Как рассчитать количество секций радиаторов отопления тремя доступными способами
При замене батарей в доме важно не только выбрать лучшие радиаторы, но и правильно рассчитать их количество. Если вы установите их меньше, чем требуется, то даже самая мягкая зима может стать для вас испытанием: вы будете замерзать даже в слабые морозы. Поставить как можно больше секций – тоже не выход: во-первых, вам будет некомфортно теперь уже от жары в доме, придется лишнее тепло выпускать на улицу, открывая окна; а во-вторых, вы переплатите значительную сумму. Поэтому расчет количества секций батарей – важный этап ремонта отопления в доме.
Содержание
- Как рассчитать необходимое количество секций радиаторов отопления?
- Обратиться к специалистам
- Рассчитать в сервисах
- Выполнить все расчеты самостоятельно
- Простой метод расчета
- Точный расчет нужного количества секций радиатора
Вы можете выбрать один из трех способов расчета:
Обратиться к специалистам
Сегодня существует много фирм, предлагающих услуги по замене и установке батарей отопления. Специалисты этих компаний могут выполнить расчеты необходимого количества секций батарей очень быстро и точно. Они используют свою методику расчетов, учитывающую множество факторов. Минус этого способа – придется платить за услугу.
Рассчитать в сервисах
Поискать в интернете сайты, на которых есть специальные сервисы — калькуляторы для расчета количества радиаторов отопления. Вам нужно будет лишь ввести данные о площади комнаты, типе остекления, количестве внешних стен, типе верхнего помещения и нажать на кнопку «Рассчитать». Вам моментально будет показан результат – какое количество секций радиаторов разных типов вам понадобится.
Выполнить все расчеты самостоятельно
Если вы привыкли доверять только себе, то можете сами рассчитать количество секций батарей. Это будет немного дольше, но зато вы будете уверены, что все сделали правильно.
Простой метод расчета
Данный способ позволяет высчитать, сколько потребуется секций радиатора отопления в зависимости от площади вашей комнаты.
За основу берется норматив, показывающий, какая необходима тепловая мощность отопления на единицу площади (квадратный метр) при стандартной высоте потолка (250-270 см):
- для комнаты, имеющей одно окно и одну наружную стену – 100 Вт;
- для комнаты, имеющей одно окно и две наружных стены – 120 Вт;
- для комнаты, имеющей два окна и две наружных стены – 130 Вт.
Данный норматив нужно умножить на площадь комнаты. В результате получится необходимая для этой комнаты мощность батареи отопления. При высоких потолках или больших окнах этот результат нужно умножить на коэффициент 1,1.
Далее в паспорте выбранной вами модели радиатора находите мощность одной секции. Разделив значение необходимой для всей комнаты тепловой мощности на мощность одной секции, вы получаете нужный вам результат – количество секций ваших батарей отопления.
Нужно учитывать, что радиаторы могут иметь определенное количество секций, часто оно кратно пяти или двум. В этом случае вам нужно приобретать радиатор, в котором больше расчетного количества секций, но как можно ближе к полученному вами значению.
К примеру, если в комнате 18 м2 имеется одно окно и одна наружная стена, а высота потолка – 3 м, то для радиатора с мощностью одной секции 199 Вт расчет будет следующим:
18 * 100 * 1,1 = 1980 Вт – тепловая мощность, нужная для комнаты.
1980 Вт / 199 Вт = 9,95 секций.
Ближайшей к этому значению (в сторону увеличения) моделью будет радиатор с 10 секциями. Именно такой и нужно приобретать.
Если за основу расчета брать не площадь комнаты, а объем воздуха, который требуется нагреть, то все расчеты будут такими же, за исключением нормативов, рекомендованных СНиП:
- в панельных домах на один кубометр требуется тепловая мощность 41 Вт;
- в современных домах, в которых утеплены внешние стены, установлены стеклопакеты, на 1 кубометр требуется тепловая мощность 34 Вт.
Точный расчет нужного количества секций радиатора
В предлагаемом точном расчете учитываются многие факторы, влияющие на теплообмен. Расчет ведется по формуле:
Qт = 100 Вт/м2 * S (комнаты) м2 * q1 * q2 * q3 * q4 * q5 * q6 * q7
В этой формуле учитываются следующие коэффициенты и их значения:
- q1 – вид остекления:
- 1,27 – обычное остекление;
- 1,0 – двойной стеклопакет;
- 0,85 – тройной стеклопакет.
- q2 – теплоизоляция стен:
- 1,27 – плохая изоляция;
- 1,0 – кирпич или утеплитель;
- 0,85 – современная качественная теплоизоляция.
- q3 – отношение площади окон в помещении к площади пола:
- 1,2 – 50%;
- 1,1 – 40%;
- 1,0 – 30%;
- 0,9 – 20%;
- 0,8 – 10%.
- q4 – значение минимальных температур снаружи:
- 1,5 – -35°C;
- 1,3 – -25°C;
- 1,1 – -20°C;
- 0,9 – -15°C;
- 0,7 – -10°C.
- q5 – количество внешних стен:
- 1,4 – четыре стены;
- 1,3 – три стены;
- 1,2 – две стены;
- 1,1 – одна стена.
- q6 – тип верхнего помещения:
- 1,0 – неотапливаемый чердак;
- 0,9 – отапливаемый чердак;
- 0,8 – жилое обогреваемое помещение.
- q7 – высота потолка:
- 1,2 – 4,5 м;
- 1,15 – 4 м;
- 1,1 – 3,5 м;
- 1,05 – 3 м;
- 1,0 – 2,5 м.
Приведем пример расчета для комнаты 18 м2 в кирпичном доме со стандартными потолками, имеющей один тройной стеклопакет и одну наружную стену, с жилым помещением сверху и температуре на улице до -35°С.
100 Вт/м2 * 18 м2 * 0,85 * 1 * 0,8 * 1,5 * 1,1 * 0,8 * 1 = 1616 Вт.
Делим это значение на мощность одной секции радиатора:
1616 Вт / 170 Вт = 9,51 секций.
Следует приобретать 10 секций батареи отопления.
Мы рассмотрели несколько основных способов, по которым можно провести расчет количества батарей отопления. Но не забывайте, что это только начало дела. Радиаторы дадут мощность, указанную в паспорте, только при условии их правильной установки. И только тогда в вашей комнате будет тепло и комфортно.
Расчет количества секций радиаторов отопления
Радиаторы отопления часто меняют во время стандартного ремонта, либо при обновлении отопительных систем, в целом. Формы, размеры и материалы у этих изделий в настоящее время самые разные. Теплоотдача тоже различная, что имеет значение для конечного потребителя. Надо учитывать несколько параметров, если кто-то решил рассчитать количество секций радиатора отопления.
Содержание
- Расчёт количества секций
- Исходные данные для начала расчёта?
- Теплоотдача секции
- Необходимое количество секций на 1 кв. м.
- Расчёт количества секций по площади
- Расчёт, основанный на объёме помещения
- Особенности расчета нестандартных помещений
- Расчёт в зависимости от реальных условий
- Паспортная и реальная теплоотдача
- Размеры стальных радиаторов
- Дополнительные советы
Расчёт количества секций
Один из самых важных параметров, которые берут в расчёт — теплопотери помещений. Тепловую мощность одной секции тоже надо брать во внимание при любых условиях. Это количество тепла, которое система выдаёт при максимальных параметрах. Такие характеристики часто присутствуют в сопроводительной документации, на упаковке.
Большинство производителей пишут о максимальных цифрах, которые получены на практике, но при идеальных условиях. Если округление проводится, то в большую сторону, именно по этой причине. Отдельного внимания заслуживает низкотемпературные виды, рассчитать батареи отопления в этом случае не так сложно.
Исходные данные для начала расчёта?
Для самостоятельного проведения калькуляций опираются на следующие несколько параметров:
- Габариты комнаты.
- Мощность всей батареи, либо отдельных её секций. Техническая документация от производителя помогает найти максимально точный ответ на вопрос
Теплоотдача, форма и материал изготовления для формулы не так важны, как остальные факторы.
Интересно. Не стоит считать количество сразу для всего дома, квартиры. Лучше потратить больше времени, но сделать отдельные подсчёты для каждой из комнат. Только при таких обстоятельствах достоверность полученных результатов не будет вызывать сомнений. К итоговым цифрам чаще добавляют ещё 20%. Сверху нужен ещё такой же запас при частых перебоях с источниками энергии, либо когда стандартной эффективности не хватает. При расчёте радиаторов отопления по площади калькуляторы выдают и эту цифру.
Теплоотдача секции
Тепловая мощность конкретной системы определяется несколькими другими показателями:
- Температура, давление теплоносителя.
- Общие размеры корпуса.
- Теплопроводность материала корпуса.
- Тепловой напор. При расчёте секций радиаторов по площади отопления калькуляторы часто учитывают и этот параметр.
Те же правила распространяются и на каждую секцию по отдельности. Форма радиатора тоже важна, ведь от неё зависит, как будет распространяться тепло. Но обычно опираются только на линейные размеры, полностью с конфигурацией работать обычно сложно.
Высокую теплоотдачу можно получить не только при повышенном давлении. Использование специальных типов тосола и антифриза вместо воды улучшает итоговые результаты эксплуатации. Тосол способствует продлению эксплуатационного срока при любых конфигурациях и материалах.
Необходимое количество секций на 1 кв. м.
Расчёт по площади — один из самых простых методов для тех, кому хочется быстро понять, сколько секций нужно при той или иной площади.
По СНиПу прописано две нормы, благодаря которым принять итоговое решение проще:
- От 60 до 100 Вт мощности требуется для регионов средней полосы России.
- 150-200 Вт — норма мощности на 1 квадратный метр, если речь — о регионах, относящихся к Сибири. Во время расчёта секций радиаторов по площади помещения радиатор не исключает и таких обстоятельств.
Такой разброс создан специально — чтобы было больше возможностей для учёта материала стен, степени утепления. Кирпичным домам хватит средних показателей, бетонные требуют максимальных.
Количество секций радиатора — это (Площадь помещения * норма затрат тепла)/ теплоотдача одной секции.
Тепловую мощность каждой секции находят в сопроводительных документах, в том числе — по алюминиевым, биметаллическим изделиям.
Расчёт количества секций по площади
Такая формула проста, но её нельзя назвать идеальной. Об основных особенностях применения формулы написано ранее. Подобные решения совершенно не учитывают высоту потолков. Если этот фактор далёк от стандартов — то выбирают расчёт, связанный с объёмом.
В этом случае легко определиться, сколько секций батареи нужно на квадратные метры.
Расчёт, основанный на объёме помещения
Согласно СНиПу есть нормы, которые рассчитываются по 1 кубометру. Их дают для разных видов зданий:
- 41 Вт при панельных домах.
- 34 Вт тепла для кирпичных домов, на 1 м3, высчитать показатель легко.
Принципы похожи на те, что использованы и в предыдущем методе. Только теперь опираются не на общую площадь, а на объём. И в качестве основания берутся другие нормы, иначе вычислить будет невозможно.
Количество секций радиатора в этом случае = (объём помещения * норма затрат тепла)/ теплоотдача одной секции. Для чугунных моделей правила те же.
Особенности расчета нестандартных помещений
Такой вариант актуален, если потолки — слишком низкие, либо узкие. Такие помещения тоже часто попадаются на практике. Формулы основаны на утверждении о том, что 1 м3 жилого помещения стандартно требует батареи мощностью примерно на 41 Вт.
То есть, применяют единственную формулу, имеющую такой вид:
А = В x41
А — количество секций радиатора отопления.
В — показатель по объёму комнаты. Для его вычисления длину, ширину и высоту помещения перемножают друг с другом.
Обратите внимание! Если куплена батарея, не разделённая на секции, общую потребность в тепле делят на мощность целой батареи. Тогда проще узнать, сколько радиаторов в целом нужно для решения существующих проблем. Вычислять становится проще.
И в данном случае рекомендуется округлять расчёты в большую сторону.
Расчёт в зависимости от реальных условий
Тепловая мощность у каждой секции обычно указывается относительно идеальных условий. Столько тепла выдаёт батарея при следующих показателях по температуре:
- 90 градусов теплоносителя, уровень объёма не имеет значения.
- 70 градусов на выходе.
- 20 градусов в помещении, не важно, жилой дом это или другие объекты.
То есть, общий температурный напор сохраняется на уровне 70 градусов. Но в некоторых системах выше 70 на входе и не бывает. Или случается так, что для помещения нужна температура 23 градуса. Тогда заявленная мощность пересчитывается.
Для этого определяют, какой температурный напор характерен для той или иной системы отопления. К примеру:
- На подаче 70 градусов.
- На входе — +60.
- А в помещении необходимо придерживаться +23. Квартира не исключение.
Необходимо определить так называемую дельту системы. Так называют среднее арифметическое значение температур, появляющихся на входе и выходе. Показатель внутри помещения из формулы вычитают.
Температурный напор = ((Tвх +Tвых)/2)- T помещении.
Для условий, обозначенных выше, можно получить дельту в 42 градуса. После заявленную мощность умножают на коэффициент, который ищется в таблицах на профильных сайтах, либо у производителя. Итоговый результат — мощность, выдаваемая батареей или одной секцией для конкретных условий.
Паспортная и реальная теплоотдача
В техническом паспорте указывают, какие параметры характерны для того или иного радиатора. Обычно производители указывают характеристики для 1 стандартной секции с межосевым размером в 500 миллиметров в пределах от 170 до 200 ватт. Биметаллические и алюминиевые радиаторы обладают примерно одинаковыми характеристиками в этом значении.
Но нельзя просто взять паспортные числа, и применять их для конкретной практической ситуации.
Мощность батареи производители, согласно ГОСТам, указывают при опоре на следующие условия:
- 360 килограмм в час — расход воды, протекающей через прибор.
- 70 градусов — стандартный температурный напор.
- Движение теплоносителя — сверху вниз по радиатору.
При этом подключение диагональное, либо боковое.
Размеры стальных радиаторов
Панельные приборы устроены не так, как секционные. Основа изготовления таких батарей — штампованные стальные листы, обладающие толщиной в пределах 1-12 миллиметров. При этом материал заранее обрезают, чтобы получились конкретные цифры по размерам. Нужно выяснить, какой теплоотдачей обладает 1 квадратный метр такой конструкции.
Главное отличие между штампованными панельными радиаторами разных моделей — монтажные габариты. Сначала выбирают тип самого приспособления, затем — учитывают высоту. По теплоотдаче определяют, какой длиной должно обладать изделие в той или иной ситуации.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- Сначала вычисляют исходные параметры, к примеру — для частного дома.
- Выбирают отопительные приборы по типу, высоте. 30, 40 и 50 сантиметров — габариты, получившие на практике самое широкое распространение. Это тип 22.
- В зависимости от условий эксплуатации многие производители указывают теплоотдачу.
- По каталогу легко подобрать прибор, обладающий подходящей длиной. Посчитать характеристики тоже не составит труда.
Дополнительные советы
Разные схемы подключения, условия эксплуатации — каждый владелец отопительных приборов сталкивается с определёнными условиями. От этого зависит, какой будет теплоотдача в том или ином помещении. Стоит учесть рекомендации экспертов при выборе секций, их количества. Рассчитывать в этом случае проще.
Обратите внимание! Обогрев перестаёт быть максимально эффективным, если подключение идёт по разносторонней нижней схеме. В этом случае к расчётным показателям по мощности добавляют 10%.
Конвекционные приборы играют вспомогательную роль, когда речь идёт о комбинированных типах систем. Например — с радиаторной сетью и тёплыми водяными полами. Напольные контуры сталкиваются с большей частью нагрузки в таких условиях. Но не следует занижать результаты проведённых расчётов. При необходимости батареи могут полностью заменять тёплые полы, главное — правильный подбор.
Часто применяются так называемые декоративные экраны, чтобы закрыть отопительные приборы. Пример — зашивка гипсокартоном, с несколькими конвекционными щелями. Из-за этого возникают сильные потери по инфракрасному теплу, которое выделяют поверхности приборов. Мощность придётся увеличить минимум на 40%.
Даже если по расчёту выходит такое количество — 1-3 секции обычно не устанавливают. Для монтажа нормальных приборов по обогреву нужно минимум 4.
Теплоёмкость у незамерзающих жидкостей меньше на 20% и больше, если сравнить с водой. На 10% наращивают мощность, когда речь идёт об антифризах. Подобрать правильный не так сложно.
Чем ниже температура воды в проводящей линии — тем большая теплообменная площадь требуется для комнаты. Это общее правило, действие которого распространяется на любые условия. Наращивание батарейных секций — трудная работа, отнимающая значительное время. Поэтому расчёты так важно провести заранее.
На сайтах многих производителей размещаются удобные калькуляторы, упрощающие получение точного результата. Достаточно ввести известные значения в несколько предложенных полей. Есть и программы, предназначенные для облегчения принятия решений. Расчёты обычно включают в себя все нюансы, с которыми при тех или иных условиях могут столкнуться владельцы. Главная опора — точная потребность каждого конкретного помещения в тепловой энергии.
На снимках: «литиевые поля» в Южной Америке раскрывают темную сторону нашего электрического будущего
Литиевые поля в Южной Америке были засняты аэрофотосъемкой в потрясающем высоком разрешении.
Но хотя изображения могут захватывать дух, они представляют темную сторону нашего стремительно наэлектризованного мира.
Литий представляет собой путь избавления от зависимости от добычи ископаемого топлива. Как самый легкий известный металл на планете, он теперь широко используется в электрических устройствах от мобильных телефонов и ноутбуков до автомобилей и самолетов.
Литий-ионные аккумуляторы наиболее известны для питания электромобилей, на которые к 2030 году будет приходиться до 60% продаж новых автомобилей. Например, в аккумуляторе Tesla Model S используется около 12 кг лития.
Эти батареи являются ключом к легкому перезаряжаемому источнику питания. В нынешнем виде спрос на литий беспрецедентен, и многие говорят, что он имеет решающее значение для перехода на возобновляемые источники энергии.
Однако это не обходится без затрат — добыча химического элемента может нанести вред окружающей среде.
Немецкий аэрофотосъемщик Том Хеген специализируется на документировании следов, которые мы оставляем на земной поверхности. Его работа представляет собой обзор мест, где мы добываем, очищаем и потребляем ресурсы, с его последней серией, раскрывающей «Литиевый треугольник».
Литий представляет собой путь избавления от зависимости от ископаемого топлива — он наиболее известен тем, что используется для питания электромобилей.
Этот богатый природными месторождениями регион находится там, где сходятся границы Чили, Аргентины и Боливии. И примерно четверть хранится в солончаках Салар-де-Атакама на севере Чили.
«Литиевые поля» в солончаках Салар-де-Атакама на севере Чили. Том ХегенХеген рассказал нам о проекте.
«Поскольку большая часть моей работы связана с добычей, переработкой и использованием ресурсов, меня заинтересовало, как выглядел переход сектора мобильности к электромобилям», — начинает он.
«Литий является одним из ключевых компонентов строительных (автомобильных) аккумуляторов, и я хотел сфотографировать крупнейшие в мире примеры мест испарения лития в литиевом треугольнике Чили, Боливии и Аргентины».
Так как же он это сделал?
«Чтобы поместить в кадр масштабные операции по добыче полезных ископаемых, я зафрахтовал небольшой самолет и пролетел высоко над ними, — объясняет Хеген.
Его изображения литиевого рудника Soquimich в пустыне Атакама, управляемого ведущим горнодобывающим оператором Sociedad Química y Minera (SQM), являются частью его нового проекта The Lithium Series I .
Почему поля такие разноцветные?
Яркие оттенки литиевых полей или прудов обусловлены различной концентрацией карбоната лития. Их цвета могут варьироваться от розовато-белого до бирюзового и до высококонцентрированного канареечно-желтого.
Статья в New Scientist за 2015 год описала поля как «сюрреалистические пейзажи, где рождаются батареи» .
Новостной фотопроект Тома Хегена, серия «Литий» I. Том ХегенПочему добыча лития вредна для окружающей среды?
Любая добыча ресурсов вредна для планеты. Это связано с тем, что удаление этого сырья может привести к деградации почвы, нехватке воды, утрате биоразнообразия, нарушению функций экосистемы и увеличению глобального потепления.
Но когда мы думаем о добыче, мы думаем об ископаемом топливе, таком как уголь и газ. К сожалению, литий также подпадает под ту же категорию, несмотря на то, что прокладывает путь к электрическому будущему. Литий можно охарактеризовать как невозобновляемый минерал, который делает возможным использование возобновляемых источников энергии — его часто рекламируют как следующую нефть.
Извлечение лития неизбежно наносит вред почве и вызывает загрязнение воздуха.
Согласно отчету организации Friends of the Earth (FoE), извлечение лития неизбежно наносит вред почве и вызывает загрязнение воздуха. По мере роста спроса воздействие добычи полезных ископаемых «все больше затрагивает сообщества, где происходит эта вредная добыча, ставя под угрозу их доступ к воде», — говорится в отчете.
Два изображения из серии «Литий» Тома Хегена I. Том ХегенСолончаки в Южной Америке, где обнаружен литий, расположены на засушливых территориях. В этих местах доступ к воде имеет ключевое значение для местных сообществ и их средств к существованию , а также для местной флоры и фауны.
В чилийских солончаках Атакама горнодобывающая промышленность потребляет, загрязняет и отвлекает скудные водные ресурсы от местных сообществ.
Приблизительно 2,2 миллиона литров воды необходимо для производства одной тонны лития.
Для производства лития в прудах-испарителях требуется много воды – около 21 миллиона литров в день. Для производства одной тонны лития требуется примерно 2,2 миллиона литров воды.
«Добыча лития вызвала конфликты из-за воды с различными общинами, такими как община Токонао на севере Чили», — уточняется в отчете FoE.
Фотопроект Хегена «Литиевая серия» I. Том ХегенГде в мире есть другие горячие точки лития?
Растущий интерес к литию привел к значительному увеличению крупнейших в мире известных запасов. По данным Геологической службы США (USGS), по состоянию на 2019 год в мире насчитывается около 80 миллионов тонн выявленных запасов.
После Южной Америки (в основном Боливия, Чили и Аргентина) следующей крупнейшей страной-производителем лития являются Соединенные Штаты, за которыми следуют Австралия и Китай.
Сообщается, что в 2019 году экспорт лития из Австралии составил почти 1,6 миллиарда долларов (1,3 миллиарда евро).
Подобно историческим состязаниям и войнам за золото и нефть, правительства борются за господство над полезными ископаемыми, такими как литий, поскольку это может помочь им достичь экономического и технологического превосходства на десятилетия вперед.
Другими странами с меньшими запасами являются Зимбабве, Бразилия и единственная европейская страна Португалия.
Добыча лития в последнее время стала особенно спорной в Португалии, поскольку муниципалитет Пинхель в настоящее время готовится подать судебный запрет на прекращение разведки . Жители Португалии постоянно протестуют против добычи редкого металла, ссылаясь на огромные экологические последствия. Но правительство дало добро на добычу «белого золота» в шести разных регионах.
95 процентов местного населения отвергли эти планы, несмотря на обещания горнодобывающей компании, что разработка руды создаст около 800 рабочих мест для местных жителей.
Так должны ли мы прекратить добычу лития для аккумуляторов?
Аналогичный отчет, опубликованный в 2021 году некоммерческой организацией BePe (Bienaventuradors de Pobres), также указывает, что вода является главной проблемой при добыче лития.
Он утверждает, что было проведено недостаточно исследований потенциального загрязнения воды, и «деятельность должна быть остановлена до тех пор, пока не будут доступны исследования для надежного определения величины ущерба».
Глеб Юшин, профессор Школы материалов и инженерии Технологического института Джорджии, США, утверждает, что необходимо разрабатывать новую технологию аккумуляторов с использованием более распространенных, экологически чистых материалов. Его статья опубликована в журнале Nature вместе с соавторами, включая Константина Турченюка.
Поскольку запасы лития и кобальта не удовлетворят будущий спрос, предлагаемые элементы, на которых следует сосредоточиться, — это железо и кремний.
Такие исследователи, как Юшин, работают над новыми альтернативными батареями, которые заменят литий и кобальт (еще один вредный металл) менее токсичными и более доступными материалами. Поскольку запасы лития и кобальта не удовлетворят будущий спрос, предлагаемые элементы, на которых следует сосредоточиться, — это железо и кремний.
В отличие от литий-ионных батарей, батареи с железным потоком также дешевле в производстве, недавно сказал Bloomberg ветеран возобновляемых источников энергии Рич Хоссфельд в статье, озаглавленной «Прорыв в железных батареях может съесть обед лития».
«Мы призываем ученых-материаловедов, инженеров и финансирующие организации уделять приоритетное внимание исследованиям и разработкам электродов на основе 90 107 распространенных 90 108 элементов», — продолжает Юшин.
«Иначе выпуск электромобилей застопорится в течение десятилетия».
Калькулятор размера панели солнечных батарей: Панель какого размера мне нужна?
Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы узнать, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки аккумулятора.
Напряжение батареи (В)
Ошибка: Это поле обязательно для заполнения.
Ампер-часы батареи (Ач)
Ошибка: Это поле обязательно для заполнения.
Тип батареи
Выберите типСвинцово-кислотныйлитиевый (LiFePO4)
Ошибка: Выберите тип аккумулятора.
Глубина разряда батареи (DoD)
Необязательно: если оставить это поле пустым, мы будем использовать значение по умолчанию: 50% DoD для свинцово-кислотных аккумуляторов и 100% DoD для литиевых аккумуляторов.
Тип контроллера солнечного заряда
Выберите тип PWMMPPT
Ошибка: Выберите тип контроллера заряда.
Желаемое время зарядки (в солнечные часы)
Вы можете использовать наш калькулятор пиковых солнечных часов, чтобы узнать, сколько пиковых солнечных часов бывает в день в вашем регионе.
Ошибка: Это поле обязательно для заполнения.
Предполагаемый размер солнечной панели:
Вт
Предупреждение: По нашим оценкам, солнечная энергосистема с такими параметрами будет иметь максимальный зарядный ток . Многие производители аккумуляторов рекомендуют максимальный зарядный ток для свинцово-кислотных аккумуляторов такой емкости. Чтобы увеличить срок службы батареи, рассмотрите возможность использования меньшей солнечной панели или большей батареи.
Или увеличьте желаемое время зарядки.Предупреждение: По нашим оценкам, солнечная энергосистема с такими параметрами будет иметь максимальный зарядный ток . Многие производители аккумуляторов рекомендуют максимальный зарядный ток для литий-железо-фосфатных аккумуляторов такой емкости. Чтобы увеличить срок службы батареи, рассмотрите возможность использования меньшей солнечной панели или большей батареи. Или увеличьте желаемое время зарядки.
Ошибка: По нашим оценкам, так быстро зарядить аккумулятор невозможно. Типичное время поглощения для батарей составляет около нескольких часов, что больше (или равно) желаемому времени зарядки. Увеличьте желаемое время зарядки и повторите попытку.
Примечание: Если вы уже определились с размером солнечной панели и вместо этого хотите оценить, сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора, воспользуйтесь нашим калькулятором времени зарядки солнечной панели.
Предположения калькулятора
- Контроллер заряда солнечной батареи — единственная нагрузка, подключенная к аккумулятору
Солнечная панель какого размера мне нужна?
Чтобы узнать, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки аккумулятора, вам необходимо ввести следующую информацию в наш калькулятор размера солнечной панели в верхней части этой страницы:
- Напряжение батареи (В): Какое напряжение у вашей батареи?
- Аккумулятор в ампер-часах (Ач): Какова емкость вашего аккумулятора в ампер-часах? (Если вы знаете его мощность только в ватт-часах, сначала переведите ватт-часы в ампер-часы)
- Тип батареи: Ваша батарея свинцово-кислотная или литиевая (LiFePO4)?
- Глубина разрядки батареи (DoD): Какой уровень разрядки у вашей батареи? 100% означает, что аккумулятор полностью разряжен, а 0% означает, что он полностью заряжен.
- Контроллер заряда от солнечной батареи Тип: Будете ли вы использовать контроллер заряда PWM или MPPT?
- Требуемое время зарядки (в солнечные часы): Как быстро вы хотите, чтобы солнечная панель заряжала аккумулятор в пиковые солнечные часы?
После того, как вы ввели вышеуказанную информацию, нажмите «Рассчитать размер панели солнечных батарей», чтобы получить оценку того, какой размер панели вам нужен для зарядки аккумулятора с желаемой скоростью.
Пример
Предположим, у вас есть аккумулятор LiFePO4 12 В 100 Ач и контроллер заряда MPPT в вашем доме на колесах. Вам нужна солнечная панель, которая будет заряжать вашу батарею за 16 пиковых солнечных часов.
Чтобы узнать, какой размер солнечной панели вам нужен, просто введите в калькулятор следующее:
- Напряжение батареи (В): 12
- Батарея, ампер-часы (Ач): 100
- Тип батареи: Литиевая (LiFePO4)
- Глубина разрядки батареи (DOD): 100%
- Контроллер заряда от солнечной батареи Тип: MPPT
- Требуемое время зарядки (в солнечные часы): 16
Оказывается, вам нужна солнечная панель мощностью 100 Вт для зарядки литиевой батареи 12 В 100 Ач за 16 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT.
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 12 В?
Батареи на 12 вольт — это наиболее распространенное напряжение, которое люди используют в своих установках солнечной энергии. Вот диаграмма, показывающая, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки 12V аккумуляторов различной емкости в 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда MPPT .
Battery Amp Hours (Ah) | Battery Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
50Ah | Lithium (LiFePO4) | 160 watts |
60Ah | Lithium (LiFePO4) | 190 watts |
80Ah | Lithium (LiFePO4) | 250 watts |
100Ah | Lithium (LiFePO4) | 310 watts |
120Ah | Lithium (LiFePO4) | 370 watts |
140Ah | Lithium (LiFePO4) | 430 watts |
200Ah | Lithium (LiFePO4) | 610 watts |
50Ah | Lead acid | 120 watts |
60Ah | Lead acid | 140 watts |
80Ah | Lead acid | 180 watts |
100Ah | Lead acid | 220 watts |
120Ah | Lead acid | 260 watts |
140Ah | Lead acid | 300 watts |
200Ah | Lead acid | 430 watts |
Резюме
- Вам потребуется около 200-400 Вт солнечных панелей для зарядки многих распространенных 12-вольтовых литиевых батарей размеров от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов при MPPT контроллер заряда.
- Вам потребуется около солнечных панелей мощностью 150-300 Вт для зарядки многих распространенных 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов размеров от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
Полная статья: Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 12 В?
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 100 Ач? Аккумуляторы
12 В 100 Ач являются одними из наиболее распространенных в системах солнечной энергии. Вот несколько таблиц с размерами солнечных батарей, необходимых для их зарядки на разных скоростях:
12V 100Ah Lithium Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 310 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 160 Вт |
15 часов пикового освещения | MPPT | 110 Вт |
7 MPPT 20 часов пикового освещения | 60276 80 watts||
25 peak sun hours | MPPT | 70 watts |
5 peak sun hours | PWM | 380 watts |
10 peak sun hours | PWM | 190 watts |
15 peak sun hours | PWM | 130 watts |
20 peak sun hours | PWM | 100 watts |
25 peak sun hours | PWM | 80 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 310 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 100 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером зарядки 900 03 MP3 900.
- Вам потребуется около 380 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 100 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда PWM .
Полная статья: Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 100 Ач?
12V 100Ah Lead Acid Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 220 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 100 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 70 Вт |
20 peak sun hours | MPPT | 50 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 40 watts |
5 peak sun hours | PWM | 270 watts |
10 peak sun hours | PWM | 120 watts |
15 peak sun hours | PWM | 80 watts |
20 peak sun hours | PWM | 60 watts |
25 Пиковые часы солнца | ШИМ | 50 Вт |
Суммарные
- Вам нужно около 220 ВАТТА ВОЛЕВОГО СЛОВА. часов с контроллером заряда MPPT .
- Вам потребуется около 270 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 100 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда PWM .
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 50 Ач?
Аккумулятор 12 В 50 Ач — еще один распространенный размер аккумулятора в системах солнечной энергии. Некоторые автомобильные аккумуляторы также имеют емкость 50 Ач.
Поскольку свинцово-кислотные батареи имеют только 50% полезной емкости, батарея LiFePO4 емкостью 50 Ач имеет такую же полезную емкость, как и свинцово-кислотная батарея емкостью 100 Ач.
Литиевая батарея 12 В 50 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 160 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 80 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 60 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 50 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 40 watts |
5 peak sun hours | PWM | 200 watts |
10 peak sun hours | PWM | 100 watts |
15 peak sun hours | PWM | 70 watts |
20 peak sun hours | PWM | 50 watts |
25 Пиковые часы солнца | ШИМ | 40 Вт |
Суммируют
- . MPPT контроллер заряда.
- Вам потребуется 200-ваттная солнечная панель для зарядки литиевой батареи 12 В 50 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда PWM .
12V 50AH свинцовая кислотная батарея
Время зарядки | Тип контроллера заряда | .0272 |
---|---|---|
10 peak sun hours | MPPT | 60 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 40 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 30 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 30 watts |
5 peak sun hours | PWM | 140 watts |
10 peak sun hours | PWM | 70 watts |
15 peak sun hours | PWM | 40 watts |
20 peak sun hours | PWM | 30 watts |
25 peak sun hours | PWM | 30 watts |
Резюме
- Вам потребуется 120-ваттная солнечная панель для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 50 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам нужна 140-ваттная солнечная панель для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 50 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 120 Ач?
12V 120Ah Lithium Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 370 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 190 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 130 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 100 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 80 watts |
5 peak sun hours | PWM | 460 watts |
10 peak sun hours | PWM | 230 watts |
15 peak sun hours | PWM | 150 watts |
20 peak sun hours | PWM | 120 watts |
25 peak sun hours | PWM | 90 watts |
Резюме
- Вам потребуется около 370 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 120 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам потребуется около 460 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 120 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда PWM .
12V 120Ah Lead Acid Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 260 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 120 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 80 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 60 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 50 watts |
5 peak sun hours | PWM | 330 watts |
10 peak sun hours | PWM | 150 watts |
15 peak sun hours | PWM | 100 watts |
20 peak sun hours | PWM | 70 watts |
25 peak sun hours | PWM | 60 watts |
Summary
- You need around Солнечные панели мощностью 260 Вт для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 120 А-ч от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам нужно около 330 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора 12 В 120 Ач от 50% глубины разряда за 5 солнечных часов с помощью контроллера заряда PWM .
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 140 Ач?
12V 140Ah Lithium Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 430 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 210 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 150 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 110 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 90 watts |
5 peak sun hours | PWM | 530 watts |
10 peak sun hours | PWM | 270 watts |
15 peak sun hours | PWM | 180 watts |
20 peak sun hours | PWM | 140 watts |
25 peak sun hours | PWM | 110 watts |
Summary
- You need around 430 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 140 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда MPPT .
- Вам нужно около 530 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 140 Ач от 100% глубины разряда за 5 солнечных часов с помощью контроллера заряда PWM .
12V 140Ah Lead Acid Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 300 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 140 Вт |
15 peak sun hours | MPPT | 90 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 70 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 60 watts |
5 peak sun hours | PWM | 380 watts |
10 peak sun hours | PWM | 170 watts |
15 peak sun hours | PWM | 110 watts |
20 peak sun hours | PWM | 80 watts |
25 peak sun hours | PWM | 70 watts |
Summary
- You need around 300 watts of solar panels to Зарядите свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 140 Ач от глубины разряда 50 % за 5 часов пиковой солнечной активности с помощью контроллера заряда
- Вам потребуется около 380 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 140 Ач от 50% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов при ШИМ контроллер заряда.
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 200 Ач?
Поскольку свинцово-кислотные батареи имеют полезную емкость только на 50%, свинцово-кислотные батареи емкостью 200 Ач имеют такую же полезную емкость, как литий-железо-фосфатные батареи емкостью 100 Ач.
12V 200AH Литийная батарея
Время зарядки | Тип контроллера заряда | .0277610 watts |
---|---|---|
10 peak sun hours | MPPT | 300 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 200 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 150 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 130 watts |
5 peak sun hours | PWM | 760 watts |
10 peak sun hours | PWM | 380 watts |
15 peak sun hours | PWM | 250 watts |
20 peak sun hours | PWM | 190 watts |
25 peak sun hours | PWM | 150 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 610 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 200 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с MPPT контроллер заряда.
- Вам потребуется около 760 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 200 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда PWM .
12V 200Ah Lead Acid Battery
Charge Time | Charge Controller Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
5 peak sun hours | MPPT | 430 watts |
10 peak sun hours | MPPT | 200 watts |
15 peak sun hours | MPPT | 130 watts |
20 peak sun hours | MPPT | 100 watts |
25 peak sun hours | MPPT | 80 watts |
5 peak sun hours | PWM | 540 watts |
10 peak sun hours | PWM | 240 watts |
15 peak sun hours | PWM | 160 watts |
20 peak sun hours | PWM | 120 watts |
25 peak sun hours | PWM | 90 watts |
Резюме
- Вам потребуется около 430 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 200 Ач от 50% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам потребуется около 520 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 200 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда PWM .
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 24 В?
Батареи на 24 В не так легко найти, как батареи на 12 В, но вы можете соединить две батареи на 12 В последовательно, чтобы создать группу батарей на 24 В. Именно по этой причине некоторые бренды аккумуляторов продают двойные блоки аккумуляторов на 12 В.
Вот диаграмма, показывающая, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки 24 В аккумуляторов различной емкости в 5 пиковых солнечных часах с контроллером заряда MPPT .
Battery Amp Hours (Ah) | Battery Type | Estimated Solar Panel Size |
---|---|---|
50Ah | Lithium (LiFePO4) | 310 watts |
100Ah | Lithium (LiFePO4) | 610 Вт |
200Ah | Lithium (LiFePO4) | 1200 watts |
50Ah | Lead acid | 220 watts |
100Ah | Lead acid | 430 watts |
200Ah | Lead acid | 850 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 300-600 Вт солнечных панелей для зарядки обычных 24-вольтовых литиевых аккумуляторных батарей с максимальной глубиной разряда 100% при 100%-м солнечном свете. 0032 MPPT контроллер заряда.
- Вам потребуется около 200–450 Вт солнечных панелей для зарядки обычных 24-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов размеров от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
Что такое часы пик?
Пиковые солнечные часы (также называемые «пиковыми солнечными часами» или просто «солнечными часами») — это способ измерения ожидаемого количества солнечного света в определенном месте.
Пиковым солнечным часом считается один час, в течение которого интенсивность солнечного света (солнечного излучения) составляет в среднем 1000 ватт на квадратный метр.
Таким образом, мы можем записать это как:
1 пиковый солнечный час = 1000 Вт/м 2 солнечного света в час.
Поскольку 1000 ватт равняется 1 киловатту, мы также можем записать это как:
1 пиковый солнечный час = 1 кВт/м 2 солнечного света в час.
Часы пик НЕ являются часами от восхода до заката. Они также НЕ являются количеством часов, в течение которых солнце светит в день. Вместо этого они являются мерой общего количества солнечного света, которое место получает за день.
Если один день с 9с утра до 10 утра солнце светит со средней интенсивностью 400 Вт/м 2 , тогда это будет равно 0,4 пикового солнечного часа. Тогда, если с 13:00 до 14:00 в тот же день солнце светит со средней интенсивностью 1050 Вт/м 2 , это будет равно 1,05 пикового солнечного часа.
Например, предположим, что вы живете в Неваде, и в ясный весенний день солнце светит со следующей интенсивностью по часам:
- 6 утра: 50 Вт/м 2 = 0,05 пиковых солнечных часа
- 7:00: 100 Вт/м 2 = 0,1 пиковых солнечных часов
- 8:00: 200 Вт/м 2 = 0,2 пиковых солнечных часа
- 9:00: 400 Вт/м 2 = 0,4 пиковых солнечных часа
- 10:00: 700 Вт/м 2 = 0,7 пиковых солнечных часов
- 11:00: 950 Вт/м 2 = 0,95 пиковых солнечных часов
- 12:00: 1000 Вт/м 2 = 1 пиковый солнечный час
- 13:00: 1000 Вт/м 2 = 1 пиковый солнечный час
- 14:00: 950 Вт/м 2 = 0,95 пиковых солнечных часов
- 15:00: 700 Вт/м 2 = 0,7 пиковых солнечных часов
- 16:00: 400 Вт/м 2 = 0,4 пиковых солнечных часа
- 17:00: 200 Вт/м 2 = 0,2 пиковых солнечных часа
- 18:00: 100 Вт/м 2 = 0,1 пиковых солнечных часов
- 19:00: 50 Вт/м 2 = 0,05 пиковых солнечных часов
Чтобы измерить, сколько солнца вы получили в этот день, вы должны суммировать интенсивность солнечного света за каждый час в пиковые солнечные часы.
В этом случае вы получили бы 6,8 пиковых солнечных часов в этот день.
Зачем использовать пиковые солнечные часы?
Интенсивность солнечного света зависит от местоположения и времени суток. Солнце светит ярче в 13:00 в Аризоне, чем в 8:00 на Аляске.
Таким образом, если бы мы просто измерили время, в течение которого солнце освещает солнечную панель, это не дало бы нам четкого представления о том, сколько энергии эта солнечная панель произвела за это время. Нам нужно знать, насколько интенсивным был тот солнечный свет.
Измеряя солнечный свет в пиковые солнечные часы, мы можем количественно определить, сколько солнечного света получает солнечная панель. Затем мы можем использовать это число, чтобы лучше оценить, сколько солнечной энергии было сгенерировано за это время.
Кроме того, мы можем использовать исторические данные, чтобы предсказать, сколько пиковых солнечных часов будет в среднем в день. Эти прогнозы помогают при выборе размера солнечной панели или системы.