Мощность одной секции алюминиевого радиатора
Как рассчитать мощность одной секции алюминиевого радиатора в отопительной системе
Малоизвестные Altera R
Можно сколько угодно говорить о том, что сердцем системы отопления является котел, но тепло в обогреваемом помещении обеспечивается благодаря радиаторам. От того, правильно ли рассчитано их количество, будет напрямую зависеть уют в доме. Чтобы грамотно сделать расчет, за основу берутся показатели мощности одной секции алюминиевого радиатора.
Почему алюминиевого? В первую очередь потому, что они значительно превосходят по своим показателям традиционные чугунные батареи, и именно их все чаще применяют при создании современных отопительных сетей.
Разновидности алюминиевых батарей
Обратите внимание! Алюминиевые радиаторы производятся двумя методами — литья и экструзии. При использовании метода литья каждая секция изготавливается отдельно.
Сырьем является силумин — алюминий с кремниевыми добавками, не превышающими 12%. Литьем получают разнообразные по форме секции, способные выдерживать давление до 16 атмосфер.
Методом экструзии изготавливаются не радиаторы, а их отдельные части, затем скрепляемые между собой. Этот метод позволяет удешевить производство, но по техническим характеристикам батареи, созданные экструзионным способом, уступают литым. Есть у них и еще один недостаток — изменить количество секций в радиаторе невозможно.
Нельзя не отметить еще один вид алюминиевых батарей — анодированного типа. Они самые дорогостоящие и, безусловно, высококачественные. Сырьем для их производства служит очищенный алюминий. Готовое изделие анодируется, благодаря чему становится абсолютно не подверженным коррозии. Отдельные детали в таких радиаторах соединяются муфтами.
Поэтому внутри они абсолютно гладкие, а значит, им не страшно обрастание накипью. Их рабочее давление — до 70 атмосфер.
Важные параметры
Устройство RoyalThermo Evolution
- Расстояние между осями может быть стандартным — 200, 350, 500 мм — или нестандартным. Самый распространенный вариант — 500 мм.
- Высота также может быть различной. Прежде чем покупать батареи, стоит измерить расстояние под подоконником. Сверху и снизу от батареи должно быть около 10 см свободного пространства. От стены до радиатора — около 3 см. Все секции должны хорошо вмещаться в отведенное для радиатора место.
- Давление. Этот показатель включает в себя рабочее и опрессовочное давление. Иногда может быть указано еще и максимальное. Стандартные показатели рабочего давления для алюминиевых радиаторов — 10–15 атмосфер. Для автономного отопления это достаточные параметры, а для квартир с центральным отоплением лучше подобрать модель с более высокими показателями — до 30 атмосфер. Опрессовочное давление должны быть не менее 30 атмосфер. Лучше покупать батареи с запасом. Это поможет в случае неисправности или неожиданного увеличения давления в системе.
- Теплопередача. Этот показатель указывается в отношении одной секции. В среднем теплоотдача секции составляет 100–150 Вт. Радиаторы с высокой теплоотдачей энергоэффективнее. Именно по этой причине алюминиевые модели стали быстро лидировать на рынке.
Преимущества и недостатки
От чугунных алюминиевые батареи отличаются целым рядом показателей:
- Высокая теплоотдача, а значит, меньший износ котла и возможность снизить затраты на отопление.
- Легко монтируются и вписываются в любой интерьер.
- Хорошо подходят для автономных систем отопления, а также могут устанавливаться в многоквартирных домах.
- Могут монтироваться как в систему со старыми чугунными трубами, так и в современные пластиковые и металлопластиковые сети.
Нет ни одного отопительного прибора, ни одного элемента инженерных сетей, который был бы идеальным и полностью лишенным недостатков. Радиаторы из алюминия — не исключение из этого правила.
Среди важных недостатков стоит отметить:
- Высокий риск образования протечек в местах стыков секций.
- Неравномерное распределение тепла.
- Незначительную конвекционную теплоотдачу.
- Непродолжительный срок службы по сравнению с чугунными батареями.
- Высокую подверженность коррозии за исключением анодированных батарей.
- Чувствительность к нестабильности давления в системе.
Эти недостатки можно считать неважными в автономных системах отопления, но при замене радиаторов в доме, подключенном к центральной магистрали, нужно быть осторожным. В таких случаях лучше выбирать анодированные модели, не глядя на их высокую стоимость.
Как рассчитать мощность радиатора
Зависимость от числа труб
Какими бы качественными ни были батареи, они не смогут обеспечить необходимую теплоотдачу, если изначально расчет мощности и количества секций был выполнен неверно. Основой расчетов является мощность одной секции. Она указывается производителем в спецификации к товару. Но необходимо учитывать, что средние показатели могут существенно отличаться от реальных.
Для расчета теплоотдачи применяется параметр ∆t, представляющий собой разность между температурой воздуха в обогреваемом помещении и температурой в системе. На практике этот показатель редко превышает ∆t 50°C. В то же время производителями он декларируется как ∆t 70 °C, представляющий собой идеальные условия.
При расчете необходимо учитывать и иные данные:
- Расположение помещения в доме.
- Состояние строительных конструкций.
- Размеры и расположение окон и дверей.
- Материалы, из которых построен дом.
- Используемый вид котельного оборудования и т. п.
Простейший расчет можно сделать по формуле — площадь комнаты, умноженная на 100 и разделенная на мощность одной секции. Например, для эффективного обогрева помещения площадью 25 кв. м необходимо 16 секций. Эта цифра получается из простого расчета — 25×100/150.
Заключение
Мощность каждой секции радиатора из алюминия всегда указывается производителем в спецификации к модели. Делая расчет количества батарей, лучше брать не декларируемые цифры, а усредненные показатели. Кроме того, необходимо учитывать и другие факторы, влияющие на энергоэффективность системы, а также тепло в доме.
Мощность одной секции алюминиевого радиатора
Для таких батарей характерны 2 вида конструкции: литая и экструзионная. Первая выполняется в виде отдельных секций, а вторая – в форме склеенных или скрученных болтами 3 частей. Кроме того, сам алюминий, используемый для изготовления, может быть первичным, т.е. чистым сырьем, либо вторичным, который производят из лома или грязных сплавов. Цена последних гораздо ниже. При выборе любой модели важны ее рабочие характеристики, к которым относятся:
- Рабочее давление – величина воздействия воды, которое может выдержать отопительный прибор, сохраняя при этом изначальное состояние. Современные устройства имеют этот показатель от 6 до 16 атмосфер. Приборы с низким рабочим давлением используются в частных домах или квартирах, дачах и коттеджах, где теплоноситель контролируется пользователем. В коммунальных отопительных системах нужны изделия понадежнее, которые выдержат скачки давления.
- Теплоотдача. Отопительные устройства из алюминия имеют преимущество перед чугунными, ведь обладают высокой теплопроводностью, что приводит к выделению максимального размера энергии в помещение. Теплоотдача зависит от мощности одной секции алюминиевого радиатора и изменяется в пределах от 140 до 200 Ватт.
Как рассчитать секции батарей отопления
Даже самые качественные отопительные устройства из алюминия не смогут обогреть жилье, если их теплоотдача будет недостаточной для нагрева определенной площади. Прежде, чем определить количество изделий, нужно вычислить, сколько секционных элементов будет иметь каждое. По правилам считается, что для обогрева 1 кв. м требуется 100 Вт теплоты – такой принимается необходимая мощность радиатора на квадратный метр. Получается, что ведется расчет по площади в несколько этапов:
- Первым делом нужно 100 разделить на мощность одной секции алюминиевого радиатора. Если принять последнюю величину равной 180 Вт, то получится 100/180 = 0,556.
- Для дальнейших вычислений потребуется площадь комнаты, на которую необходимо умножить характеристику, полученную в предыдущем пункте, т.е. на количество секций радиатора на квадратный метр. Примем площадь комнаты равной 18 кв. м и получим – 0,556*18 = 10. Если число не целое, то его округляют в большую сторону, чтобы был запас тепловой энергии.
Такой тепловой расчет помещения является упрощенным. Для более точного вычисления размеров прибора учитывают ориентацию стен и окон по сторонам света, теплопотери на инфильтрацию воздуха через щели и вентиляцию и еще несколько критериев. Существует также расчет по объему:
- Используется условие, что на обогрев 1 куб. м требуется 41 Вт в панельном доме и 34 Вт в кирпичном.
- Полученную площадь умножают на его высоту. Получается – 16*2,7 = 43,2 куб. м, где 16 кв. м – квадратура комнаты, а 2,7 – стандартное значение высоты потолков, взятое для примера.
- Далее для кирпичного дома потребуется – 43,2*41/180 = 9,84, т.е. 10 шт. а для панельного – 43,2*34/180 = 8,16, т.е. 9 шт.
Расчет батарей отопления на комнату
Определять число изделий можно только после вычисления необходимого числа секционных элементов. Далее вам нужно решить, сколько устройств вы будете устанавливать. У нас в примере получилось, что в одной должно быть 10 секционных частей. Это может быть целое изделие, установленное под окном. Для углового помещения лучше разделить это число пополам или на 4 и 6 частей и смонтировать по устройству у каждой наружной стены. Другой вариант – это вычислить значение теплоты, которое требуется для обогрева помещения:
- Для нашего примера оно составляет – 100*16 = 1600 Вт или 1,6 кВт.
- Далее выбрать конкретный товар и определить его теплоотдачу, умножив одноименную характеристику одного элемента на их число. Например, возьмем 6-секционную модель с показателем 180 Вт для одной ее части – 6*180 = 1080 Вт.
- Разделить необходимое значение теплоты на мощность всего прибора – 1600/1080 = 1,48. Округляем это значение в большую сторону. В итоге проведенных вычислений получаем количество, равное 2.
Видео о расчете количества секций радиатора
Мощность алюминиевых радиаторов отопления
Выбирая радиатор отопления, в первую очередь обращают внимание на материал, из которого он изготовлен и на его мощность. От этих факторов зависят эксплуатационные и технические характеристики батареи. Другим немаловажным при выборе критерием является стоимость оборудования. Разберемся с показателями лидеров среди батарей отопления.
Мощность алюминиевых радиаторов отопления и другие их параметры
Мощность алюминиевых радиаторов отопления больше, чем у стальных или чугунных аналогов. благодаря высокой теплоотдаче этого металла. Кроме производительности, радиаторы из алюминия обладают рядом других достоинств, ввиду которых завоевывают все большую популярность среди аналогичного оборудования.
- Легкость – масса радиатора упрощает транспортировку и монтажные работы.
- Привлекательный вид – легко впишутся в окружающую обстановку.
- Долговечность – срок службы до 25 лет.
Мощность одной секции алюминиевого радиатора составляет 0,2 кВт, что является солидным показателем. Для отопления среднего помещения площадью до 15 м. достаточно 7 секций при стандартной высоте или 8, если потолки выше обычного. Если чугунные и стальные радиаторы алюминиевый превосходит, то есть современная разновидность, с которой они имеют практически равные данные.
Показатели биметаллических радиаторов отопления
Мощность биметаллических радиаторов отопления сопоставима с мощностью батареи из алюминия и составляет 0,2 кВт. Это объясняется их составом: алюминиевый корпус обеспечивает мгновенный вывод тепла от стальной начинки. Соединение двух металлов позволило получить батареи, имеющие достоинства алюминия, но без его недостатков.
- Прочность – сталь более устойчива к гидроударам и выдерживает даже сильные перепады до 24 атмосфер.
- Износостойкость – батареи изнутри покрываются специальным защитным составом и становятся невосприимчивы к коррозии.
- Долговечность – срок службы биметалла до 30 лет, что превышает запас прочности алюминиевой батареи.
Учитывая идентичную мощность, количество секций алюминиевого радиатора и биметаллического, для отопления помещения одинаковой площадью, будет равным.
Сравнение биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления
Мощность секции алюминиевого радиатора и биметаллического идентична. что наделяет их одинаковой производительностью, но имеются некоторые отличия характеристик. на которые стоит обратить внимание при выборе батарей.
- Надежность – для автономной системы отопления, в которой отсутствует угроза гидроудара, достаточно будет и алюминиевого оборудования, если же предполагается применение в централизованной отопительной системе, лучше подстраховаться и выбрать биметалл, как более стойкий. Он гарантированно выдержит даже серьезный скачок и не протечет.
- Стоимость – один из важнейших критериев, который часто перевешивает любые доводы. Стоимость алюминиевых радиаторов в среднем в два раза ниже, чем стоимость биметаллических, с равными характеристиками. Если сравнивать соотношение цена – качество, выигрывает алюминий, но при условии контроля давления в системе.
Как биметаллические, так и алюминиевые радиаторы будут соответствовать своим характеристикам, только если выпущены на современном оборудовании и согласно технологии. Не стоит пытаться сэкономить и приобрести на удивление дешевую модель, от малоизвестного производителя. Вероятно, ее качество, независимо от материала, оставляет желать лучшего.
Рейтинг: 0 Голосов: 0
Для обеспечения оптимальных показателей отопительной системы проводится расчет количества секций радиатора на отапливаемую площадь. Довольно часто выясняется, что стандартного радиатора недостаточно и секции необходимо добавить, иначе, отопление не будет эффективным. Рассмотрим, как правильно сое.
Чтобы получить максимально эффективную отопительную систему с высоким КПД и минимальными энергозатратами, необходимо не только подобрать наиболее подходящие радиаторы, но и выполнить правильный монтаж. Учитывая возросшую популярность биметаллических батарей, рассмотрим подробнее их подключение. П.
В данной статье мы рассмотрим что лучше радиатор или конвектор для надежного и экономного варианта обогрева как Вашей квартиры так и частного дома, мы приведем несколько надежных и проверенных производителей которым можно доверить отопление своего дома. Вопрос надежного отопления встает перед мно.
Термоклапан для радиатора отопления это очень нужное дополнение, без которого ваша отопительная система будет работать не полноценно. Точнее сказать, работать то она будет, но регулировать температуру системы и, соответственно, температурный режим в комнате, вам будет невозможно. Для того, что бы.
Источники: http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/moshhnost-odnoj-sekcii-aljuminievogo-radiatora-raschet-6618, http://otopleniedoma.su/5-moshchnost-odnoi-sektsii-alyuminievogo-radiatora.html, http://otoplenie-vdome.ru/radiatory-otopleniya/moshchnost-alyuminievyh-radiatorov-otopleniya.html
Расчет количества секций алюминиевого радиатора
Пример расчета секций алюминиевых радиаторов отоплениия на квадратный метр
Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.
Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия. которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.
Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.
- Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
- Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
- В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
- если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
- при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
- при показателе 4 м – это 1.15;
- высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
- Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:
- S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
- k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
- P – мощность одного элемента радиатора.
При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.
Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49
В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.
Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
- если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
- установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
- если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
- закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.
Пример расчета
Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:
- каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
- дверь «обходится» в 0.1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:
Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56
- первый показатель – это площадь комнаты;
- второй – стандартное количество Вт на м2;
- третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
- следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
- шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.
Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.
Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:
Вычисление по объему
Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.
Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.
- Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
- Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
- Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.
Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.
Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.
Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.
Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:
КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
- КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
- S – площадь.
- К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
- К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
- К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
- 50% — коэффициент составляет 1.2;
- 40% — 1.1;
- 30% — 1.0;
- 20% — 0.9;
- 10% — 0.8.
- К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
- +35 = 1.5;
- +25 = 1.2;
- +20 = 1.1;
- +15 = 0.9;
- +10 = 0.7.
- К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
- когда она одна, показатель равен 1.1;
- две наружные стены – 1.2;
- 3 стены – 1.3;
- все четыре стены – 1.4.
- К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
- неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
- чердак с обогревом – 0.9;
- жилая комната – 0.8.
- К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
- 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.
Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.
Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:
Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Полезное видео
Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления
Расчет мощности алюминиевой батареи можно проводить по-разному. Практически каждый из способов может дать ответ на вопрос, сколько секций нужно установить 1 кв. м. В принципе, ответ на этот вопрос ищут новички, ведь на самом деле, чтобы получить нужную цифру, нужно полностью использовать любой из методов. Потом из результата надо узнавать, сколько секций должно быть на 1 кв. м. Итоговые цифры уже позволяют определить нужное для комнаты количество ребер алюминиевого радиатора отопления, и поэтому расчет числа секций на 1 кв. м становится не совсем целесообразным. Но все-таки есть один простой способ.
Самый простой способ определения числа секций на 1 кв. м
Существует метод расчета алюминиевого радиатора по площади. Он исходит из того, что для обогрева 1 м2 помещения до комфортной температуры (ею является +20 °С) радиатор должен выделять 100 Вт тепла. Эту цифру нужно и использовать.
Итак, нужно выполнить следующие действия:
- Определить тепловую мощность одного ребра радиатора отопления. Часто она равняется 180 Вт.
- Рассчитать или измерить температуру теплоносителя в системе отопления. Если температура воды, входящей в батарею, составляет tвх. = 100 °С и, выходящей из нее, составляет tвых. = 80 °С, то цифру 100 делят на 180. Результат составляет 0,55. Именно 0,55 секции нужно использовать для 1 кв. м.
- Если измеренные показатели ниже, то делают расчет показателя ΔT (в вышеуказанном случае он составляет 70 °С). Для этого используют формулу ΔT = (tвх. + tвых.)/2 — tк, где tк является желаемой температурой комнаты. Стандартно tк составляет 20 °С. Пусть tвх. = 60 °С, а tвых. = 40 °С, тогда ΔT = (60 + 40)/2 — 20 = 30 °С.
- Найти специальную табличку, в которой определенному значению ΔT соответствует корректирующий коэффициент. Эти таблички нужно спрашивать у производителей. Для некоторых радиаторов отопления при ΔT = 30 °С этот коэффициент составляет 0,4.
- Умножить тепловую мощность одного ребра на 0,4. 180 * 0,4 = 72 Вт. Именно столько тепла может передать одна секция от теплоносителя, нагретого до 60 °С.
- Разделить норму на 72. Итого 100/72 = 1,389 секции нужно, чтобы отопить 1 м2.
Далее, этот показатель можно перемножить на площадь. Если помещение имеет 20 кв. м, то нужно установить батарею с 28 ребрами. Понятно, что лучше разбить ее пополам.
Этот метод имеет такие недостатки:
- Норма 100 Вт рассчитана для помещений, высота которых меньше 3 м. Если комната выше, то нужно использовать корректирующий коэффициент.
- Не учитываются потери тепла через окна, дверь, а также стены. если помещение является угловым.
- Не учитывается потеря тепла, вызванная определенным способом установки батареи.
Правильный расчет
Он предусматривает умножение площади комнаты на норму 100. корректировку результата в зависимости от особенностей помещения и деление конечной цифры на мощность одной секции (желательно использовать скорректированную мощность).
Корректируют произведение площади и нормы, равной 100 Вт, таким образом:
- На каждое окно к нему добавляют 0,2 кВт.
- На каждую дверь к нему добавляют 0,1 кВт.
- Для углового помещения конечную цифру умножают на 1,3. Если угловая комната расположена в частном доме, то коэффициент составляет 1,5.
- Для помещения с высотой, большей 3 м, применяют коэффициенты 1,05 (высота 3 м), 1,1 (высота 3,5 м), 1,15 (высота 4 м), 1,2 (высота 4,5 м).
Нужно учесть и способ размещения батареи, который также приводит к потере тепла. Эти потери являются такими:
- 3-4% — в случае монтажа отопительного устройства под широким подоконником или полочкой;
- 7%. если радиатор отопления устанавливается в нише;
- 5-7%. если находится возле открытой стены, однако частично его закрывает экран;
- 20-25% — в случае полного закрытия экраном.
Пример расчета количества секций
Планируется поставить батарею в помещении с площадью 20 кв. м. Комната является угловой, имеет два окна и одну дверь. Высота стандартная, то есть равна 2,7 м. Радиатор отопления будет размещаться под подоконником (корректирующий коэффициент — 1,04). Котел подает теплоноситель с температурой 60 °С. На выходе из радиатора вода будет иметь температуру, равную 40 °С.
Расчет максимального количества ребер таков:
Q = (20 * 100 + 0,2 + 0,1) * 1,3 * 1,04 / 72 = 37,56 секций.
Поскольку нужно округлять в максимальную сторону, то нужно устанавливать батарею с 38 ребрами. Ее можно разделить на две части и поставить под обоими окнами. Каждая из них будет иметь 19 ребер.
Метод учитывающий высоту
От вышеописанного способа он отличается тем, что предусматривает норму тепла на 1 куб. м. а также использует не площадь помещения, а объем. Нормой в этом случае является 41 Вт. Все другие корректировки являются такими же.
Если взять вышерассмотренный пример, то количество секций радиатора будет таким:
Q = (20 * 2,7 * 41 + 0,2 + 0,1) * 1,3 * 1,04 / 72 = 41,57. то есть 42. Конечно, этот показатель можно считать максимальным.
Похожие статьи:
Расчет количества секций биметаллического радиатора Мощность и количество секций алюминиевых радиаторов Как рассчитать количество секций для радиатора отопления Подключение алюминиевых радиаторов
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
Как рассчитать количество секций радиатора
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
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 м 2. 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 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество: 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.
Считаем батареи по объему
Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
- для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
- для панельных — 41 Вт
Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).
Формула расчета количества секций по объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
- Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
- Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
- Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.
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 средине 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 м 2 :
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
- алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
- чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится:
- биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
- алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
- чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 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.
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
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.
Источники: http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/raschet-sektsij.html, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/alyum/raschet-kolichestva-sektsiy-alyuminievyih-radiatorov-otopleniya.html, http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov
Как подсчитать количество секций алюминиевого радиатора отопления?
Одним из наиболее важных элементов любой отопительной системы является радиатор отопления, ведь именно от его работы зависит, тепло ли будет в доме в наиболее холодные зимние дни. Выбор современных радиаторов огромен: чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые радиаторы отопления всех форм и размеров. Именно в пользу изделий из алюминия делают свой выбор большинство потребителей. И это не удивительно – батареи из этого металла обладают высокой надёжностью, долговечностью и высокой теплоотдачей. К тому же они имеют красивый дизайн и небольшой вес. Чтобы количества тепла, поступающего в комнату, было достаточно для комфортного проживания, необходимо правильно рассчитать тепловую мощность отопительного котла, а также произвести расчет количества секций батарей для каждого помещения.
Методика определения необходимого количества секций отопительной батареи
Величина теплоотдачи отопительной батареи обычно указана на ее упаковке
При расчете количества секций важнейшим параметром отопительного радиатора является его тепловая мощность (теплоотдача). Обычно величину теплоотдачи производитель указывает на упаковке изделия либо в техническом паспорте.
Не стоит ожидать от этой цифры высокой достоверности – производители часто указывают расчетные параметры в идеальных условиях эксплуатации. В реальности тепловая мощность радиатора отопления оказывается несколько ниже заявленной. Именно поэтому во все существующие методики расчетов вносятся поправочные коэффициенты в сторону увеличения числа секций.
Тепловая мощность алюминиевых отопительных радиаторов больше всего зависит от размера рёбер батареи и площади её поверхности. К тому же не стоит сбрасывать с чаши весов и особенности конструкции отдельных отопительных приборов. Известно, что половина энергии, которую отдает радиатор – это конвекционное тепло, которое образуется при движении нагреваемого воздуха снизу вверх через внутреннее оребрение прибора. Именно по причине высокой теплоотдачи, а соответственно низкой тепловой инерционности, алюминиевые радиаторы оставили позади стальные, чугунные и биметаллические батареи. Так, для алюминиевого радиатора с межосевым расстоянием 500мм величина теплоотдачи составляет не менее 180Вт на одну секцию, тогда как изделие из чугуна обеспечивает не более 150 Вт тепловой энергии.
Для определения количества секций алюминиевой отопительной батареи необходимо рассчитать тепловую мощность, необходимую для обогрева конкретного помещения. При этом можно воспользоваться приблизительным, стандартным или объёмным методом расчёта. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Важное замечание: расчёт количества рёбер алюминиевого радиатора производится для каждого помещения в отдельности.
Объёмный метод определения количества секций отопительной батареи
Таблица зависимости требуемой тепловой мощности от размера помещения
Расчет количества секций объёмным методом является наиболее точным, так как он учитывает все три пространственных характеристики помещения. Необходимое количество рёбер алюминиевой батареи можно определить, разделив тепловую мощность, необходимую для обогрева помещения, на показатель теплоотдачи одной секции. Расчёт производим в следующем порядке:
- Определяем объём помещения V, перемножив длину L, ширину A и высоту H комнаты. V(м3)=L×A×H (м). Для комнаты размером 4×5×2,5м объём равняется 50 м3.
- Для отопления одного кубического метра помещения в стандартном доме без дополнительного утепления, который расположен в средней широте, необходим 41Вт тепловой энергии. Коэффициент 41 принимают для комнаты с одной наружной стеной и окном. Если же имеет место торцевое или угловое размещение комнаты в планировке здания, то применяют коэффициент 47. Для определения всего количества тепловой мощности P, необходимо умножить этот коэффициент на объём комнаты V. P=41×V=2050Вт.
- 2050Вт – это та мощность, которая необходима для полноценного обогрева рассматриваемой в качестве примера комнаты. Разделив её на величину теплоотдачи одной секции, получим количество рёбер алюминиевого радиатора. Так, мощность большинства секций с межосевым расстоянием 500мм примерно равна 200Вт. В этом случае понадобится батарея с 11 ребрами (2050:200=10,25). Округляем значение в большую сторону «про запас».
Специалисты прибавляют к полученному значению требуемой тепловой мощности 20% для коррекции погрешности расчетов.
Для проведения вычислений объёмным методом можно воспользоваться таблицей, в которую сведены параметры высоты и площади помещения в метрах, а также требуемой тепловой мощности в киловаттах. Для определения количества рёбер алюминиевой батареи необходимо требуемую тепловую мощность из таблицы разделить на теплоотдачу одной секции в кВт, взятую из паспорта к изделию.
Приблизительный расчет
Меняя старые чугунные батареи, можно взять такое же количество секций новых алюминиевых радиаторов
Расчёт приблизительным методом основывается на использовании усредненного значения высоты помещений в стандартных квартирах типовых многоэтажек. Принимая во внимание тот фактор, что большинство современных отопительных радиаторов имеют схожие технические характеристики, считают, что одна стандартная секция высотой 500мм обогревает 1,8 квадратных метров площади. Для определения количества секций площадь помещения делят на 1,8. Для примера, рассмотренного в предыдущем случае, 20:1,8≈11 секций.
Для отопления помещения с одним окном и единственной наружной стеной в расчет принимают необходимую величину тепловой мощности в 1кВт на каждые 10 кв. м площади. При угловом расположении помещения внутри здания этот параметр принимают равным 1,3кВт.
Приблизительным методом пользуются чаще всего при предварительных расчетах, принимая во внимание его невысокую точность.
Подсчет количества секций стандартным методом
Стандартным методом определения необходимого количества секций отопительных батарей ранее пользовались специалисты множества проектных организаций. Его широкая популярность объяснялась просто – в этом расчёте использовались коэффициенты из СНиП жилищного домостроения, остальные же параметры, включая высоту потолков или мощность одной секции батареи, были стандартными.
Схема с указанием параметров помещений поможет при выполнении расчета тепловой мощности радиаторов
По СНиП для отопления одного квадратного метра жилой площади требуется не менее 100Вт тепловой мощности. Расчетное количество секций радиатора в таком случае находят по формуле К=S×100/P, где S – площадь комнаты, кв. м, а P – теплоотдача одной секции, Вт. При торцевом или угловом размещении комнаты в доме, применяют повышающий коэффициент 1,2, а затем полученное число секций округляют в большую сторону.
Для комнат с высотой потолков более 3м расчет выполняют по формуле К= S×H×40/P. В этом выражении S и H – соответственно площадь и высота комнаты в метрах, а Р – тепловая мощность единичной секции алюминиевого радиатора в Вт.
При выборе радиаторов специалисты рекомендуют полученное количество секций разделить на число окон в помещении. Установив батареи с меньшим количеством рёбер под каждым окном, получают тепловую завесу, позволяющую сохранять теплый воздух внутри помещения.
Если же вы просто меняете старые чугунные батареи на современные алюминиевые радиаторы, то просто посчитайте количество рёбер своих отслуживших устройств. Умножив эту величину на 150, вы получите нужную тепловую мощность новых батарей из алюминия. Почему 150? Ответ на этот вопрос очевиден: именно на такую теплоотдачу рассчитаны старые чугунные изделия. Можно вообще ничего не рассчитывать, взяв новые радиаторы с таким же количеством рёбер. Алюминиевые батареи ничуть не хуже чугунных по теплоотдаче, мало того, в большинстве случаев они превосходят их по этому параметру, так что этот вариант также имеет право на жизнь.
Дополнительные параметры для расчетов
Применение крана с терморегулятором позволит установить комфортную температуру в каждой комнате
Определяя параметры отопительной системы, важно учесть не только размеры комнаты, но и другие условия, связанные с дополнительными тепловыми потерями или использованием энергосберегающих технологий. Так, в случае монтажа радиаторов в помещениях с остеклением энергосберегающими стеклопакетами, а также в случае утепления фасада, необходимую мощность, а соответственно и количество рёбер, следует уменьшить на 15-25%.
Для монтажа батарей под окнами, разными по площади остекления, количество секций в каждой батарее определяют, исходя из соотношения размеров окон.
При установке в угловых помещениях с «холодными» стенами, требуемую теплоотдачу батарей увеличивают на 20%. При необходимости добавляют 1-2 секции для увеличения теплоотдачи, а для точной регулировки температуры в комнате используют современную термостатическую аппаратуру.
Пример расчета секций алюминиевых радиаторов отоплениия на квадратный метр
Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.
Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия. которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.
Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.
- Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
- Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
- В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
- если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
- при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
- при показателе 4 м – это 1.15;
- высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
- Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:
- S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
- k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
- P – мощность одного элемента радиатора.
При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.
Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49
В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.
Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
- если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
- установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
- если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
- закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.
Пример расчета
Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:
- каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
- дверь «обходится» в 0.1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:
Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56
- первый показатель – это площадь комнаты;
- второй – стандартное количество Вт на м2;
- третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
- следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
- шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.
Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.
Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:
Вычисление по объему
Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.
Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.
- Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
- Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
- Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.
Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.
Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.
Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.
Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:
КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
- КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
- S – площадь.
- К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
- К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
- К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
- 50% — коэффициент составляет 1.2;
- 40% — 1.1;
- 30% — 1.0;
- 20% — 0.9;
- 10% — 0.8.
- К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
- +35 = 1.5;
- +25 = 1.2;
- +20 = 1.1;
- +15 = 0.9;
- +10 = 0.7.
- К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
- когда она одна, показатель равен 1.1;
- две наружные стены – 1.2;
- 3 стены – 1.3;
- все четыре стены – 1.4.
- К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
- неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
- чердак с обогревом – 0.9;
- жилая комната – 0.8.
- К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
- 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.
Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.
Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:
Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Полезное видео
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.
Расчет по площади помещения
Предварительный расчет можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.
Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м. расчетная тепловая мощность составит 2000 Вт (20 кв.м Х 100 Вт) или 2 кВт.
Правильный расчет радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме
Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять:
2000 Вт / 170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.
Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчетной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.
А чтобы вам было удобнее считать, мы сделали для вас этот калькулятор:
Расчеты в зависимости от объема помещения
Более точные данные можно получить, если сделать расчет секций радиаторов отопления с учетом высоты потолка, т. е. по объему помещения. Принцип здесь примерно такой же, как и в предыдущем случае. Сначала вычисляется общая потребность в тепле, затем рассчитывают количество секций радиаторов.
Если радиатор будет скрыт экраном, нужно увеличить потребность помещения в тепловой энергии на 15-20%
Согласно рекомендациям СНИП на обогрев каждого кубического метра жилого помещения в панельном доме необходим 41 Вт тепловой мощности. Умножив площадь комнаты на высоту потолка, получаем общий объем, который умножаем на это нормативное значение. Для квартир с современными стеклопакетами и наружным утеплением понадобится меньше тепла, всего 34 Вт на кубический метр.
Например, рассчитаем необходимое количество тепла для комнаты площадью 20 кв.м. с потолком высотой 3 метра. Объем помещения составит 60 куб.м (20 кв.м. Х 3 м.). Расчетная тепловая мощность в этом случае будет равна 2460 Вт (60 куб.м. Х 41 Вт).
А как рассчитать количество радиаторов отопления? Для этого нужно разделить полученные данные на указанную производителем теплоотдачу одной секции. Если взять, как и в предыдущем примере, 170 Вт, то для комнаты будет нужно: 2460 Вт / 170 Вт = 14,47, т. е. 15 секций радиатора.
Производители стремятся указывать завышенные показатели теплоотдачи своей продукции, предполагая, что температура теплоносителя в системе будет максимальной. В реальных условиях это требование соблюдается редко, поэтому следует ориентироваться на минимальные показатели теплоотдачи одной секции, которые отражены в паспорте изделия. Это сделает расчеты более реалистичными и точными.
Что делать если нужен очень точный расчет?
К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.
При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.
Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию. Формула для расчетов выглядит так:
КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. где
КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения;
П — площадь комнаты, кв.м.;
К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
- для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
- для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
- для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.
К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
- высокая степень теплоизоляции — 0,85.
К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
- 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.
К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
- холодный чердак — 1,0;
- отапливаемый чердак — 0,9;
- отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
Такой расчет количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.
Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.
Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того, чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальным софтом.
Когда получали квартиру не задумывались о том, какие у нас радиаторы и подходят ли они к нашему дому. Но со временем потребовалась замена и тут уже стали подходить с научной точки зрения. Так как мощности старых радиаторов явно не хватало. После всех вычислений пришли к выводу, что 12 достаточно. Но нужно еще учесть вот какой момент — если ТЕЦ плохо выполняет свою работу и батареи чуть теплые, то тут уже никакое количество вас не спасет.
Последняя формула для более точного расчета понравилась, но не понятен коэффициент К2. Как определить степень теплоизоляции стен? Например, стена толщиной 375мм из пеноблока «ГРАС», это низкая или средняя степень? А если добавить снаружи стены 100мм плотного строительного пенопласта, это будет высокая, или все еще средняя?
Ок, последняя формула добротная вроде бы, окна учитываются, но а если в помещении еще и дверь есть наружная? А если это гараж в котором 3 окна 800*600 + дверь 205*85 + гаражные секционные ворота толщиной 45мм размерами 3000*2400?
Если делать для себя — я бы увеличил кол-во секций и поставил бы регулятор. И вуаля — мы уже значительно в меньшей степени зависим от прихотей ТЭЦ.
Источники: http://remkasam.ru/kak-podschitat-kolichestvo-sekcij-alyuminievogo-radiatora-otopleniya.html, http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/raschet-sektsij.html, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-radiatorov-otopleniya.html
Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.
Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.
Расчет батарей отопления на площадь
Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.
Кратко о существующих типах радиаторов отопления
Содержание статьи
Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:
- Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
- Чугунные батареи.
- Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
- Биметаллические радиаторы.
Стальные радиаторы
Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.
Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков
Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.
В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.
Чугунные радиаторы
Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.
Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500
Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.
Современные чугунные батареи отопления
В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.
При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:
- Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
- Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
- Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.
Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.
При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы
Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).
Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.
Недостатки алюминиевых радиаторов:
- Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
- Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.
Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.
Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.
Биметаллические радиаторы отопления
Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.
Строение биметаллического радиатора отопления
Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.
Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.
Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.
Цены на популярные радиаторы отопления
Радиаторы отопления
Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.
Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.
Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:
- ТС – трубчатые стальные;
- Чг – чугунные;
- Ал – алюминиевые обычные;
- АА – алюминиевые анодированные;
- БМ – биметаллические.
Чг | ТС | Ал | АА | БМ | |
---|---|---|---|---|---|
Давление максимальное (атмосфер) | |||||
рабочее | 6-9 | 6-12 | 10-20 | 15-40 | 35 |
опрессовочное | 12-15 | 9 | 15-30 | 25-75 | 57 |
разрушения | 20-25 | 18-25 | 30-50 | 100 | 75 |
Ограничение по рН (водородному показателю) | 6,5-9 | 6,5-9 | 7-8 | 6,5-9 | 6,5-9 |
Подверженность коррозии под воздействием: | |||||
кислорода | нет | да | нет | нет | да |
блуждающих токов | нет | да | да | нет | да |
электролитических пар | нет | слабое | да | нет | слабое |
Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт | 160 | 85 | 175-200 | 216,3 | до 200 |
Гарантия, лет | 10 | 1 | 3-10 | 30 | 3-10 |
Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая
Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления
Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.
Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.
Самые простые способы расчета
Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.
Q = S × 100
Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.
S– площадь обогреваемого помещения.
Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:
N = Q/ Qус
N– рассчитываемое количество секций.
Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.
Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.
Таблица секции
Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.
Q = S × h× 40 (34)
где h – высота потолка над уровнем пола.
Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.
Подробный расчет с учетом особенностей помещения
А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.
Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:
Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J
Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:
А – количество внешних стен в помещении.
Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:
- Одна внешняя стена – А = 1,0
- Две внешних стены – А = 1,2
- Три внешний стены – А = 1,3
- Все четыре стены внешние – А = 1,4
В – ориентация помещения по сторонам света.
Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».
Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света
Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.
Отсюда – значения коэффициента В:
- Комната выходит на север или восток – В = 1,1
- Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.
С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.
Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:
- Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
- Внешние стены не утеплены – С = 1,27
- Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.
D – особенности климатических условий региона.
Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.
- — 35 °С и ниже – D= 1,5
- — 25 ÷ — 35 °С – D= 1,3
- до – 20 °С – D= 1,1
- не ниже – 15 °С – D= 0,9
- не ниже – 10 °С – D= 0,7
Е – коэффициент высоты потолков помещения.
Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:
- До 2,7 м – Е = 1,0
- 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
- 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
- 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
- Более 4,1 м – Е = 1,2
F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше
Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:
- холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
- утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
- отапливаемое помещение – F= 0,8
G– коэффициент учета типа установленных окон.
Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:
- обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
- окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
- однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85
Н – коэффициент площади остекления помещения.
Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:
- Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
- 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
- 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
- 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
- 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2
I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.
От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:
Схемы врезки радиаторов в контур отопления
- а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
- б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
- в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
- г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
- д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
- е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28
J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.
Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:
На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении
а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9
б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0
в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07
г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12
д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1,2
⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰
Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.
После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.
Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.
Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления
Перейти к расчётам
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках
Установите ползунком значение площади помещения, м²
Сколько внешних стен в помещении?
одна две три четыре
В какую сторону света смотрят внешние стены
Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад
Укажите степень утепленности внешних стен
Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление
Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года
— 35 °С и ниже от — 25 °С до — 35 °С до — 20 °С до — 15 °С не ниже — 10 °С
Укажите высоту потолка в помещении
до 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м
Что располагается над помещением?
холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение утепленные чердак или иное помещение отапливаемое помещение
Укажите тип установленных окон
Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением
Укажите количество окон в помещении
Укажите высоту окна, м
Укажите ширину окна, м
Выберите схему подключения батарей
Укажите особенности установки радиаторов
Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконником Радиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор установлен в стеновой нише Радиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраном Радиатор полностью закрыт декоративным кожухом
Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым
Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора
Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел.
Алюминий | химический элемент | Британика
Алюминий (Al) , также пишется Алюминий , химический элемент, легкий, серебристо-белый металл основной группы 13 (IIIa, или группа бора) периодической таблицы. Алюминий является наиболее распространенным металлическим элементом в земной коре и наиболее широко используемым цветным металлом. Из-за его химической активности алюминий никогда не встречается в металлической форме в природе, но его соединения присутствуют в большей или меньшей степени почти во всех породах, растительности и животных.Алюминий сосредоточен во внешних 10 милях (16 км) земной коры, из которых он составляет около 8 процентов по массе; его превышают по количеству только кислород и кремний. Название алюминий происходит от латинского слова alumen , используемого для описания квасцовых квасцов или сульфата алюминия-калия, KAl (SO 4 ) 2 ∙ 12H 2 O.
Encyclopædia Britannica, Inc.Британика Викторина
118 символов и названия периодической таблицы викторины
см
атомный номер | 13 |
---|---|
атомный вес | 26.9815 |
температура плавления | 660 ° C (1220 ° F) |
точка кипения | 2467 ° C (4473 ° F) |
удельный вес | 2,70 (при 20 ° C [68 ° F]) |
валентность | 3 |
электронная конфигурация | 1 с 2 2 с 2 2 p 6 3 с 2 3 p 1 |
Возникновение, использование и свойства
Алюминий встречается в магматических породах в основном в виде алюмосиликатов в полевых шпатах, полевых шпатах и слюдах; в почве, полученной из них в виде глины; и при дальнейшем выветривании в виде бокситов и богатых железом латеритов.Боксит, смесь гидратированных оксидов алюминия, является основной алюминиевой рудой. Кристаллический оксид алюминия (наждак, корунд), который встречается в нескольких изверженных породах, добывается как природный абразив или в его более мелких разновидностях, таких как рубины и сапфиры. Алюминий присутствует в других драгоценных камнях, таких как топаз, гранат и хризоберилл. Из многих других минералов алюминия, алунит и криолит имеют некоторое коммерческое значение.
Сырой алюминий был выделен (1825 г.) датским физиком Гансом Кристианом Эрстедом путем восстановления хлорида алюминия амальгамой калия.Британский химик сэр Хэмфри Дэви подготовил (1809 г.) железоалюминиевый сплав путем электролиза плавленого глинозема (оксида алюминия) и уже назвал элемент алюминием; позже слово было изменено на алюминий в Англии и некоторых других европейских странах. Немецкий химик Фридрих Вёлер, используя металлический калий в качестве восстановителя, изготовил алюминиевую пудру (1827 г.) и маленькие шарики металла (1845 г.), из которых он смог определить некоторые его свойства.
Новый металл был представлен публике (1855) на выставке в Париже примерно в то время, когда он стал доступен (в небольших количествах при больших затратах) благодаря восстановлению натрия в расплавленном хлориде алюминия.Когда электроэнергия стала относительно обильной и дешевой, почти одновременно Чарльз Мартин Холл в Соединенных Штатах и Поль-Луи-Туссен Эрульт во Франции открыли (1886) современный способ промышленного производства алюминия: электролиз очищенного глинозема (Al 2 O ). 3 ) растворяют в расплавленном криолите (Na 3 AlF 6 ). В 1960-е годы алюминий вышел на первое место, опередив медь, в мировом производстве цветных металлов. Для получения более подробной информации о добыче, переработке и производстве алюминия, см. Обработка алюминия.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодняАлюминий добавляют в небольших количествах к определенным металлам, чтобы улучшить их свойства для специальных применений, как, например, в алюминиевых бронзах и большинстве сплавов на основе магния; или, для сплавов на основе алюминия, умеренное количество других металлов и кремния добавляют к алюминию. Металл и его сплавы широко используются в авиастроении, строительных материалах, товарах длительного пользования (холодильники, кондиционеры, кухонные принадлежности), электрических проводниках, химическом и пищевом оборудовании.
Чистый алюминий (99,996%) довольно мягкий и слабый; коммерческий алюминий (чистота от 99 до 99,6%) с небольшим количеством кремния и железа твердый и прочный. Алюминий, пластичный и очень пластичный, может быть вытянут в проволоку или свернут в тонкую фольгу. Металл всего на треть плотнее железа или меди. Несмотря на то, что алюминий химически активен, он, тем не менее, обладает высокой устойчивостью к коррозии, поскольку на воздухе на его поверхности образуется прочная жесткая оксидная пленка.
Алюминий является отличным проводником тепла и электричества.Его теплопроводность составляет примерно половину теплопроводности меди; его электрическая проводимость, около двух третей. Он кристаллизуется в гранецентрированной кубической структуре. Весь природный алюминий является стабильным изотопом алюминия-27. Металлический алюминий и его оксид и гидроксид нетоксичны.
Алюминий медленно подвергается воздействию большинства разбавленных кислот и быстро растворяется в концентрированной соляной кислоте. Концентрированная азотная кислота, однако, может перевозиться в алюминиевых цистернах, поскольку она делает металл пассивным.Даже очень чистый алюминий активно подвергается воздействию щелочей, таких как гидроксид натрия и калия, с образованием водорода и алюминат-иона. Из-за своего высокого сродства к кислороду мелкодисперсный алюминий при его воспламенении будет гореть в монооксиде углерода или диоксиде углерода с образованием оксида и карбида алюминия, но при температурах до красного нагрева алюминий инертен по отношению к сере.
Алюминий может быть обнаружен в концентрациях до одной части на миллион с помощью эмиссионной спектроскопии.Алюминий может быть количественно проанализирован в виде оксида (формула Al 2 O 3 ) или в качестве производного органического соединения азота 8-гидроксихинолина. Производное имеет молекулярную формулу Al (C 9 H 6 ON) 3 .
Соединения
Обычно алюминий является трехвалентным. Однако при повышенных температурах было получено несколько газообразных одновалентных и двухвалентных соединений (AlCl, Al , 2 O, AlO). В алюминии конфигурация трех внешних электронов такова, что в нескольких соединениях (например,например, кристаллический фторид алюминия [AlF 3 ] и хлорид алюминия [AlCl 3 ]), как известно, возникает голый ион Al 3+ , образовавшийся в результате потери этих электронов. Однако энергия, необходимая для образования иона Al 3+ , очень высока, и в большинстве случаев энергетически более выгодно для атома алюминия образовывать ковалентные соединения путем гибридизации sp 2 , как и бор. Ион Al 3+ может быть стабилизирован гидратацией, а октаэдрический ион [Al (H 2 O) 6 ] 3+ встречается как в водном растворе, так и в нескольких солях.
Ряд соединений алюминия имеет важное промышленное применение. Глинозем, который встречается в природе в виде корунда, также в больших количествах готовят для использования в производстве металлического алюминия и в производстве изоляторов, свечей зажигания и различных других продуктов. При нагревании глинозем развивает пористую структуру, которая позволяет ему адсорбировать водяной пар. Эта форма оксида алюминия, коммерчески известная как активированный оксид алюминия, используется для сушки газов и некоторых жидкостей.Он также служит носителем для катализаторов различных химических реакций.
Анодный оксид алюминия (AAO), обычно получаемый путем электрохимического окисления алюминия, представляет собой наноструктурированный материал на основе алюминия с очень уникальной структурой. AAO содержит цилиндрические поры, которые предусматривают множество применений. Это термически и механически стабильное соединение, а также оптически прозрачный и электрический изолятор. Размер пор и толщину AAO можно легко адаптировать к конкретным применениям, в том числе в качестве шаблона для синтеза материалов в нанотрубки и наностержни.
Другим основным соединением является сульфат алюминия, бесцветная соль, полученная действием серной кислоты на гидратированный оксид алюминия. Коммерческая форма представляет собой гидратированное кристаллическое твердое вещество с химической формулой Al 2 (SO 4 ) 3 . Он широко используется в производстве бумаги в качестве связующего для красителей и поверхностного наполнителя. Сульфат алюминия соединяется с сульфатами одновалентных металлов с образованием двойных гидратированных сульфатов, называемых квасцами. Квасцы, двойные соли формулы MAl (SO 4 ) 2 · 12H 2 O (где M представляет собой однозарядный катион, такой как K + ), также содержат ион Al 3+ ; М может быть катионом натрия, калия, рубидия, цезия, аммония или таллия, а алюминий может быть заменен различными другими ионами М 3+ — например,например, галлий, индий, титан, ванадий, хром, марганец, железо или кобальт. Наиболее важной из таких солей является сульфат алюминия-калия, также известный как квасцы калия или квасцы калия. Эти квасцы имеют множество применений, особенно в производстве лекарств, текстиля и красок.
Реакция газообразного хлора с расплавленным металлическим алюминием дает хлорид алюминия; последний является наиболее часто используемым катализатором в реакциях Фриделя-Крафтса, то есть синтетических органических реакций, участвующих в получении широкого спектра соединений, включая ароматические кетоны и антрохинон и его производные.Гидратированный хлорид алюминия, обычно известный как хлоргидрат алюминия, AlCl 3 H 2 O, используется в качестве местного антиперспиранта или дезодоранта для тела, который действует, сужая поры. Это одна из нескольких солей алюминия, используемых в косметической промышленности.
Гидроксид алюминия, Al (OH) 3 , используется для водонепроницаемости тканей и для производства ряда других соединений алюминия, включая соли, называемые алюминатами, которые содержат группу AlO — 2 .С водородом алюминий образует гидрид алюминия, AlH 3 , полимерное твердое вещество, из которого получены тетрогидроалюминаты (важные восстановители). Алюминийгидрид лития (LiAlH 4 ), образованный в результате реакции хлорида алюминия с гидридом лития, широко используется в органической химии, например, для восстановления альдегидов и кетонов до первичных и вторичных спиртов, соответственно.
Эта статья была недавно исправлена и обновлена Эриком Грегерсеном, старшим редактором.Подробнее в этих статьях Британики:
элемент группы бора
— это бор (B), алюминий (Al), галлий (Ga), индий (In), таллий (Tl) и нионий (Nh).Они характеризуются как группа, имеющая три электрона во внешних частях их атомной структуры. Бор, самый легкий…
материаловедение: алюминий
Поскольку алюминий имеет примерно одну треть плотности стали, его замена стали в автомобилях представляется разумным подходом к снижению веса и, таким образом, увеличению экономии топлива и снижению вредных выбросов.Однако такие замены не могут быть сделаны без должного учета…
химическая промышленность: рафинирование алюминия
Фторная промышленность тесно связана с производством алюминия. Оксид алюминия (оксид алюминия, Al 2 O 3 ) может быть восстановлен до металлического алюминия электролизом при сплавлении с флюсом, состоящим из фторалюмината натрия (Na 3 AlF 6 ), обычно называемым криолитом.После запуска процесса криолит становится…
Китай Радиатор с алюминиевым сердечником KTA19-G8 Производитель
Описание продукта
Спецификация деталей генератора KTA19-G8:
A Радиатор
A
A
A
Название радиатора
A
Название радиатораA KTA19-G8
2.Применение:
— Система охлаждения двигателя
3.Мощность двигателя:
-570 кВт
4. Тип охлаждения:
-Вод радиатора охлаждения воды
5.Цвет:
-Черный
-Подключение 6.Комплектующие: комплекты
Особенности радиатора Китая:
1.Компактный дизайн.
2.Легкая передача, установка и обслуживание.
3. Ребристые ребра и трубки HF-приварки позволяют радиатору kta19 иметь высокую эффективность.
4. Конструкции для модуля с вентилятором или без него могут соответствовать различным требованиям заказчика.
5. Горизонтальные и многоконтурные конфигурации могут удовлетворить разнообразный выбор клиентов.
6. Область излучения в соответствии с другим силовым двигателем KTA19
7. Доступен специальный радиатор
Детали
Детали системы охлаждения радиатора:
Алюминиевая ребристая труба:
Применение
Применение радиатора :
Информация о компании
Информация производителя радиатора Китай:
1.Радиатор Xinxiang ZhengXu имеет 6-летний опыт производства радиаторов.
2. Мы поставляем радиаторы для генератора, экскаватора, грузовика, трактора и теплообменника, охладителя жидкого топлива, охладителя наддувочного воздуха с лучшим обслуживанием и ценой.
3. Радиатор, используемый для генерации силовых двигателей, морской и морской платформы, порта, шахты, газового двигателя, строительства, сельского хозяйства.
4.Zhengxu Радиатор получил качество надежного производителя.
5. Теперь мы работаем со многими отечественными предприятиями, поставляем различные виды радиаторов, основные радиаторы для китайской марки, известной британской марки двигателей, американской марки двигателей, немецкой марки двигателей, японских марок двигателей, корейских марок двигателей.
6. У нас строгий контроль процесса контроля качества радиатора и других систем охлаждения.
производственный процесс
Производственный процесс алюминиевого радиатора:
Упаковка и отгрузка
Упаковка из Китая Радиатор генератора:
деревянный ящик или пластиковая упаковка
2. Overseas: пластиковый пакет с защитой от влаги, экспорт деревянный ящик.
Другие серии
Другой радиатор в сборе:
Водяной радиатор для Cuminseries Двигатель:
9013 9013 Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль | ||
4BTA3.9-G2 | 60 кВт | JWC |
6BT5.9-G1 | 80 кВт | JWC |
6BTA5.9-G2 | 100KW ОРК | |
6BTAA5.9-G2 | 120KW JW + САС | |
6CTA8.3-G2 | 160кВт ОРК | |
6CTAA8.3-G2 | 180кВт JW + САС | |
6LTAA8.9-G2 | 200KW JW + САС | |
6ZTAA13-G3 | 300KW JW + САС | |
QSZ13-G3 | 400кВт | JW + САС |
NTA855 220-320KW | ||
MTA11-G2A | 234KW ОРК | |
MTAA11-G3 | 282KW JW + САС | |
NTAA855-G7 | 343-360KW JW + САС | |
KTA19 336-575KW | ||
KTAA19 500-550KW | JW + САС | |
KTA38 550-1000 кВт | JW | |
9019 9010 | Все 901 Все 92962 Все 92962 Все 950 Все 92962 Все 92562||
QSM11-G2 | 298KW | ОРК |
QSX15-G8 | 400кВт | JW + САС |
QSKTAA19-G3 | 520KW | JW + САС |
QSK19 | 533 -574KW | JW + САС |
QSK23-G3 | 700kw JW + САС | |
VTA28 565-660KW | ||
QST30 752-800KW | ОРК + LTA | |
QSK38 989-1107KW | ОРК + LTA | |
QSK50 1210-1421KW | ОРК + LTA | |
QSK60 1650-2164KW | 9 0159 ОРК + LTA||
QSK78-G9 | 2304KW | ОРК + LTA |
Радиатор охлаждения для Caterseries двигателя:
Радиатор Модель | Мощность двигателя | модуль |
С15 | 364KW | JW + CAC |
С18 | 480KW | JW + CAC |
С27 | 544KW | JW + CAC |
С32 | Охлаждение800 кВт | JW + САС |
C3406 | 256KW | ОРК |
C3508 | 405KW | ОРК |
C3412 | 580KW | ОРК |
C3512 | 1000kw | JW + CAC |
C3516 | 1460KW | JWC |
C17 5 | 2000кВт ОРК + LTA |
Радиатор для генератора MTSBISHI:
Радиатор Модель | Мощность двигателя | Модуль охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6R- РТА | 515KW | ОРК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6R2-РТА | 575KW | ОРК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6R2-PTAA | 645KW | JW + САС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12A2-РТА | 640KW | ОРК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12H-PTA | 901 901 9019 901W 9019 901W 9019 901W 9019 901W 9016 901W 9019 901W 9016 901W 9019 901W 9016 901W 9016 901W 9016 901W 9019 901W 9016 901W 9016 901W 901W 9016 901W 9016 901W + CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S16R-PTA | 1450KW | JW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S16R-PTA2 | 163 0KW | JW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S16R-PTAA2 | 1684KW | JW + CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S16R-PTAW | 2167KW | 9000 9000 9000 9000 ? A, Да, мы являемся профессиональным производителем радиаторов, у нас есть собственный завод по производству радиаторов, оборудование для производства радиаторов, технологии и персональное производство.Специализируется на исследованиях и разработках, производит и продает радиатор для генераторной установки, теплообменника и других систем охлаждения. Q, Вы проверяете все ваши радиаторы и теплообменник или другую систему охлаждения перед поставкой? A, Да, мы не только проводим имитационные испытания радиатора, но и проводим испытания на герметичность. Q, Как контролировать качество радиаторов? A, У нас есть ряд процессов контроля качества для системы охлаждения двигателя, в том числе производство радиаторов и законченные испытания. Q, Можете ли вы сделать алюминиевый радиатор или медный радиатор или вертикальный радиатор или горизонтальный радиатор? A, да, медный радиатор или алюминиевый радиатор в соответствии с вашими требованиями. Q, вы можете удовлетворить настройки? A, Да, доступен нестандартный радиатор, не только выносной радиатор или горизонтальный радиатор, но также пластинчатый теплообменник для двигателя или трубчатый теплообменник, изготовленный на заказ медный сердечник или алюминиевый ребристый сердечник, алюминиевый воздухоохладитель с пайкой или масляный радиатор. , Beizhu Центральное отопление Настенный алюминиевый радиатор Поставщик
Beizhu Поставщик алюминиевого радиатора для настенного центрального отопления Введение Vedio Обзор продукта Радиатор BEIZHU ручной работы, декоративный, с большой тепловой мощностью и без песка внутри. Радиатор BEIZHU — это произведение искусства, за которое стоит заплатить. Серия классических чугунных радиаторов BEIZHU, с преимуществами художественной ценности и изысканного процесса изготовления , имеют аристократическую символику.современный дизайн кухни традиционная линия по производству радиаторных клапанов в HVAC Systems & Parts. Ручная работа Классические чугунные радиаторы серии сделаны нашими профессиональными работниками и тщательно отшлифованы рабочими, утечка радиатора Beizhu может дать вам лучшее чувство искусства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Большие ребра радиатора Поскольку размер чугунного радиатора больше, ширина шире, толщина толще, а емкость для хранения воды сильнее, поэтому он может отводить больше тепла, чем обычно.современный дизайн кухни традиционная линия по производству радиаторных клапанов в HVAC Systems & Parts. Внутри нет песка Чугунный радиатор полируется четыре раза. Передовые технологии производства делают наш чугунный радиатор внутри без песка, внешний вид без трахомы, что увеличивает срок службы. Современный дизайн кухни традиционная линия для производства радиаторных клапанов в HVAC Systems & Parts. Декоративные Классические чугунные радиаторы серии очень декоративны, а декоративные узоры окрашены нашими искусственными рабочими, что нарушает традиционный стиль одного радиатора.Отвод воздуха от радиатора в основном используется на виллах и в других причудливых местах. Современный дизайн кухни — традиционная линия по производству радиаторных клапанов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Клапан термостата Клапан термостата может управлять потоком воды, чтобы регулировать температуру в помещении, и заставляет людей чувствовать себя комфортно. Современный дизайн кухни — традиционная линия для изготовления радиаторных клапанов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Секция для ног Секция для ног и радиатор выполнены в одном профиле, продуманно спроектированы, красивы и устойчивы. Подробнее о товаре Прецизионное литье и легирование Чугунный радиатор серии Beizhu Retro, с художественными работами и тщательным мастерством. Современный дизайн кухни Традиционная линия для изготовления радиаторных клапанов в HVAC Systems & Parts.It раскрывает аристократический темперамент. BEIZHU больше заботится о деталях. Радиатор Beizhu уже четыре года подряд получает национальную комиссию по радиаторам, напечатанным с логотипом Beizhu, за предотвращение подделок. современный дизайн кухни Линия по производству радиаторных панелей для традиционных радиаторных клапанов в HVAC Systems & Parts. Серия Beizhu разработана лучшими дизайнерами с мастерами ручной работы, которые могут добавить мощный эффект украшения для вашей спальни. Все изделия упакованы с использованием пенопласта EPE с логотипом Beizhu, что обеспечивает высокую прочность, переработку, защиту окружающей среды, высокую устойчивость к давлению, малые требования к небольшому пространству. Современный дизайн кухни. Линия производства радиаторных клапанов. ,Пена EPE преодолевает недостатки обычной пены, которая является хрупкой, деформируемой, плохо реставрирующей, обладает водостойкостью, влагостойкостью, ударопрочностью, звукоизоляцией, влажностью и хорошей пластичностью. Информация о компании Beizhu Radiator Co., Ltd Группа Beizhu основана в 1988 году, расположена в городе Тайюань, который является одним из крупнейших производителей радиаторов отопления для дома. и бетонные опалубки.Площадь покрытия Beizhu составляет около 12000 квадратных метров, на которой работают более 1500 человек. Современный дизайн кухни, линия производства радиаторных клапанов, традиционные радиаторные панели в HVAC Systems & Parts.Продукция Beizhu Group экспортируется в Великобританию, США, Россию, Украину, Казахстан, Корею, Сингапур, Таиланд, Алжир и так далее. Сейчас у Бейжу 2 агента на русском и казахстанском. В 2002 году современная кухня проектировала традиционную линию по производству радиаторных клапанов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.Бейжу принял Сертификат ISO9001: 2008 Международная система управления качеством . Beizhu Group — это высокотехнологичное предприятие с собственным отделом исследований и разработок. Современная линия дизайна радиаторных клапанов для кухонных конструкций в HVAC Systems & Parts Beizhu поддерживает долгосрочное сотрудничество со всеми клиентами по всему миру. BEIZHU GROUP инвестирует более 8% годовых продаж в качестве расходов на исследования и разработки каждый год.современный дизайн кухни традиционная линия по производству радиаторных клапанов в HVAC Systems & Parts. Внедрение ведущих мировых технологий и сотрудничество с высококвалифицированными специалистами во всем мире обеспечивают долгосрочное конкурентное преимущество и устойчивое развитие BEIZHU GROUP. Beizhu Radiator пользуется популярностью среди клиентов как дома, так и за рубежом. Это вызвало широкий общественный резонанс и пользуется хорошей репутацией на Кантонской ярмарке и несколько раз получало награды Национальной комиссии по торговле радиаторами.Современный дизайн кухни. Линия по производству радиаторных клапанов. Производство радиаторных панелей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Клиенты и агенты из разных стран хотят посетить наш завод. Процесс доставки FAQ В: Вы фабрика или торговая компания? A: Фабрика современного дизайна кухни, традиционная линия по производству радиаторных клапанов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Q: Как я могу получить образец? A: Мы предоставляем образец бесплатно 3-7 рабочих дней. Q: Какие условия оплаты вы делаете? A: 30% TT в качестве авансового платежа, остаток выплачивается до отгрузки или 100% безотзывный аккредитив. Q: каково ваше MOQ? А: 500 шт. Q: Сколько времени занимает доставка? A: 10-15 рабочих дней Q: Что такое код HS для данного продукта? A: 73221100 Q: Как упаковать продукт? A: EPE или пузырьковая упаковка (или по требованию клиентов) Q: Сколько количества можно загрузить для одного контейнера 20/40? A: В зависимости от типа современной кухонной конструкции линия производства радиаторных панелей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования зависит от типа современной кухонной конструкции. Q: В чем преимущество чугунного радиатора по сравнению с другими материальными радиаторами? A: Чугунный радиатор нелегко разрушить, протечь и окислиться, а также имеет более длительный срок службы. Чугунный радиатор имеет большую площадь излучения и более высокую тепловую эффективность. Чугунный радиатор предъявляет низкие требования к качеству нагреваемого газа или жидкости. современный дизайн кухни традиционная линия для производства радиаторных клапанов в системах отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха Поставщик алюминиевого радиатора для центрального отопления Beizhu настенный ,Пробка алюминиевого сердечника радиатора алюминиевая с автоматическим термостатическим клапаном Алюминиевый сердечник радиатора алюминиевая труба с автоматическим термостатическим клапаном
Предпродажное обслуживание 1. Образец может быть предложен с оплатой образца и курьерской оплатой со стороны покупателя. 2. Мы располагаем полным ассортиментом и можем доставить в короткие сроки. Много стилей для вас на выбор. 3. Принимаются заказы OEM и ODM, доступны любые виды логотипов и дизайна. 4. Хорошее качество + заводская цена + быстрая реакция + надежное обслуживание, это то, что мы стараемся предложить вам 5.Все наши продукты производятся нашим профессиональным рабочим, и у нас есть наша внешнеторговая команда с высоким эффектом работы, вы можете полностью доверять нашему сервису 6. Мы имеем богатый опыт проектирования, производства и продажи продукции, мы ценим каждый заказ с нашей честью. После того, как вы выберете 1. Мы посчитаем самую дешевую стоимость доставки и сразу выставим вам счет. 2. Еще раз проверьте качество, а затем отправьте его в течение 1-2 рабочих дней после получения оплаты, 3.По электронной почте вам номер отслеживания, и помочь преследовать посылки, пока не прибудет вам. Послепродажное обслуживание 1. Мы очень рады, что клиент дает нам некоторые предложения по цене и продуктам. 2. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону. Окраска: электрофорезная окраска высококачественной краской и порошком из Германии BASF. 2. Стандарт качества: CE (EN-442), ГОСТ, ISO9001-2000 и ISO14001: 2004. 3. Упаковка: термопленка, основная коробка, 1 компл. / Коробка. 4. Минимальное количество заказа: 1 * 20’ft 5. Срок поставки: 20 дней 6. Условия оплаты: 1) Аккредитив в виде 2) Предоплата 30% по T / T, 70% остаток сумма до отгрузки. 7. Порт погрузки: Шанхай, Китай , |