Калькулятор расчета мощности радиаторов отопления: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В подавляющем большинстве случаев радиаторы остаются основными устройствами конечной передачи тепла в системах отопления. То есть важно не только заранее правильно рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расположить теплообменные приборы в помещениях дома или квартиры для обеспечения комфортного микроклимата в каждом из них.

В этом поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов, который находится ниже. Также он позволяет определить необходимую суммарную мощность обогрева радиатора, если это неразборная модель.

Если при расчетах возникают вопросы, ниже калькулятора приведены основные пояснения по его устройству и правилам применения.

Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

Часто можно встретить утверждение, что для расчета необходимой тепловой мощности радиаторов достаточно использовать коэффициент пересчета 100 Вт на 1 м² площади помещения. Однако согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатические условия региона проживания, ни особенности дома и конкретных помещений, ни особенности установки самих радиаторов. Но во всем этом есть какой-то смысл.

В этом алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако введены поправочные коэффициенты, которые позволят внести необходимые коррективы с учетом различных нюансов.

— Площадь помещений собственникам известна.

— Количество наружных стен — чем больше, тем больше теплопотери, которые необходимо компенсировать за счет дополнительной мощности радиаторов. В угловых квартирах комнаты часто имеют две наружные стены, а в частных домах встречаются комнаты с тремя такими стенами. В то же время есть и межкомнатные помещения, где теплопотери через стены практически отсутствуют.

— Направление наружных стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона получит какой-то «солнечный заряд», а вот северные и северо-восточные стены никогда не увидят солнца.

— Зимняя «роза ветров» — стены с наветренной стороны, конечно, остывают значительно быстрее. Если собственники не знают этот параметр, можно оставить его пустым — калькулятор рассчитает самые невыгодные условия.

— Уровень минимальных температур — расскажет о климатических особенностях региона. Здесь следует вводить не аномальные значения, а средние значения, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.

— степень утепления стен. Вообще стены без утепления вообще не стоит рассматривать. Средний уровень утепления будет примерно таким же, как у стены в 2 кирпича из керамического пустотелого кирпича. Полная изоляция — выполняется полностью на основе расчетов централизованного теплоснабжения.

— Через перекрытия — полы и перекрытия происходят значительные потери тепла. Поэтому важно, чтобы помещение располагалось над и под ним по вертикали.

— количество, размер и тип окон — связь с тепловыми характеристиками помещения очевидна.

— Количество входных дверей (на улицу, подъезд или неотапливаемый балкон) — каждое открывание будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, которую необходимо как-то компенсировать.

— Схема врезки радиаторов в циркуляцию рассчитывает — теплопотребление от этого существенно меняется. Кроме того, эффективность теплопередачи зависит еще и от степени близости батареи к стене.

— Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате получится необходимое количество секций для размещения в этом помещении. Если расчеты ведутся для неразборной модели, этот пункт остается пустым, а полученное значение берется из второй строки расчетов – она покажет требуемую мощность нагревателя в кВт.

Калькулятор мощности

Вт | Watlow

Компания Watlow заинтересована в ваших отзывах. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы принять участие в нашем анонимном опросе брендов. Примечание. В рамках этого опроса не требуются и не собираются никакие личные данные. Нажмите здесь, чтобы начать.

  1. Дом
  2. Ресурсы и поддержка
  3. Инженерные инструменты

Запускать

Непрерывный

Сбросить все Сбросить все | Распечатать/Сохранить

{{TotalStartUpWatts}} Ватт

Расчетная требуемая мощность при запуске

{{TotalContinuousWatts}} Ватт

Требуемая расчетная непрерывная мощность

{{Всего Вт}} Вт {{Всего БТЕ}} БТЕ/час Общая потребляемая мощность системы

Расчеты мощности электронагревателей

Поглощенная энергия, тепло, необходимое для повышения температуры материала Поскольку все вещества нагреваются по-разному, для изменения температуры требуется разное количество тепла. Удельной теплоемкостью вещества называется количество теплоты, необходимое для повышения температуры единицы количества вещества на один градус. Называя количество подведенного тепла Q, которое вызовет изменение температуры ∆T на вес вещества W, при удельной теплоемкости материала Cp, тогда Q =w • Cp • ∆T. Поскольку все расчеты производятся в ваттах, вводится дополнительное преобразование 3,412 БТЕ = 1 Втч, что дает:

Уравнение 1

QA или QB = w • Cp • ∆T

                            3,412

Повышение температуры материалов во время нагрева (Втч)

QB = Тепло, необходимое для повышения температуры материалов Обработано в рабочем цикле (Втч)

w = Вес материала (фунты)

Cp = Удельная теплоемкость материала (БТЕ/фунт • °F)

∆T = Повышение температуры материала (TFinal – Tinitial) (°F )

Это уравнение следует применять ко всем материалам, поглощающим тепло при применении. Должны быть включены нагретые среды, обрабатываемая работа, сосуды, стеллажи, ремни и вентиляционный воздух.

 

Пример:

Сколько тепловой энергии необходимо, чтобы изменить температуру 50 фунтов меди с 10°F до 70°F?

Q = w • Cp • ∆T

= (50 фунтов) • (0,10 БТЕ/фунт • °F) • (60°F) = 88 (Втч)

3.412

×

Расчет мощности электронагревателей s

Теплота, необходимая для плавления или испарения материала При рассмотрении добавления тепла к веществу также необходимо предвидеть изменения состояния, которые могут произойти во время этого нагрева, такие как плавление и испарение . Теплота, необходимая для плавления материала, известна как скрытая теплота плавления и обозначается Hf. Другое изменение состояния связано с испарением и конденсацией. Скрытая теплота парообразования Hv вещества – это энергия, необходимая для превращения вещества из жидкости в пар. Такое же количество энергии высвобождается, когда пар снова конденсируется в жидкость.

 

Уравнение 2

QC или QD = w • Hf    ИЛИ   w • Hv       3.412

QC = теплота, необходимая для плавления/испарения материалов во время нагрева (Втч)

QD = теплота, необходимая для Плавление/испарение материалов, обрабатываемых в рабочем цикле (Втч)

w = Вес материала (фунты)

Hf = Скрытая теплота плавления (БТЕ/фунт)

Hv = Скрытая теплота парообразования (БТЕ/фунт)

Пример :

Сколько энергии требуется, чтобы расплавить 50 фунтов свинца?

Q = w • Hf

= (50 фунтов) • (9,8 БТЕ/фунт) = 144 (Втч)

          3,412 БТЕ/(Втч)

Изменение состояния (плавление и испарение) представляет собой процесс с постоянной температурой. Значение Cp (из уравнения 1) материала также изменяется при изменении состояния. Таким образом, требуются отдельные расчеты с использованием уравнения 1 для материала ниже и выше температуры фазового перехода.

×

Тепловые потери на проводимость

 

Теплопроводность – это контактный обмен теплом от одного тела с более высокой температурой к другому телу с более низкой температурой или между частями одного и того же тела с разными температурами .

 

Уравнение 3A. Тепло, необходимое для компенсации потерь проводимости

 

               3.412 • L

QL1= Тепловые потери на проводимость (Втч)

k = Теплопроводность (БТЕ • дюйм/фут2 • °F • час)

A = Площадь поверхности теплопередачи (фут2)

L = Толщина материала (дюйм. )

∆T = разница температур материала (T2-T1) °F

te = время воздействия (ч)

Это выражение можно использовать для расчета потерь через изолированные стенки контейнеров или другие плоские поверхности, где температура обеих поверхности могут быть определены или оценены.

×

Расчет коэффициента запаса прочности

 

Нагреватели всегда следует рассчитывать на большее значение, чем рассчитанное значение, что часто называют добавлением коэффициента запаса прочности. Вообще говоря, чем меньше переменных и внешних воздействий, тем меньше запас прочности.

Вот некоторые общие указания:

  • 10-процентный запас прочности для больших систем отопления или когда очень мало неизвестных переменных.
  • 20-процентный коэффициент безопасности для малых и средних систем отопления, где вы не уверены на 100 процентов, что у вас есть точная информация.
  • От 20 до 35 процентов для систем отопления, где вы делаете много предположений.

×

ВАЖНО: Калькулятор мощности предназначен для того, чтобы помочь вам понять потребность в мощности электрических тепловых систем и компонентов применительно к различным задачам обогрева.

Этот калькулятор мощности не заменяет конкретную информацию, связанную со сложными и/или важными приложениями. При проектировании любой тепловой системы всегда необходимо соблюдать осторожность, чтобы соблюдать требования безопасности, местные и/или национальные электротехнические правила, стандарты агентства, рекомендации по использованию в токсичных или взрывоопасных средах и надежные инженерные методы. Ответственность за целостность и пригодность любой конструкции/спецификации тепловой системы в конечном счете несут те, кто выбирает и утверждает компоненты системы. Если вам требуется помощь в расчетах, обратитесь в местное торговое представительство Watlow или к авторизованному дистрибьютору.

Калькулятор мощности нагревателя | ADAX

Выбор тепловой мощности:

40 Вт/м 2 — очень хорошая теплоизоляция здания и другие благоприятные факторы: минимальные потери на вентиляцию и тепло, ориентация здания на юг, т.

е. класс энергоэффективности A+, A++ (по литовской классификации) и требования пассивного дома.
60 Вт/м 2 — очень хорошая теплоизоляция здания и другие благоприятные факторы: минимальные потери вентиляции и тепла, ориентация здания на юг, т.е. здание соответствует требованиям класса энергоэффективности А (по литовской классификации).
80 Вт/м 2 — хорошая теплоизоляция здания — новопостроенный дом или утепленный старый дом, но есть неблагоприятные факторы: средние потери на вентиляцию и тепло.
100 Вт/м 2 — средняя теплоизоляция здания — дом новостройки или утепленный старый дом, но есть неблагоприятные факторы: большие потери на вентиляцию и тепло.
120 Вт/м 2 — удовлетворительная теплоизоляция здания — старое здание, новые окна, утеплены некоторые стены.
140 Вт/м 2 — плохая теплоизоляция здания — старое здание, старые окна

1 Комната

Длина

Высота

Требуемая температура

-Выберите-6789101112131415161718192021222324252627282930

9 0002 Потребляемая мощность

-Выбрать-140120100806040

Количество окон в комнате

-Выбрать-1234

2 Комната

Длина

Высота

Требуемая температура

-Выберите-6789101112131415161718192021222324252627282930

Потребляемая мощность

-Выберите-140120 100806040

Количество окон в комнате

-Выбрать-1234

3 Комната

Длина

Высота

Требуемая температура

-Выберите-6789101112131415161718192021222324252627282930

9 0002 Потребляемая мощность

-Выбор-140120100806040

Количество окон в комнате

-Выбрать-1234

4 Комната

Длина

Высота

Требуемая температура

-Выберите-6789101112131415161718192021222324252627282930

9 0002 Потребляемая мощность

-Выбрать-140120100806040

Количество окон в комнате

-Выбрать-1234

Для отопления жилых, коммерческих и других помещений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*