Радиаторы расчет отопления: Как произвести расчет секций радиаторов отопления

Содержание

Расчет радиаторов отопления — заказать, онлайн расчет мощности батарей

В данной категории нет товаров.

Расчёт мощности радиаторов отопления

При замене или первоначальной установке радиаторов отопления, самым главным критерием является теплоотдача отопительных приборов, или другими словами – ключевым фактором является то, чтоб после установки батарей зимой было тепло. И так, сегодня мы рассмотрим такие вопросы:

  • Как правильно рассчитать мощность радиаторов?
  • Можно ли посчитать необходимую теплоотдачу самому, или лучше обратится к специалисту?
  • Как размер и материал радиатора влияет на его теплоотдачу?
  • Как посчитать необходимое количество радиатор по площади помещения?
  • Как посчитать необходимое количество радиаторов по СНиП?

Итак, как же рассчитать необходимую мощность радиатора?


Для просчета радиаторов многие используют весьма незамысловатую формулу – 100 Ватт на один метр квадратный.

В таком случае, что может быть проще – умножаем длину комнаты на её ширину (получаем площадь) и умножаем полученное число на 100. Теперь звоним в магазин по продаже отопительного оборудования и говорим, что нужен радиатор мощностью в столько-то Ватт (полученное число) и «Вуаля!»  Но не все так просто, этот способ хоть и есть самым распространённым, но не учитывает многих факторов (высота потолка, площадь остекления, материал и качество окон, количество наружных стен в помещении, материал и толщина стен и т. д.). И самым важный фактор – это разница в требуемой и фактической температуре теплоносителя. Допустим, мощность стального панельного радиатора 22 типа, размерами 500 (высота, мм) на 1000 (длина, мм) – 1470 Вт, при показателях температуры 75/55/20 (где 75 – температура подачи, 55 – температура обратки, 20 – необходимая температура в помещении). Соответственно, если показатели температуры будут меньше, то и мощность радиатора также будет меньше.
На примере этого же радиатора рассмотрим, как это выглядит на практике. В помещении площадью в 15 кв. м., с высотой потолка до трех метров, шириной окна до 1,5 м и площадью остекления до 2 м, с не более чем одной наружной стеной и температурой в теплоносителе 75/55 градусов – этого отопительного прибора будет достаточно. Но, при нарушении какого-либо из этих условий, данной батареи может не хватать и тогда нужно выбирать радиатор больше по габаритам (высоте, ширине, глубине). Если учесть все необходимые параметры, то можно подобрать необходимый радиатор и не беспокоится о холодном «зимовании», но если радиатор изначально подобран неправильно, то это чревато низкой температурой в комнате и срочной заменой отопительного прибора (что по затратам приравнивается к покупке нового радиатора). Что же делать, чтобы избежать таких неприятностей? Ответ на этот вопрос выплывает из ответа на
«Можно ли посчитать необходимую теплоотдачу самому, или лучше обратится к специалисту?»


Как известно – «каждый должен заниматься своим делом». Специалисты нашего магазина «Отопление дома» не только продают отопительные приборы, но и с удовольствием помогут рассчитать правильное количество секций (в секционном радиаторе) и необходимые размеры (в панельном радиаторе), при чем сделают это совершенно бесплатно. Для просчета Вам необходимо позвонить по одному из номеров (066)115-20-08 (096)199-83-22, оставить заявку на электронной почте [email protected], или приезжайте к нам в офис г. Киев ул. Волынская 48/50.


Размер и материал радиаторов отопления

Радиаторы отопления отличаются не только габаритами и материалом изготовления, но и техническими характеристиками. Секционные радиаторы (биметаллические, алюминиевые) обладают более высокой теплоотдачей, чем панельные радиаторы (стальные, медно-алюминиевые), при одинаковых габаритах. Так, например, 8 секций радиатора Global Vox 500 (общая ширина 800 мм), при одинаковой температуре, будет иметь больше теплоотдачу чем панельный радиатор Purmo h500 C22 Compact, шириной 800 мм. В свою очередь, панельные радиаторы подойдут больше, при условиях низкой температуры теплоносителя (например, при использовании конденсационного котла). У радиаторов из одного материала, теплоотдача зависит непосредственно от его размеров. Пример, стальной радиатор высотой 500 обладает большей теплоотдачей, чем стальной радиатор высотой 300 (при одинаковой ширине и глубине), а алюминиевый радиатор с межосевым расстоянием 500 обладает большей мощностью, чем его «сородич» с межосевым 300.


Как посчитать необходимое количество радиаторов по СНиП?

Согласно СНиП (строительные нормы и правила), а именно разделу 2.04.05-91 (отопление, вентиляция и кондиционирование) показатель мощности радиаторного отопления не должен быть ниже, чем 41 Ватт, на 1 кубический метр помещения. Например, для того чтобы рассчитать мощность радиатора на помещение с высотой потолка 3 метра, длиной и шириной 5 и 4 (соответственно) необходимо:

3*5*4=60 (кубических метров) умножить на 41, 60*41=2460 Вт – мощность необходимого радиатора.

Этот просчет является более точным, чем по площади помещения, но имеет те же недостатки (за исключением учета высоты потолков), поэтому прежде чем полностью доверится этой системе, рекомендуем

обратиться к профессионалам.

Итог:

Радиаторы отопления – это важная часть отопительной системы и именно от их правильного просчета зависит на сколько тепло и уютно будет в Вашем доме или квартире. Поэтому, прежде чем доверится онлайн калькуляторам расчета мощности радиаторов отопления, обратитесь к специалистам и будьте уверены – что зима пройдет комфортно!



Как самостоятельно рассчитать количество радиаторов отопления?

Допустим у Вас помещение   площадью 18 кв.метров (длина – 6 метров, ширина — 3метра, высота 2.6 метра /стандартная комната в пятиэтажном доме построенном в советские времена/)

Первое. Рассчитываем объем комнаты ( 6м.х3м.х2,6м=46,8м.куб.)
Второе. Для обогрева одного куб.м. в климатических условиях средней полосы России  необходима тепловая мощность 41 ватт. Умножаем объем V на 41 ( 46.8х41=1918,8 вт.). Округляем полученный результат до 1900 вт.

Как определить необходимое количество?

Очень просто. У любого радиатора отопления непосредственно на упаковке или в документации имеется техническая информация о тепловой мощности радиатора. Например, на нашем сайте в каждом типе радиаторов имеется таблица с указанием тепловой мощности определенного радиатора, его геометрических размеров и цены.

Что такое тепловая мощность радиатора

отопления?

Это то количество тепловой энергии, которую способен он отдать со своей поверхности во внешнюю среду в определенных температурных интервалах, которые указываются в его технических характеристиках. Производители радиаторов обычно завышают на свои изделия тепловую мощность. Поэтому, для надежности лучше прибавить к расчетной мощности радиатора 20%. Получаем конечную тепловую мощность для квартиры указанных размеров с одним окном 1900 Вт.+20%.=2280 Вт или 2,3 Киловатта.

Внимание! Как быть, если ваша квартира очень «холодная». Например, она находится на северной стороне дома, у нее несколько окон или не застекленный балкон, стены недостаточно утеплены и она находится на последнем этаже и т.д.

В этом случае вместо 41Вт на 1куб.м необходимо сделать поправку на повышенный коэффициент 47 Квт. Получаем следующие расчеты. Умножаем объем (вместо 41Вт применяем 47Вт),  46.8 м.куб х47 Вт= 2200вт.)

Поэтому Вам необходим радиатор отопления с более большой теплоотдачей, которая равна 2,2 Киловатта. Рекомендуем опять же для надежности прибавить 20% к полученному результату 2,2Квт +20%=2.64Квт. В этом случае  Вы уже точно не замерзнете. Поверьте, лучше купить радиаторы с запасом мощности, чтобы в дальнейшем не жалеть не о чем — это факт проверенный временем. Погода  в последнее время становится абсолютно непредсказуемой.


Еще один, упрощенный способ расчета тепловой мощности. Тепло, которое отдают радиаторы отопления  помещению, в среднем равны 1Квт. мощности на 10кв. метров помещения. К этому показателю необходимо прибавить еще 15%.Этот метод предполагает  более завышенный  метод расчета по тепловым показателям, зато в этом случае можно уменьшить тепловой режим радиаторов  различными методами. В наших климатических условиях расчет с запасом  просто необходим. Лучше перестраховаться лишний раз. Как говориться, легче убавить, чем прибавить. Переделывать и добавлять всегда дороже.

Для первоначальной оценки этих методов вполне достаточно. Каким образом можно регулировать теплоотдачу  радиаторов отопления? Регулировка может быть автоматической и ручной. Для автоматической — устанавливаются специальные приборы,  контролирующие установленный диапазон желаемой температуры. При ручной регулировке применяются термостатические вентили, устанавливаемые непосредственно на сам радиатор. Они регулируют поток теплоносителя (вода, антифриз)  в заданной температуре с тем расчетом, чтобы  был достигнут наилучший показатель теплообмена на всех участках радиатора.

 

Существуют другие, более точные методы расчета, которыми пользуются специалисты, где учитывается следующее:

1. Температурные показатели региона

2. Общие тепловые потери поверхностей отапливаемого помещения

3. Схема подключения радиаторов отопления.

4. Количество окон в помещении, их размер и количество камер.

5. Кратность воздухообмена  отапливаемого помещения с улицей и другими смежными помещениями в доме.

6. Расчётную температуру подачи  теплоносителя и  ее обратные показатели.

7. Скорость циркуляции теплоносителя.

8. Тепловая мощность  радиатора и его температурный режим  указанные производителем.

9. Давление в системе отопления.

10. Другие показатели, которые необходимо учесть при индивидуальном  или многоэтажном строительстве.

Что необходимо учесть перед покупкой радиаторов отопления?

Отдача тепла в помещение зависит от того, в каком месте расположены радиаторы и способ их подключения к системе теплоснабжения. В первую очередь радиаторы отопления необходимо установить под окнами, именно в этом месте  будут самые большие тепловые потери, которые необходимо учитывать. Нагретый  воздух, поднимаясь вверх, создает вертикальную тепловую завесу и препятствует распространению холода от окна внутрь помещения.  Смешиваясь с холодным воздухом, конвекция становится гораздо сильнее, что способствует очень быстрому прогреванию всего помещения.


Учтите, что  расстояние от пола до радиатора и от радиатора до подоконника  должно быть  в пределах 100мм. Самый лучший вариант, когда  радиатор будет на всю ширину проема, меньше можно, но  не менее 50% от ширины. Подоконник  лучше делать не широким, для того чтобы теплый воздух поднимался  ближе к стеклу.

В комнатах, которые находятся в углу дома, вдоль наружных «глухих» стен желательно разместить дополнительные радиаторы, как можно ближе к углу. Стояки  отопления необходимо размещать по углам помещения, где наиболее холодные места. Этим самым, внутренние стороны углов  не будут промерзать и отсыревать.

Надеемся, что эта информация  поможет Вам самостоятельно подсчитать необходимое количество радиаторов (секций) для вашего дома. Удачи.

Тепловая мощность радиатора Формула и калькулятор

Связанные ресурсы: калькуляторы

Тепловая мощность радиатора Формула и калькулятор

Проектирование и проектирование теплопередачи
Проектирование и проектирование теплообменника

Теплопроизводительность радиатора, формула и Калькулятор

Теплопроизводительность радиатора, конвектора, плинтуса, оребренного теплораспределителя или лучистой панели является степенной функцией разницы температур воздуха в помещении и теплоносителя в агрегате.

Теплопроизводительность определяется как:

q = c ( t

s — t a ) n

Где:

q = теплопроизводительность, Вт,
c = константа, определенная в ходе испытаний, также может быть получена от производителя,
t s = средняя температура теплоносителя, °C. Для горячей воды используется среднее арифметическое температур воды на входе и выходе,
t a = температура воздуха в помещении, °C. Температура воздуха на высоте 1,5 м над полом обычно используется для радиаторов, а температура поступающего воздуха – для конвекторов, плинтусов и оребренных труб,
n = показатель степени, равный 1,2 для чугунных радиаторов,
1.31 для излучения плинтуса,
1.42 для конвекторов,
1.0 для панелей потолочного отопления и охлаждения пола,
1.1 для панелей напольного отопления и потолочного охлаждения.

Для агрегатов с оребренными трубами n зависит от температуры воздуха и теплоносителя. Поправочные коэффициенты n для преобразования теплопроизводительности при стандартных номинальных условиях в теплопроизводительность при других условиях приведены в таблицах 1.0 и 2.0.

Таблица 1.0 Поправочные коэффициенты с для различных типов тепловых агрегатов

Таблица 19.2 Поправочные коэффициенты с для различных типов тепловых агрегатов [2016С, Гл. 36, Табл. 2]

9

Давление пара
(прибл.),
кПа
(абсолютный)

3

пар
или
Температура воды,
°С

Радиатор
Комната
Темп., °С

Конвектор
Температура воздуха, °С

25

20

15

25

20

15

9,5

45

15,8

55

0,40

0,33

25,0

65

0,40

0,47

0,54

0,33

0,40

0,47

38,6

75

0,54

0,61

0,68

0,47

0,54

0,61

57,9

85

0,68

0,76

0,83

0,61

0,69

0,77

84,6

95

0,83

0,91

0,99

0,77

0,85

0,93

120,9

105

0,99

1,07

1,15

0,93

1,02

1. 11

169,2

115

1,15

1,24

1,32

1.11

1,20

1,30

232,3

125

1,32

1,41

1,50

1,30

1,40

1,50

313,4

135

1,50

1,59

1,68

1,50

1,60

1,70

415,8

145

1,68

1,77

1,86

1,70

1,81

1,92

Таблица 2.0 Поправочные коэффициенты с для различных типов тепловых агрегатов

Таблица 19. 2 Поправочные коэффициенты с для различных типов тепловых агрегатов [2016С, гл. 36, табл. 2]

Давление пара
(прибл.),
кПа
(абсолютное)

пар
или
Температура воды,
°С

Ребристая труба
Температура воздуха,
°С

Плинтус
Температура воздуха,
°С

25

20

15

25

20

15

9,5

45

0,15

0,21

0,26

0,14

0,19

0,24

15,8

55

0,26

0,32

0,37

0,24

0,30

0,36

25,0

65

0,37

0,44

0,50

0,36

0,43

0,49

38,6

75

0,50

0,57

0,64

0,49

0,56

0,63

57,9

85

0,64

0,71

0,78

0,63

0,70

0,78

84,6

95

0,78

0,86

0,94

0,78

0,86

0,94

120,9

105

0,94

1. 01

1,09

0,94

1,02

1.11

169,2

115

1,09

1,18

1,26

1.11

1,20

1,29

232,3

125

1,26

1,34

1,42

1,29

1,38

1,47

313,4

135

1,42

1,51

1,60

1,47

1,57

1,66

415,8

145

1,60

1,69

1,78

1,66

1,76

1,86

Примечание : Используйте эти поправочные коэффициенты для определения номинальных мощностей радиаторов, конвекторов, ребристых труб и плинтусов при условиях эксплуатации, отличных от стандартных.

Стандартные условия для радиатора в США: температура теплоносителя 102°C и комнатная температура 21°C (в центре помещения и на уровне 1,5 м).

Стандартные условия для конвекторов и оребренных труб и плинтусов: температура теплоносителя 102°C и температура поступающего воздуха 18°C ​​при атмосферном давлении 101,3 кПа. Расход воды 0,9м/с для оребренных труб. Приточный воздух при температуре 18°C ​​для конвекторов и ребристых труб или плинтусов соответствует тем же условиям комфорта в помещении, что и комнатная температура воздуха 21°C для радиатора.

Стандартные условия для излучающих панелей: температура теплоносителя 50°C и температура воздуха в помещении 20°C; c зависит от конструкции панели.

Для определения мощности отопительного агрегата в нестандартных условиях умножьте стандартную теплопроизводительность на соответствующий коэффициент для фактической рабочей температуры теплоносителя и температуры воздуха в помещении или на входе. Связанные:

  • Теория теплопроводности, свойства и приложения
  • Теплоемкость стального резервуара
  • Таблицы общего коэффициента теплопередачи и уравнение
  • Уравнение комбинированного общего коэффициента теплопередачи
  • Коэффициент конвективной теплопередачи — теплопередача
  • Таблица коэффициентов конвективной теплопередачи
  • Коэффициент теплопередачи для круглых воздуховодов Температура стенки Уравнение теплопередачи и калькулятор 909:40 Таблица общего коэффициента теплопередачи
  • Общий коэффициент теплопередачи через трубы теплообменника Уравнение

Получено из ресурсов, предоставленных:

Карманный справочник ASHRAE по HVAC SI, 2013 г.

Калькулятор размера радиатора | Калькулятор отопления и BTU

Чтобы помочь вам рассчитать размеры вашего электрического отопления (например, вашего электрического радиатора или вешалки для полотенец), мы создали удобный онлайн-калькулятор размера, который поможет вам выбрать размер продукта для покупки. Вы также найдете ряд инструментов, ресурсов и информации, чтобы правильно рассчитать необходимые элементы радиатора и требования к полотенцесушителям для вашего дома, офиса или проекта.

ТЕПЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ROINTE

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НУЖНА ПОМОЩЬ В ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА?

Мы можем помочь?

Свяжитесь с нами, и мы посоветуем вам лучшее решение для электрического отопления Rointe.

— Регион* —Юг-ЗападЮг-ВостокЛондонВосточная АнглияМидлендсЮжный УэльсСеверный УэльсСеверо-ЗападСеверо-ВостокШотландияN. ИрландияИрландияChannel Islands

Я прочитал и принял Rointe

Я согласен получать персонализированные предложения, новости и другие рекомендации.

Основная информация о защите данных.

Юридическая ответственность : INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L.

Назначение: Для управления запросом, который вы делаете в этой контактной форме, включая расчет нагрева установки.

Легитимация: Ваше согласие.

Получатели: Данные не будут переданы, если это не предусмотрено законом.

Дополнительная информация: В Политике конфиденциальности ROINTE вы найдете дополнительную информацию о сборе и использовании вашей личной информации ROINTE, включая информацию о доступе, хранении, исправлении, удалении, безопасности и других вопросах.

Как рассчитать размеры электрообогрева помещения.

Успех продуктов электрического обогрева Rointe обусловлен правильным расчетом размера каждого необходимого продукта. Вот почему мы разработали тепловой коэффициент Rointe (RTC), чтобы повысить эффективность и экономию.

 

Благодаря нашему уникальному методу мы можем бесплатно предоставить нашим клиентам расчет размера радиатора вместе с полотенцесушителем.

Что такое БТЕ?

Мы используем британскую тепловую единицу или каждую климатическую зону для расчета теплового коэффициента Ройнте, который определяет размер элемента каждого радиатора для всей вашей комнаты.

Британская тепловая единица (БТЕ) ​​— это мера теплоотдачи радиатора. Это измерение используется для определения того, сколько энергии необходимо для обогрева (и охлаждения) помещения в зависимости от его размера.

Проще говоря; чем выше BTU, тем выше будет выходная мощность. Насколько это эффективно, зависит от размера комнаты и того, что находится за стенами, полом и крышей. Вот где тепловой коэффициент Rointe вступает в силу.

Как рассчитать БТЕ?

Чтобы получить наиболее точный расчет BTU, лучше всего нанять сантехника. Однако, если вам нужно представление об уровне БТЕ и мощности, необходимой для эффективного обогрева вашей комнаты, наш калькулятор БТЕ должен послужить вам хорошим ориентиром.

Тепловой коэффициент Rointe

RTC рассчитывает количество нагревательных элементов, необходимых для недвижимости, исходя из квадратных метров и климата.

 

Используя этот расчет, мы можем определить подходящий размер радиатора или полотенцесушителя для наиболее сбалансированного потребления.

Наш калькулятор размера радиатора должен различать m 2 и m 3:

 

· Для потолков высотой менее 3 метров мы используем R.T.C. (м 2 ).

· Для потолков высотой более 3 метров мы используем R.T.C. (м 3 ).

Как определить размер радиатора, который мне нужен?

Быстрый и простой способ рассчитать размер электрического радиатора, необходимого для любой комнаты в вашем доме, — это измерить комнату в метрах (длина х ширина), чтобы найти м2, а затем ввести информацию в наш калькулятор BTU вместе с другие переменные, такие как изоляция и ориентация помещения.

 

Вы также можете использовать таблицы для оценки размера радиатора, необходимого для правильного обогрева помещения, и количества необходимого тепла. Не забывайте различать м2 (для потолков менее 3 метров) и м3 (для потолков более 3 метров).

Расчет м

2 – высота потолков менее 3 метров

Справочная таблица размеров для радиаторов D Series, Belize, Kyros и Sygma в м 2 короткие радиаторы (уменьшенная высота) в м 2

Размер Спортивная таблица для вертикальных радиаторов Palaos в M 2

Расчет M

3 — Высота потолка более 3 метров

Размерная таблица для DESE, Belize, Kyrise, Kyrs

. Радиаторы Sygma, м 3

Таблица размеров коротких радиаторов Belize, Kyros и Sygma (уменьшенная высота), м 3

Таблица размеров вертикальных радиаторов Palaos, м 3

Официальное техническое исследование должно быть проведено перед любой установкой отопления Rointe. Расчеты с помощью нашего онлайн-инструмента и справочных таблиц являются приблизительными и должны рассматриваться как таковые.

Как определить, какой размер вешалки для полотенец мне нужен?

Быстрый и простой способ рассчитать размер вешалки для полотенец, необходимой для вашей ванной комнаты, — это измерить комнату в метрах (длина х ширина), чтобы найти м 2 , а затем введите информацию в наш калькулятор размера полотенцесушителя BTU. Вы также можете использовать таблицы, чтобы оценить размер вешалки для полотенец, необходимый для правильного обогрева вашей ванной комнаты.

Размер полотенцесушителя серии D

Размер полотенцесушителя Kyros & Sygma

Официальное техническое исследование должно быть проведено перед любой установкой отопления Rointe. Расчеты с помощью нашего онлайн-инструмента и справочных таблиц являются приблизительными и должны рассматриваться как таковые.

Параметры, учитываемые при расчете радиаторов и полотенцесушителей.

Чтобы добиться максимального комфорта и эффективности, необходимо учитывать несколько факторов, чтобы правильно рассчитать размеры электрических радиаторов или полотенцесушителей Rointe.

Несмотря на то, что вашей системой отопления может быть дом, квартира, офис, гостиница или другое имущество, важно, чтобы вы знали и понимали параметры, учитываемые перед расчетом или покупкой системы электрического отопления Rointe.

Ориентация


Ориентация помещения влияет на расчет размера радиатора. Например, дома, выходящие на южную сторону, имеют преимущество перед остальными, так как имеют больший контакт с солнечным светом и теплом.

Климатическая зона


Диапазон средних температур в Великобритании варьируется. В зависимости от местности страна делится на 4 климатические зоны, поэтому важно учитывать, где находится отопительная установка.

Изоляция


Изоляция играет ключевую роль в поддержании стабильной температуры в вашем доме и может способствовать экономии энергии. Более изолированное помещение будет более эффективным и потребует меньше энергии для обогрева.

Интервал


Если требуется более 1 продукта, они должны быть распределены равномерно, т.е. Для комнаты площадью 21 м 2 требуется 18 элементов, состоящих из двух 9-элементных радиаторов с равноудаленным расстоянием между ними.

Строительство и обстановка


Тип помещения или объекта влияет на эффективность, поскольку они обладают характеристиками, которые делают их более или менее уязвимыми к потерям тепла, например, чердак или кухня. Лестницы и мебель также играют ключевую роль в выборе размеров.

Независимо от объекта (отель, офис, школа и т. д.), если вы думаете о переходе на наши электрические плиты с низким энергопотреблением, свяжитесь с нами.

 

Мы можем порекомендовать продукты, отвечающие вашим потребностям, посетить объекты и предоставить наши знания о лучших решениях для эффективного отопления.

 

Эта услуга бесплатна и обеспечивает индивидуальную качественную установку, разработанную специально для вас.

 

Позвоните в наш отдел продаж и проектов прямо сейчас по номеру 0203 321 5928 или отправьте нам свои данные, используя контактную форму.

ФИО*

Эл. адрес*

Телефон*

Адрес*

Город*

— Регион* —Юг-ЗападЮг-ВостокЛондонВосточная АнглияМидлендсЮжный УэльсСеверный УэльсСеверо-ЗападСеверо-ВостокШотландияN.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*