлять всего 60 м 3 , то есть 20Х3. При расчете тепловой мощности комнаты получаем 2460 Вт, то есть 60Х41.
Таблица расчетов необходимого теплоснабжения.
Приступаем к расчету: Чтобы рассчитать необходимое количество радиаторов отопления необходимо полученные данные разделить на теплоотдачу одной секции, которую указывает производитель. Например, если взять за пример: одна секция выдает 170 Вт, берем площадь комнаты, для которой нужно 2460 Вт и делим его на 170 Вт, получаем 14,47. Далее округляем и получаем 15 секций отопления на одну комнату. Однако следует учитывать тот факт, что многие производители намеренно указывают завышенные показатели по теплоотдаче для своих секций, основываясь на том, что температура в батареях будет максимальной. В реальной жизни такие требования не выполняются, а трубы иногда чуть теплые, вместо горячих. Поэтому нужно исходить из минимальных показателей теплоотдачи на одну секцию, которые указывают в паспорте товара. Благодаря этому полученные расчеты будут более точными.
Как получить максимально точный расчет.
Расчет секций радиаторов отопления с максимальной точностью получить довольно трудно, ведь не все квартиры считаются стандартными. И особенно это касается частных строений. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос: как сделать расчет секций радиаторов отопления по индивидуальным условиям эксплуатации? В этом случае учитывается высота потолка, размеры и количество окон, утепление стен и другие параметры. По этому методу расчетов необходимо использовать целый перечень коэффициентов, которые будут учитывать особенности определенного помещения, именно они могут повлиять на способность отдавать или сохранять тепловую энергию.
Вот как выглядит формула расчета секций радиаторов отопления: КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, показатель КТ — это количество тепла, которое нужно для индивидуального помещения.
1. где П — общая площадь комнаты, указана в кв.м.;
2. К1 — коэффициент, который учитывает остекление оконных проемов: если окно с обычным двойным остеклением, то показатель — 1,27;
- Если окно с двойным стеклопакетом — 1,0;
- Если окно с тройным стеклопакетом — 0,85.
3. К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- Очень низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- Отличная теплоизоляция (кладка стен на два кирпича или же утеплитель) — 1,0;
- Высокая степень теплоизоляции — 0,85.
4. К3 — соотношение площади окон и пола в комнате:
- 50% — 1,2;
- 40% — 1,1;
- 30% — 1,0;
- 20% — 0,9;
- 10% — 0,8.
5. К4 — коэффициент, который позволяет учитывать среднюю температуру воздуха в самое холодное время:
- Для -35 градусов — 1,5;
- Для -25 градусов — 1,3;
- Для -20 градусов — 1,1;
- Для -15 градусов — 0,9;
- Для -10 градусов — 0,7.
6. К5 — корректирует потребность в тепле, учитывая количество наружных стен:
- 1 стена— 1,1;
- 2 стены— 1,2;
- 3 стены— 1,3;
- 4 стены— 1,4.
7. К6 — учитывает тип помещения, которое находится выше:
- Очень холодный чердак — 1,0;
- Чердак с отоплением — 0,9;
- Отапливаемое помещение — 0,8
8. К7 — коэффициент, который учитывает высоту потолков:
- 2,5 м — 1,0;
- 3,0 м — 1,05;
- 3,5 м — 1,1;
- 4,0 м — 1,15;
- 4,5 м — 1,2.
Представленный расчет секций радиаторов отопления учитывает все нюансы комнаты и расположения квартиры, поэтому достаточно точно определяет потребность помещения в тепловой энергии. Полученный результат нужно только разделить на значение теплоотдачи от одной секции, готовый результат округляет. Есть и такие производители, которые предлагают воспользоваться более простым способом расчета. На их сайтах представлен точный калькулятор расчетов, необходимый для вычислений. Для работы с этой программой, пользователь вводит нужные значения в поля и получает готовый результат. Кроме этого, он может использовать специальный софт.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов
Информация по назначению калькулятора
К алькулятор радиаторов отопления предназначен для расчета количества секций радиатора, обеспечивающих необходимый тепловой поток, возмещающий теплопотери рассчитываемого помещения и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Расчет производится с учетом теплопотерь ограждающих конструкций, а также особенностей системы отопления.
В опросы отопления являются основополагающими как для частного хозяйства, так и квартир в многоэтажном доме. Особенно они актуальны для РФ, большая часть территории которой находится в зоне пониженных температур. Для создания оптимальных и благоприятных температурных условий в помещениях разрабатывается множество материалов с усиленными теплоизоляционными свойствами.
К аждый год на рынках появляются высокотехнологичные и эффективные системы теплоснабжения. Но особое внимание всегда уделяется радиаторам, поскольку они являются конечным звеном в отопительной цепи. Отдаваемое ими тепло служит главным критерием работы всей системы теплоснабжения.
Н есмотря на важность роли, которая отведена радиаторам отопления, они остаются самыми консервативными элементами в строительной индустрии. Инновационные нововведения в этой сфере появляются редко, хотя исследователи постоянно работают над совершенствованием конструкций изделий. В современном тепловом обеспечении зданий и сооружений используется 4 основных типов, и данный калькулятор подскажет как рассчитать сколько необходимо радиаторов отопления на 1 м2.
И х классификация предопределяется материалами изготовления, в соответствии с которыми они подразделяются на:
- Стальные
- Чугунные
- Алюминиевые
- Биметаллические
С тальные радиаторы подразделяются на панельные и трубчатые. Панельные, именуемые также конвекторами, обладают КПД, достигающим 75%. Это высокий показатель эффективной работы всей системы. Другое их достоинство – дешевизна. Панели обладают малой энергетической емкостью, что позволяет снижать расходы теплового носителя. К недостаткам относится низкая стойкость против коррозии после слива воды.
И зделия просты в эксплуатации. По мере необходимости нагревательные панели могут легко наращиваться до 33 штук. Относительно низкая стоимость делает их самыми распространенными продуктами в модельном ряду.
Р оссийские бренды сейчас занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. Импорт зарубежной продукции достаточно дорогой, а российские производители уже наладили выпуск панельных систем радиаторов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам.
Т рубчатые системы радиаторов по конструкции состоят из стальных труб, в которых циркулирует теплоноситель. Данные приборы достаточно технологически сложны для промышленного производства. Это сказывается на цене конечной продукции.
Т рубчатые радиаторы полностью сохраняют все преимущества панельных, но по сравнению с ними имеют более высокое рабочее давление 9-16 бар против 7-10 бар. По показателям тепловой мощности (120 – 1600 Вт) и максимальной температуре нагрева воды (120 градусов) обе модели сопоставимы друг с другом. Если вы не знаете как правильно рассчитать количество радиаторов, воспользуйтесь онлайн калькулятором.
А люминиевые отопительные приборы изготовлены из одноименного материала или его сплавов. Подразделяются они на литые и экструзионные. Эта разновидность чаще всего применяется в системах автономного теплоснабжения в индивидуальных хозяйствах. Для централизованного отопления данный вид не подходит, так как чувствителен к качеству теплоносителя. Они могут быстро выйти из строя, если в воде есть агрессивные примеси и не выдерживают сильных давлений.
Р адиаторы, изготовленные путем литья, отличаются широкими каналами для теплоносителя и упрочненными стенками увеличенной толщины. Имеют несколько секций, число которых можно увеличивать или снижать.
Э кструзионный метод изготовления приборов основан на механическом выдавливании элементов из алюминиевого сплава. Весь процесс относительно дешевый, но конечный продукт имеет цельный вид. Количество секций не подлежит изменению.
А люминиевые радиаторы обладают очень высокой теплоотдачей, быстро нагревают помещение и просты при монтаже, так как имеют небольшой вес. Но алюминий вступает в химические реакции с теплоносителем, поэтому ему требуется хорошо очищенная вода. Слабое место – стыковки секций с трубными соединениями. Со временем возможны протечки. Они не ударопрочные. По давлению, температурному режиму и другим характеристикам коррелируют со стальными радиаторами.
Ч угунные радиаторы являются самым традиционным элементом теплоснабжения. За долгие годы они практически не видоизменялись, но сохранили свою популярность и просты по форме и дизайну. Долговечны, надежны, хорошо держат тепло. Могут долго сопротивляться коррозии и воздействию химических реагентов. По температурному режиму не уступают другим приборам аналогичной комплектации. По давлению и мощности – превосходят, но сложны в установке и транспортировке.
Б иметаллические устройства обычно имеют трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие отопительные устройства выдерживают высокое давление. В целом, они отличаются повышенной надежностью и прочностью. При низкой инерционности обладают высокой теплоотдачей и низким расходом воды, не боятся гидравлических ударов. По базовым показателям в 1,5-2 раза превосходят аналогичные устройства. Главный недостаток – высокая цена.
Общие сведения по результатам расчетов
- К оличество секций радиатора — Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
- К ол-во тепла, необходимое для обогрева — Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
- К ол-во тепла, выделяемое радиатором — Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
- К ол-во тепла, выделяемое одной секцией — Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.
Калькулятор работает в тестовом режиме.
Расчет мощности батарей отопления: подробный алгоритм и тонкости вычислений
Грамотный выбор батарей – залог функциональности и сбалансированности системы отопления, а значит и комфортного проживания в квартире или доме. На первый взгляд все просто: купил подходящие по габаритам и материалу радиаторы, установил, подключил – и нагрев обеспечен. Но на деле все усложняется необходимостью определить оптимальную теплоотдачу батарей – она должна отвечать площади отапливаемого помещения и коррелироваться с целым рядом значимых факторов. Чтобы вы не ошибались в этом вопросе, далее мы с разумным упрощением разберем, как выполнить расчет мощности стальных, чугунных и биметаллических радиаторов и какие особенности жилища и самих батарей влияют на финальный результат.
Способы расчетов
Наиболее упрощенный способ расчета мощности батарей – умножить площадь помещения на усредненное значение мощности радиатора для стандартного обогрева 1 кв.м., а именно – 100 Вт. Имеем формулу: Q = S × 100.
Например, если площадь обслуживаемой комнаты 15 кв.м, то для ее комфортного обогрева понадобится тепловая отдача в 1500 Вт или 150 кВт. Дабы определить количество секций, следует разделить выведенный результат на тепломощность одной радиаторной секции.
Предыдущий расчет справедлив только для комнат со стандартным потолком 2,7 м в высоту. Если же помещение выше, нужно умножить его площадь на высоту и на средний показатель тепломощности для обогрева 1 куб.м. объема помещения, а именно – на 41 Вт для панельного или на 34 Вт для кирпичного дома. Имеем формулу: Q = S × h × 41 (34).
Например, если площадь комнаты в панельной высотке составляет 15 кв.м., а потолок достигает в высоту 3 м, то для обогрева понадобится теплоотдача радиаторов 1845 Вт или 185 кВт.
Пользуясь упрощенными методиками, будьте готовы к неприятным «сюрпризам» – к тому, что установленные батареи с вроде бы правильно рассчитанной мощностью на практике не смогут обеспечивать необходимый обогрев. Причина этому – целый спектр особенностей, которые вышепредложенные формулы попросту не учитывают. Вот почему, если вы заинтересованы в максимально точных расчетах, рекомендуем вам пользоваться более серьезной формулой: Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F × G × H × I,
где S – площадь, 100 – общепринятые 100 Вт на квадратный метр.
Все остальные коэффициенты являются выражением разного рода особенностей радиаторов и отапливаемых помещений – разберем их далее по порядку.
Чтобы максимально точно высчитать объем радиаторов — воспользуйтесь формулой
Остекление, площадь и ориентация окон
На окна может приходиться от 10% до 35% теплопотерь. Конкретный показатель зависит от трех факторов: характера остекления (коэффициент А), площади окон (В) и их ориентации (С).
Зависимость коэффициента от вида остекления:
- тройное стекло или аргон в двойном пакете – 0,85;
- двойное стекло – 1;
- одинарное стекло – 1,27.
Объем тепловых потерь напрямую зависит и от площади оконных конструкций. Коэффициент В рассчитывается на базе соотношения общей площади оконных конструкций к площади отапливаемой комнаты:
- если окна составляют 10% и меньше общей площади комнаты, В = 0,8;
- 10-20% – 0,9;
- 20-30% – 1;
- 30-40% – 1,1;
- 40-50% – 1,2.
И третий фактор – ориентация окон: тепловые потери в комнате, выходящей на юг, всегда ниже, чем в помещении, которое выходит на север. Исходя из этого имеем два коэффициента С:
- окна на севере или на западе – 1,1;
- окна на южной или восточной стороне – 1.
Особенности стен и потолков
Теперь рассмотрим три коэффициента, которые связаны с особенностями стен и потолков отапливаемого помещения: D – число внешних стен, E – уровень теплоизоляции стен, F – высота потолков.
Важно учесть площадь окон и качество их остекления
Чем активнее комната контактирует с внешней средой, тем выше ее теплопотери:
- если одна внешняя стена, D = 1;
- две – 1,2;
- три – 1,3;
- четыре внешних стены – 1,4.
Чем качественнее утеплены стены, тем ниже теплопотери помещения:
- если теплоизоляция профессиональная, E = 0,85;
- поверхностная теплоизоляция – 1;
- отсутствие теплоизоляции – 1,27.
Чем выше потолки в комнате, тем большая мощность батарей потребуется для ее комфортного обогрева, поэтому, чтобы получить правильный показатель теплоотдачи приборов, учитывается корректирующий коэффициент F:
- высота 2,7 м и меньше – 1;
- 2,8-3 м – 1,05;
- 3-3,5 м – 1,1;
- 3,6-4 м – 1,15;
- 4 и выше – 1,2.
Тип подключения батарей
Важнейший фактор, определяющий уровень теплоотдачи отопительных радиаторов, – схема их подключения. В нашей формуле она выражена коэффициентом G – его параметр зависит от характера подключения и расположения приборов:
Типы подключения
- при диагональном подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1;
- при одностороннем подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1,03;
- при двустороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,13;
- при диагональном подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,25;
- при одностороннем подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,28;
- при одностороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,28.
Совет. Одностороннее подключение рекомендуется только в исключительных ситуациях, так как оно чревато самыми высокими теплопотерями – около 22%.
Дополнительные факторы
Осталось два коэффициента – H и I. И хоть они расположены в самом конце формулы, их важность от этого не преуменьшается. H – коэффициент, выражающий климат местности, а I – назначение помещения, которое расположено над отапливаемой комнатой.
Чтобы определить H, берется средняя зимняя температура по региону:
- до -10 градусов С = 0,7;
- от -10 градусов С до -15 градусов С = 0,9;
- от -15 градусов С до -20 градусов С= 1,1;
- от -20 градусов С до -25 градусов С = 1,3;
- от -25 градусов С до -35 градусов С = 1,5.
Коэффициент H вычисляется по типу помещения, находящегося выше комнаты, для которой подбираются батареи:
- неутепленный чердак/техническое помещение – 1;
- утепленная кровля или отапливаемый чердак/техническое помещений – 0,9;
- теплая жилая комната – 0,8.
К полученному результату прибавьте 10-15%
Финальные расчеты
Разобравшись во всех коэффициентах, продемонстрируем, как формула работает на практике. Предположим, что батареи подбираются для комнаты с такими характеристиками: площадь – 17 кв.м.; окна – площадью 20% от общих размеров помещения, выходят на северную сторону и имеют двойное стекло; стены – две внешние с поверхностным утеплением; потолки – 2,8 м; подключение – диагональное с верхней подачей и нижней обраткой; средняя зимняя температура – до -10 градусов С; помещение сверху – теплая жилая комната. Имеем: Q = 17 × 100 × 1 × 1 × 1,1 × 1,2× 1 × 1× 1× 0,7× 0,8 = 1256 Вт или 125 кВт.
Получив общее значение мощности, определим, сколько необходимо секций батарей для качественного обогрева комнаты – тут нужно ориентироваться на материал радиаторов:
- чугунные батареи – теплоотдача одной секции составляет 145 Вт.
- стальные – 160 Вт;
- биметаллические – 185 Вт.
Как видите, расчет мощности батарей отопления по площади с поправкой на различные особенности как самих приборов, так и отапливаемых помещений – дело не из простых. Перед вами подробный алгоритм расчетов – только четко ему следуя, вы сможете без помощи специалистов определить мощность радиаторов для создания надежной отопительной системы в своем жилище.
Как рассчитать мощность радиатора отопления — делаем расчет мощности правильно
Когда проектируется система теплоснабжения для частного дома или квартиры, расположенной в новостройке, необходимо знать, как рассчитать мощность радиаторов отопления, чтобы определить требуемое количество секций для каждой комнаты и подсобных помещений. В статье приводится несколько несложных вариантов вычислений.
Особенности проведения расчетов
Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: «Расчет мощности батарей отопления — как рассчитать самому»).
Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи.
Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции.
Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.
Порядок расчета мощности радиаторов отопления
Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: «Как рассчитать отопление в доме правильно»).
У таких агрегатов, как электрический конвектор, тепловентилятор, масляный радиатор или инфракрасная керамическая панель тепловая мощность соответствует их электрической мощности (читайте также: «Что выбрать конвектор или масляный радиатор»). При создании системы отопления, где используется жидкий теплоноситель, не обойтись без батарей.
У чугунных, алюминиевых или биметаллических отопительных приборов мощность одной секции радиатора отопления составляет от 140 до 220 ватт. Усредненным значением считается значение 200 ватт, которое батарея отдает при разнице температур между теплоносителем и воздухом в помещении, равным 70 градусам. Читайте также: «Расчет количества секций биметаллических радиаторов».
Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: «Правильный расчет тепловой мощности системы отопления по площади помещения»).
Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая мощность 1 секции чугунного радиатора. Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.
Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено.
Необходимая величина тепловой мощности радиатора
При расчете отопительной батареи непременно нужно знать требуемую тепловую мощность, чтобы в доме было комфортно жить. Как рассчитать мощность радиатора отопления или других отопительных приборов для теплоснабжения квартиры или дома, интересует многих потребителей.
- Способ согласно СНиП предполагает, что на один «квадрат» площади требуется 100 ватт.
Но в данном случае следует учитывать ряд нюансов:
— теплопотери зависят от качества теплоизоляции. Например, для обогрева энергоэффективного дома, оборудованного системой рекуперации тепла со стенами, сделанными из сип-панелей, потребуется тепловая мощность меньше, чем в 2 раза;
— создатели санитарных норм и правил при их разработке ориентировались на стандартную высоту потолка 2,5-2,7 метра, а ведь этот параметр может равняться 3 или 3,5 метра;
— этот вариант, позволяющий рассчитать мощность радиатора отопления и теплоотдачу, верен только при условии примерной температуры 20°C в квартире и на улице — 20°C. Подобная картина типична для населенных пунктов, расположенных в европейской части России. Если дом находится в Якутии, тепла потребуется гораздо больше. - Способ расчета, исходя из объема, не считается сложным. Для каждого кубометра помещения требуется 40 ватт тепловой мощности. Если размеры комнаты составляют 3х5 метра, а высота потолка 3 метра, тогда потребуется 3х5х3х40 = 1800 ватт тепла. И хотя погрешности, связанные с высотой помещений в этом варианте расчетов устранены, он все еще не является точным.
- Уточненный способ расчета по объему с учетом большего количества переменных дает более реальный результат. Базовым значением остаются все те же 40 ватт на один кубометр объема. Читайте также: «Как сделать расчет радиаторов отопления на квадратный метр – правила и способы расчета количества секций».
Когда производится уточненный расчет тепловой мощности радиатора и требуемой величины теплоотдачи, следует учитывать, что:
— одна дверь наружу отнимает 200 ватт, а каждое окно — 100 ватт;
— если квартира угловая или торцевая, применяется поправочный коэффициент 1,1 — 1,3 в зависимости от вида материала стен и их толщины;
— для частных домовладений коэффициент составляет 1,5;
— для южных регионов берут коэффициент 0,7 — 0,9, а для Якутии и Чукотки применяют поправку от 1,5 до 2.
В качестве примера для проведения расчета взята угловая комната с одним окном и дверью в частном кирпичном доме размером 3х5 метров с трехметровым потолком на севере России. Средняя температура за окном зимой в январе составляет — 30,4°C. Читайте также: «Как сделать расчет радиаторов отопления правильно – точный способ».
Порядок вычислений следующий:
- определяют объем помещения и требуемую мощность — 3х5х3х40 = 1800 ватт;
- окно и дверь увеличивают результат на 300 ватт, итого получают 2100 ватт;
- с учетом углового расположения и того, что дом частный будет 2100х1,3х1,5 = 4095 ватт;
- прежний итог умножают на региональный коэффициент 4095х1,7 и получают 6962 ватт.
Видео о выборе радиаторов отопления с расчетом мощности:
Расчет количества секций радиаторов отопления
Сколько должно быть секций в радиаторе?Прожив худо-бедно зиму, мы каждый раз ставим перед собой одну и ту же цель — к новому отопительному сезону подготовиться максимально продуктивно, заменив старые батареи отопления на более эффективные. Выбрав отопительный прибор, нужно еще правильно рассчитать количество секций радиаторов отопления. Сделать это легко, если знать формулу.
Для правильных расчетов понадобится замерить габариты помещения и вычислить его площадь. Важно учесть, где располагается комната — в окружении других помещений или в стороне от них, определить толщину стен и материал, из которого они сделаны, обратить внимание на количество окон и качество теплоизоляции.
Стандартный расчет
Многие сетуют на то, что даже после установки новых батарей дома все равно некомфортно и холодно. Специалисты уверены — дело не в том, что приборы не оправдали надежды потребителей. Чаще причиной является неправильный расчет секций радиаторов отопления. Существуют стандартные схемы, учитывающие требования СНиП. В них указано, что на обогрев 1 квадратного метра жилой площади необходимо 100 Вт мощности отопительного прибора.
Отсюда можно вывести простую формулу:
К (количество батарей) = S (площадь помещения) умножить на 100 и разделить на Р (мощность одной секции батареи). Последняя величина указана в техническом паспорте изделия.
Приведем простой пример применения этой формулы. Допустим, есть помещение, площадь которого составляет 22 квадратных метра. 22×100/ 200=11
Для данной комнаты необходимо выбрать 11-секционный радиатор. А далее по обстоятельствам. Если комната угловая, добавляем 20% на запас и получаем немного больше — 13. По такой схеме можно рассчитать практически все радиаторы — и чугунные, и биметаллические.
Объемный расчет количества секций
Рассчитать количество необходимых секций можно, исходя из объема радиатора. Если дом или квартира построены без учета модных ныне технологий энергосбережения, то на 1 кубический метр объема требуется 41 Ватт тепловой мощности.
Такой схемой пользуются в Европе. Разделив имеющийся объем помещения на 41, мы получаем требуемую мощность прибора. Зная ее и этот же показатель для одной секции батареи, легко высчитать секционность прибора.
Приведем пример из расчета, что помещение имеет площадь 22 квадратных метра и высоту потолка 2,7 м. Кубический объем вычисляют так:
22×2,7=59,4 м. куб. Далее 59,4/41=1,448 кВт.
Современная комбинированная батареяМощность одной единицы радиатора в зависимости от модели может варьировать в пределах от 120 до 200 Вт. Приведем примеры расчета:
- Если эта величина равна 120 Вт (параметры указаны в паспорте), то формула вычислений такова — 1448/120=12,06 (12-секционная батарея).
- Если мощность одной единицы прибора равна 250 Вт, то получаются такие цифры — 1448/250=5,8 (6-секционная батарея). Принцип вычислений в целом понятен.
Как правило, продавцы в магазине осведомлены о мощности отопительного прибора. Известно, что для одной секции чугунного агрегата этот показатель равен 160 Вт, алюминиевого — 192 Вт, биметаллического — 200 Вт. Зная эти величины, можно заранее перед покупкой произвести точные расчеты.
Обратите внимание! Так как зимы в наших широтах могут быть очень суровыми, то к точным расчетам специалисты советуют еще прибавлять лишних 20%. Это значит, что к полученной вами цифре, указывающей на секционность прибора, всегда нужно добавлять 2 лишние единицы.
Обобщение по теме
Теперь вы знаете, как решить поставленную проблему. Есть две схемы, позволяющие с математической точностью найти ответ на вопрос о количестве секций радиаторов. Специалисты рекомендуют детально изучить технический паспорт изделия и не стесняться расспрашивать продавцов, приобретая отопительные приборы.
КалькуляторБТЕ и нагреватели от BTU
При покупке обогревателей многие люди совершают ошибку, выбирая размер, не соответствующий их реальным потребностям.
Учитывая все возможные варианты обогревателей — космические, вентилируемые, газовые, консольные и т. Д. — сужение выбора может быть отличным способом убедиться, что вы выбираете лучший вариант.
По этой причине может быть полезно иметь числовую систему, которая анализирует вашу индивидуальную ситуацию с отоплением и обеспечивает эталон, который можно использовать при покупках, чтобы сделать процесс выбора немного более удобным.
Лучшее место для начала при рассмотрении вопроса о покупке обогревателя для вашего дома — это расчет BTU. Мы в Total Home Supply осознаем важность этого расчета, поэтому мы разработали этот калькулятор на месте, чтобы помочь вам.
Давайте подробнее рассмотрим, что это за измерение и почему оно важно для вас, как для человека, ищущего обогреватель для покупки.
Что такое БТЕ?
британских тепловых единиц, или БТЕ — это единица измерения энергии, необходимой для повышения температуры одного фунта воды на один градус.
Когда вы пойдете покупать обогреватель, вы увидите, что БТЕ указаны в качестве ориентировочной тепловой мощности и обычно разбиты на разные уровни.
Зачем нужно рассчитывать БТЕ?
Если вы не определите подходящий размер обогревателя, который вам следует искать, вы рискуете, что ваш обогреватель не сможет эффективно обогреть помещение (или перегреть его), что приведет к сквозняку или душности в комнате. И наоборот, если вы увеличите размер своего обогревателя со слишком большим количеством БТЕ, вы можете потратить больше денег, чем необходимо, на счет за отопление.
Это определение также может повлиять на долговечность нагревателя — если ваше устройство работает неправильно, этот дисбаланс может сократить время, в течение которого можно использовать нагреватель.
Какие факторы учитываются при расчете БТЕ?
Длина, ширина, высота потолка и изоляция помещения, а также минимальная температура наружного воздуха учитываются в калькуляторе общего жилищного фонда. Как только вы введете эту информацию, калькулятор сообщит вам необходимое количество БТЕ / час.
Запишите это число и держите его под рукой при рассмотрении возможных вариантов.
Расчетный коэффициент нагревательного элемента
Проектирование нагревательных элементов
Нагревательные элементы кажутся очень простыми и понятными, но существует множество различных факторов, которые инженеры должны учитывать при их проектировании. Существует примерно 20-30 различных факторов, которые влияют на работу типичного нагревательного элемента, включая такие очевидные вещи, как напряжение и ток, длина и диаметр элемента, тип материала и рабочая температура.Есть также определенные факторы, которые необходимо учитывать для каждого типа элемента. Например, для спирального нагревательного элемента из круглой проволоки диаметр проволоки и форма витков (диаметр, длина, шаг, растяжение и т. Д.) Являются одними из факторов, которые критически влияют на характеристики. При использовании ленточного нагревательного элемента необходимо учитывать толщину и ширину ленты, площадь поверхности и вес.
И это только часть истории, потому что нагревательный элемент не работает изолированно: вы должны учитывать, как он впишется в более крупный прибор и как он будет себя вести во время использования, когда его используют по-разному.Как, например, ваш элемент будет поддерживаться изоляторами внутри устройства? Насколько они должны быть большими и толстыми, и повлияет ли это на размер изготавливаемого вами прибора? Например, подумайте о различных типах нагревательных элементов, которые вам понадобятся в паяльнике, о размере ручки и большом конвекторе. Если между опорными изоляторами есть элемент, «задрапированный», что с ним произойдет, когда он станет более горячим? Не будет ли он слишком сильно провисать, и это вызовет проблемы? Вам нужно больше изоляторов, чтобы это предотвратить, или вам нужно изменить материал или размеры элемента? Если вы разрабатываете что-то вроде электрического камина с несколькими близко расположенными нагревательными элементами, что произойдет, когда они будут использоваться по отдельности или в комбинации? Если вы разрабатываете нагревательный элемент, через который проходит воздух, как в конвекторном обогревателе или фене, сможете ли вы создать достаточный воздушный поток, чтобы остановить его перегрев и значительно сократить срок его службы? Все эти факторы должны быть сбалансированы друг с другом, чтобы продукт был эффективным, экономичным, долговечным и безопасным.
Конструкция нагревательного элемента
Следующие расчеты дают руководство по выбору электрического резистивного проволочного нагревательного элемента для вашего приложения
Расчет конструкции нагревательного элемента
Вот введение в электрическое сопротивление ленточных и проволочных нагревательных элементов, расчет элемента сопротивление и таблица термостойкости.
Для работы в качестве нагревательного элемента лента или проволока должны противостоять току электричества. Это сопротивление преобразует электрическую энергию в тепло, которое связано с удельным электрическим сопротивлением металла и определяется как сопротивление единицы длины единицы площади поперечного сечения.Линейное сопротивление отрезка ленты или провода можно рассчитать по его удельному электрическому сопротивлению.
Где:
- ρ = Удельное электрическое сопротивление (мкОм · см)
- R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)
- d = Диаметр проволоки (мм)
- t = Толщина ленты (мм)
- b = Лента ширина (мм)
- l = длина ленты или провода (м)
- a = площадь поперечного сечения ленты или провода (мм²)
для круглой проволоки
a = π x d² / 4
Для ленты
a = tx (b — t) + (0.786 x t²)
R = (ρ xl / a) x 0,01
В качестве нагревательного элемента лента имеет большую площадь поверхности и, следовательно, более эффективное тепловое излучение в предпочтительном направлении, что делает ее идеальной для многих промышленных предприятий. такие приложения, как ленточные нагреватели для литьевых форм.
Важной характеристикой этих сплавов с электрическим сопротивлением является их устойчивость к нагреванию и коррозии, которая связана с образованием поверхностных слоев оксида, которые замедляют дальнейшую реакцию с кислородом воздуха.При выборе рабочей температуры сплава необходимо учитывать материал и атмосферу, с которой он контактирует. Поскольку существует так много типов приложений, переменных в конструкции элемента и различных условий эксплуатации, следующие уравнения для конструкции элемента даны только в качестве руководства.
Электрическое сопротивление при рабочей температуре
За очень немногими исключениями сопротивление металла будет изменяться с температурой, что необходимо учитывать при проектировании элемента.Поскольку сопротивление элемента рассчитывается при рабочей температуре, необходимо определить сопротивление элемента при комнатной температуре. Чтобы получить сопротивление элементов при комнатной температуре, разделите сопротивление при рабочей температуре на коэффициент температурного сопротивления, указанный ниже:
Где:
- F = коэффициент температурного сопротивления
- R t = Сопротивление элемента при рабочей температуре (Ом )
- R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)
R = R t / F
Нагрузка на площадь поверхности
Можно сконструировать нагревательный элемент различных размеров, каждый из которых Теоретически даст желаемую мощность нагрузки или удельную мощность, рассеиваемую на единицу площади.Однако важно, чтобы нагрузка на поверхность нагревательного элемента не была слишком высокой, поскольку передача тепла посредством теплопроводности, конвекции или излучения от элемента может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить его перегрев и преждевременный выход из строя.
Предлагаемый диапазон поверхностной нагрузки для данного типа прибора и нагревательного элемента показан ниже, но он может быть ниже для нагревательного элемента, работающего с более частыми рабочими циклами, или при почти максимальной рабочей температуре, или в суровых условиях.
вот.
Устройство | Тип элемента | Рекомендуемая нагрузка на поверхность Диапазон (Вт / см²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огонь | Спиральный элемент на открытом воздухе | 4,5 — 6,0 | |||||||
Карандаш | Fire Pencil | 6,0 — 9,5 | |||||||
Ленточный нагреватель | Элемент с слюдяной обмоткой | 4,0 — 5,5 | |||||||
Тостер | Элемент с слюдяной обмоткой | 3.0 — 4,0 | |||||||
Конвектор | Спиральный элемент | 3,5 — 4,5 | |||||||
Накопительный нагреватель | Спиральный элемент | 1,5 — 2,5 | |||||||
Нагреватель вентилятора | Элемент печи | Трубчатый элемент Защитный элемент | 8,0 — 12,0 | ||||||
Элемент решетки | 15.0 — 20,0 | ||||||||
Электроплита | 17,0 — 22,0 | ||||||||
Водяной нагреватель | 25,0 — 35,0 | ||||||||
Элемент чайника | 35,0 — 50,0 |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |
Интернет-журнал Home Energy, ноябрь / декабрь 1993 г.,
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Генри Гиффорд
Генри Гиффорд — президент Gifford Fuel Saving Incorporated, компании по модернизации систем отопления в Нью-Йорке.
Если нельзя избежать уменьшения размеров паровой тепловой системы, некоторые профессиональные уловки могут гарантировать, что уменьшение мощности приведет к комфорту и экономии.
Большинство используемых сегодня систем парового отопления имеют слишком большие размеры, и уменьшение размеров этих систем может обеспечить значительную экономию. Негабаритная система парового отопления может быть очень дорогой в эксплуатации, потому что трудно избежать перегрева здания. Уменьшение размера в данном случае означает уменьшение размера (мощности) системы распределения тепла (радиаторы и трубопроводы), отопительного котла или того и другого.
В отличие от систем, которые используют циркулирующую горячую воду или принудительный воздух, температуру паровых систем нельзя регулировать. Вода закипает при 212 ° F. Это означает избыток производственных мощностей во все дни года, кроме самого холодного, в системе с идеальным размером. В несовершенном реальном мире паровые системы почти всегда имеют мощность, намного превышающую потребности самого холодного дня, поэтому они всегда имеют большие размеры.
Почему завышение размера?
Подрядчик по отоплению потеряет свою рубашку и, возможно, выйдет из бизнеса из-за установки малоразмерной системы, которая не может обеспечить надлежащий обогрев здания.Таким образом, подрядчики обычно не рискуют и продают заказчику чуть больше мощности, чем показывает опыт строительства. Также многие системы оцениваются экспертами, которые работают с поставщиками и производителями, заинтересованными в продаже больших объемов мощности.
Превышение габаритов увеличивается при утеплении здания. Когда система отопления рассчитана на здание с изоляцией — , но затем здание становится более плотным, единственным эффективным средством контроля температуры в этих зданиях становится двухвесной стеклоподъемник.К сожалению, нагревание холодного воздуха, поступающего в окна, снижает относительную влажность. (Медицинские работники сталкиваются с наплывом пациентов с респираторными заболеваниями в начале отопительного сезона в районах, где эти системы отопления распространены.)
Избыточная мощность также возникает при удалении изоляции, в результате чего трубы перегревают пространство вокруг них. Иногда люди переезжают в старые заводские здания, которые должны были отапливаться с широко открытыми окнами для вентиляции производственных процессов, и живут там с закрытыми окнами.Существуют свидетельства того, что некоторые жилые дома также предназначались для обогрева с открытыми окнами для вентиляции.
Без уменьшения размера
Лучше всего уменьшить нагрев пара, заменив его циркулирующей горячей водой, или, если кондиционирование воздуха является обязательным, с системой отопления с обдувом. Конечно, замена пара на систему циркуляции горячей воды обычно практична только в паровых системах двухтрубного типа, которые используются в более крупных (многосемейных) и новых паровых установках.(Для получения дополнительной информации о двухтрубных установках и других аспектах модернизации парового тепла см. Home Energy о модернизации парового тепла выше.)
Другой вариант, кроме уменьшения размеров системы, — это установка термостатических вентилей на отдельные радиаторы. Эти простые устройства быстро закрывают вентиляционное отверстие, когда чувствуют теплый воздух в помещении. Окупаемость их стоимости может быть очень привлекательной, поскольку они относительно недороги и просты в установке. Однако системы уязвимы для взлома и удаления жильцами, поэтому они не подходят для съемных квартир.Они также не устраняют необходимость в котле, достаточно большом, чтобы нагревать все излучение в такие моменты, как конец периода ночного снижения температуры, когда все термостаты, вероятно, будут требовать тепла. Несмотря на недостатки, термостатические радиаторные клапаны обычно являются эффективным средством снижения перегрева.
Еще одна простая уловка — закрыть вентиляционное отверстие на ненужном радиаторе трубной заглушкой 1/8 дюйма. Воздух в радиаторе препятствует проникновению пара, предотвращая нагрев.К сожалению, давление пара может сжимать воздух и при этом нагревать радиатор, несмотря на то, что его вентиляционное отверстие закупорено или закрыто термостатическим клапаном. Следовательно, ожидайте ухудшения результатов с воздушным связыванием, когда давление поднимется выше примерно 1,5 фунтов на квадратный дюйм.
Уменьшите емкость — уменьшите размер!
При уменьшении мощности излучения задача состоит в том, чтобы уменьшить мощность с наименьшими затратами. Обычно расходы на выработку и покупку всех новых радиаторов меньшего размера непомерно высоки.Иногда ответ заключается в уменьшении размеров другими способами: снятием секций радиатора, закрытием радиаторов, перемещением существующих радиаторов или отоплением с помощью подводящих труб.
Снятие секций радиатора
Радиаторы, старые и новые, отлиты секциями. Радиатор представляет собой сборку двух торцевых секций и различного количества промежуточных (средних) секций. Они скрепляются стержнями с резьбой, а уплотнение обеспечивается гибкими стальными нажимными ниппелями.Разборка, снятие секций и повторная сборка без утечек затруднены или невозможны без поставки новых нажимных ниппелей. Сдвинуть секции, не повредив их, — сложная задача. Поэтому, хотя это теоретически элегантно, это не считается практичным.
Покрытие радиаторов
Конвекторы — это в основном паровые трубы с множеством охлаждающих ребер, которые рассеивают тепло и обычно охватывают плинтусы (см. Конвекторы малого диаметра, стр.31). Там, где установлены конвекторы, картон, обрезанный по размеру и положенный сверху, может контролировать тепло. Этот прием работает как для стальных, так и для чугунных конвекторов. Управляющий зданием или арендатор могут покрыть некоторые или все радиаторы, учитывая нагрузку на отдельные помещения. Крышки из листового металла устойчивы к взлому.
Покрытие предотвращает или уменьшает конвективную циркуляцию воздуха над конвектором, в отличие от излучаемого тепла. Это снижает нагрев помещения и сохраняет тепло конвектора.Более теплый конвектор снизит нагрузку на котел, заставляя его элементы управления (в зависимости от типа) работать реже, экономя топливо. Покрытия в перегретых или недостаточно обогреваемых помещениях можно отрегулировать соответствующим образом.
Чугунные радиаторы также можно накрыть, чтобы снизить их мощность. Однако многие пассажиры покупают или строят крышки радиаторов, чтобы улучшить внешний вид помещения. В отличие от покрытия, которое просто кладут сверху, эти покрытия часто покрывают радиаторы, тратя энергию впустую, потому что более низкая тепловая мощность приводит к жалобам на недостаточное количество тепла, в результате чего тепло распространяется по всему зданию.
Если покрытие радиаторов рассматривается как часть программы уменьшения размеров, управляющий зданием должен закрыть часть радиатора и оставить часть открытой, чтобы она могла обогреть комнату, и выключить котел. Вставив кусок вспененного картона с отражающей поверхностью или гофрированного картона, покрытого алюминиевой фольгой, можно уменьшить потери тепла от радиатора к стене.
Радиаторы смещения
Другой вариант — списать большие радиаторы и заменить их меньшими из других частей здания (см.32). Трубы могут обогревать помещения, ранее отапливаемые небольшими радиаторами (см. Следующий вариант). Вместо того, чтобы играть в музыкальные радиаторы по частям, лучше следовать плану. Сначала сделайте набросок конструкции и установленного на ней излучения. Выполните расчет тепловой нагрузки для каждой комнаты, чтобы определить необходимое излучение.
Затем, вырезав бумажные модели всех установленных радиаторов или конвекторов и перемещая их по чертежу, станет очевидным их правильное соответствие.В одних зданиях мало что можно сделать, в то время как другие постройки имеют все желаемые размеры. В случаях, когда все работало бы, если бы было всего несколько небольших радиаторов, подумайте о покупке нескольких, чтобы заполнить пробелы. После установки специалист по модернизации должен выпустить немного пара и проверить отсутствие утечек, а также восстановить балансировку вентиляционных отверстий после перемещения радиаторов.
Тепло с трубами
Этот вариант предполагает замену существующих вертикальных стояков пара на ряд новых открытых труб, способных обогревать здание.Отопление с помощью труб работает в таких зданиях, как жилые дома, где необходимо удерживать тепло пара, а меры по сохранению, такие как стеклопакеты и изоляция стен из стекловолокна, снижают тепловую нагрузку. В идеале размеры и количество труб должны соответствовать требованиям по тепловой нагрузке для каждого помещения. Стоимость установки может быть разумной, потому что установщик проложит ряд труб прямо вверх и просверлит вентиляционные отверстия на верхнем этаже.
При такой настройке арендаторы никогда не жалуются на то, что вода капает через потолки из-за протекающей набивки клапана, расположенной выше, а в здании сохраняется комфортная температура после точной настройки путем перемещения вентиляционных отверстий, прикрепленных к трубам, для балансировки распределения пара.Помните, что любое изменение вентиляции влияет на систему в целом, и прогнозирование общих последствий изменения сэкономит массу времени. Хотя все вентилируемые паровые системы очень чувствительны к изменениям вентиляции, неравномерность работы системы этого типа не будет компенсирована отключением радиаторов пассажирами.
Системы малого и среднего размера
Уменьшение размеров паровой системы может решить проблему небольшого парового котла.В то время как негабаритный котел расходует топливо, котел, слишком маленький для нагрева всего излучения, может работать в течение нескольких дней, не нагревая дальнее излучение, побив рекорды по высокому расходу топлива. Уменьшение размера излучения иногда может решить эту проблему, избегая затрат на замену котла. Будьте осторожны, прежде чем считать котел слишком маленьким, так как наиболее частые причины, по которым пар не попадает в удаленную часть системы, — это воздух или вода (конденсат), блокирующие пар. Паровые котлы меньшего размера обычно встречаются в тех областях, где подрядчики по отоплению более привыкли определять размеры систем водяного отопления, но паровые котлы меньшего размера все еще редки.Проверка мощности котла или горелки на соответствие тепловой нагрузке может помочь определить, не является ли причиной недостаточный размер.
Связанная с этим проблема — котел небольшого размера, который может нагреть всю радиацию, но едва. Это приводит к большим счетам за топливо, потому что котел больше времени работает с КПД 0%, когда топливо горит, но ни один или несколько радиаторов не нагреваются. Снижение радиационной нагрузки может позволить котлу быстро нагреть систему, поэтому она может быстрее выключиться.
Любой, кто связан с паровым отоплением зданий, может ожидать, что котлы в конечном итоге потребуют замены. Расчет размеров обычно происходит в условиях нехватки времени при замене вышедшего из строя котла в лихорадочной спешке, чтобы предотвратить замерзание здания. Поскольку при этом остается мало времени для расчета размеров излучения и других аспектов, котлы обычно определяют, стоя перед зданием и глядя вверх! Вот почему может быть рентабельным заранее рассчитать правильный размер заменяемого котла.Это изречение касается как паровых, так и водогрейных котлов. Расчет может быть выполнен в рамках работ по утеплению или энергоаудита с сохранением результатов в файле. Результаты также могут быть весьма полезны при определении целесообразности замены котла, у которого не вышел из строя.
Рекомендации по модернизации
Уменьшение размера паровой системы слишком большого размера может быть выполнено правильным или дорогостоящим способом. Несколько рекомендаций могут предотвратить потенциальную катастрофу или неудовлетворенность.
- По возможности замените пар горячей водой или воздушным обогревом.
- Если паровой нагрев должен оставаться, за исключением уменьшения габаритов, производительность можно уменьшить, установив термостатические радиаторные клапаны или радиаторные заглушки.
- Уменьшите размер системы, удалив или заменив радиаторы, накрыв конвекторы или радиаторы, переставив радиаторы или используя трубы для обогрева.
- Выполните расчеты модернизации для уменьшения размеров системы, а также оборудования до того, как разразится кризис оборудования.
Home Energy для модернизации парового отопления
Искусство и наука о балансировке однотрубных паровых систем
Джордж Петерсон,
Центра энергетики и городской среды
(ранее Миннеаполисское энергетическое управление)
Март / апрель ’87, стр.24
Реконструкция многоквартирных домов с паровым отоплением
Мэри Сью Лобенштейн,
Центра энергетики и городской среды
(ранее Миннеаполисское энергетическое управление)
Май / июнь ’88, стр. 23
Модернизация однотрубных систем парового отопления
Автор: Джон Катракис,
Центра технологий соседства (Чикаго), ноябрь / декабрь 1989 г., стр.16.
Конвекторы малого диаметра
А как насчет установки медных или стальных конвекторов малого диаметра в паровой системе? Не делай этого! Проблема в том, что излучение удерживает мало тепла после выхода пара, вызывая большие колебания температуры. Это контрастирует с системами горячего водоснабжения, которые оставляют галлоны горячей воды в излучении во время отключенных циклов. Проблема еще хуже в зданиях, где остальная часть системы все еще использует чугунные радиаторы; чугун продолжает отдавать тепло в течение продолжительных периодов времени после того, как конвекторы перестают отдавать тепло, вызывая огромные различия в доставляемом тепле.Это будет так, даже если излучение будет иметь такую же номинальную мощность, поскольку мощность измеряется при включенном паре. В рейтингах игнорируется мощность после отключения пара.
А маленькие чугунные конвекторы? Они не так плохи, как медные или стальные конвекторы, поскольку они тяжелее и могут дольше отдавать тепло после выключения. Кроме того, они обычно устанавливаются незакрытыми, поэтому соотношение их тепловыделения от лучистого к конвективному выше, чем у более легких конвекторов.Однако они лучше подходят для систем горячего водоснабжения, чем для паровых систем, из-за того, что пара и конденсат не проходят должным образом в их небольших внутренних проходах. Эта проблема усугубляется по мере увеличения количества подключенных секций плинтуса. Поэтому небольшие чугунные плинтусы сложно использовать в однотрубных системах парового отопления и, как правило, не рекомендуются.
Замена радиаторов
Новые чугунные радиаторы, подходящие для пара, все еще производятся, и во многих областях бывшие в употреблении радиаторы можно купить за бесценок.Однако б / у небольшие радиаторы часто бывает трудно найти, а в некоторых регионах они стоят столько же, сколько новые.
Для замены радиаторов необходимо выключить систему; поэтому крупномасштабные работы обычно выполняются летом. Запланируйте замену всех запорных клапанов, потому что половина клапана, которая навинчивается на трубу, и половина, которая ввинчивается в радиатор, несовместима с клапанами разных производителей и размеров. Сначала отключите все радиаторы и переместите их на новое место.Затем замените все запорные клапаны в соответствии с размером их труб.
Ввинченную в радиатор часть клапана сложно снять, не повредив резьбу, в которую он ввинчивался. К счастью, втулки обычно устанавливаются в более крупные отводы радиаторов. Меньше работы просто заменить втулки, чем пытаться снять детали клапана.
Уловка для снятия втулок заключается в том, чтобы положить радиатор на бок, надеть на втулку длинный трубный ключ и быстро дать ключом толчок.Радиатор готов к установке новой втулки, которая подходит как для радиатора, так и для клапана. Избегайте использования литых втулок; используйте стальные, так как они не склонны к растрескиванию. Стоимость в целом такая же. Оба они продаются как черные втулки. Литые можно отличить по шероховатой текстуре песка на необработанных поверхностях, а стальные имеют гладкую поверхность.
Если конкретный радиатор настаивает на протекании резьбы, подумайте о том, чтобы заплатить больше денег за латунную втулку.Мягкость латуни позволяет ей соответствовать форме испорченной резьбы, иногда закрывая безнадежную утечку.
Статьи по теме
Лучшая модернизация котла и водяного отопления (Lobenstein и Hewett)Проверки безопасности горения: как не убить ваших клиентов (ДеКиффер)
Конденсационные печи: уроки из коммунального хозяйства (пиво)
Не форсируйте воздух, плывите по течению (Springer)
Камины: этюды на контрастах (Хайден)
Интегрированное отопление и вентиляция: двойная функция для воздуховодов (Jackson)
Ключ к настойчивости (Нолден)
«Прочтите мне свой термостат»: инструменты краткосрочной оценки (Kinney)
Ремонт ванных комнат: пусть энергия сбережений течет (Джонстон)
Герметизация воздуха в малоэтажных домах (Hayes)
Яркие перспективы модернизации освещения (Хастерок)
Контроль тепловых потерь контура рециркуляции (Lobenstein)
Энергетическое образование: киловатт — ужасная вещь, которую нельзя тратить (Firari)
Повышается экономия энергии в многоквартирных домах (Diamond)
Оценка вентиляции в многоквартирных домах (Хейс и Шапиро-Барух)
Доступность жилья для малоимущих: The Northgate Retrofits (Patullo)
Профили проектов по утеплению многоквартирных домов: рассказ о пяти городах (Кинни, Уилсон и Макдональд)
Использование счетов за топливо для целевых инвестиций (Padian)
| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |
Связаться с Home Energy можно по адресу: contact @ homeenergy.