Сколько ватт на метр квадратный отопление: Как произвести расчет секций радиаторов отопления

Сибпромстрой предлагает жителям сэкономить на отоплении

Последние три года крупный застройщик Югры – Сибпромстрой — строит исключительно дома с «умным» отоплением, которое позволяет жителям региона самостоятельно задавать нужную температуру в квартире и экономить на теплоэнергии. И это не предел: компания договорилась об испытаниях нового поколения термологовок, которые пройдут впервые во всей Европе — у нас, в ХМАО. Они смогут реагировать на звуковые команды. Однако далеко не все жильцы используют современные технологии. Причин тому несколько.

Сергей Фомкин, главный теплоэнергетик Сибпромстроя, отмечает, что работает прежде всего психология: новый конвектор визуально выглядит не так эстетично, как всем привычная биметаллическая отопительная батарея. По его словам, у 60 процентов клиентов компании термоголовки вскоре после заселения попросту отсутствуют: их выбрасывают за ненужностью.

Однако, термоголовки предназначены не только для того чтобы регулировать подачу тепла, но дают возможность выставить нужный градус.

По сути, это кондиционер нового типа – он считывает температуру воздуха извне. Не секрет: некоторых современные технологии пугают. Ведь когда конвекторы Сибпромстроя отдают нужное количество тепла, они отключаются, становясь холодными. Это людей настораживает — все привыкли, что в старых домах чугунные батареи горячие всегда: на них устраиваются коты и сушатся кухонные полотенца. Хотя единственное их предназначение – прогревать квартиру, остальное – ничто иное как лишняя теплопотеря.

Принцип экономии

Представьте только: в домах Сибпромстроя, которые вводились в эксплуатацию в последние годы, расход тепла на один квадратный метр равен 24-26 ваттам! Заметим, в зданиях, которые вводились застройщиком чуть раньше, на метр тратится около 32 ватт. А в старых пятиэтажках с чугунными батареями, для сравнения, расход составляет и вовсе 118 ватт на один квадратный метр жилья!

— В наших домах устанавливают отечественные конвекторы, оборудованные датскими термоголовками фирмы Danfoss A/S, которые отличаются от чугунных и биметалла прежде всего КПД. По чугунным коэффициент полезного действия составляет порядка 40-45 процентов максимум, по биметаллу – 72-75 процентов, стальные конвекторы, которые мы ставим, – до 95 процентов КПД, — уточняет Сергей Фомкин. — Наши радиаторы позволяют достаточно быстро прогревать квартиру в целом, они мгновенно реагируют на работу термоголовок. Если, к примеру, отключить чугунную батарею, она будет горячей ещё час. А наши конвекторы остывают в течение полутора минут.

Чем быстрее батарея остынет – тем больше сэкономит. Распределители тепла стоят во всех квартирах Сибпромстроя. По сути это счётчик теплоэнергии. Так, если один жилец задаёт температуру в 18 градусов, а его сосед – 26, соседу придётся тратить вдвое больше тепловой энергии.

Технология работает, осталось перебороть страх перед неизвестным и воспользоваться новшеством, тем более, что это совсем несложно. В интернете всегда можно найти самые подробные инструкции. Отметим, что в новых домах термоголовки более «продвинутые», они управляются с телефона. К примеру, можно позвонить с работы домой заранее и задать желательную температуру к своему возвращению.

Важно, что чем больше квартир сокращает потребление тепла, тем ниже общедомовой показатель. Кстати, очередное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, теплоносители в том числе, случилось уже на этой неделе. 1 июля стоимость коммунальных услуг выросла на 4 процента. А через пару месяцев, с наступлением осенне-зимнего сезона снова станет холодно, и батареи заработают снова. Пора готовиться к зиме.

Технология «умный дом»

Из планов на будущее. Пользуясь случаем Сергей Фомкин рассказал, что у Сибпромстроя есть договорённость с компанией Danfoss на испытание нового поколения термоголовок. Они должны были начаться в марте, но из-за коронавируса всё сдвинулось. Новое оборудование обещают прислать в октябре.

— С ними можно даже разговаривать! Термоголовки будут отвечать на звуковые команды по установлению нужной температуры. Не знаю, можно ли с ними спорить, это выясним позже, — пошутил Сергей Владимирович и уже серьёзно добавил, — Кстати, подобное испытание будет проводится впервые в Европе.

Источник:

https://www.vestniksr.ru/news/33569-sibpromstroi-predlagaet-zhiteljam-sekonomit-na-otoplenii.html


Теплопотери дома

Главная » Полезная информация » Теплопотери дома

Категория: Полезная информация Дата: 2013-01-30 Просмотров: 10531

Как оценить необходимую тепловую мощность для отопления дома?

Обычно, звонок в нашу компанию заказчик начинает со слов,- «Подберите мне тепловой насос на такую-то площадь» (например, на 90 кв. метров). Связь требуемой тепловой мощности отопления и площади дома далеко не прямая! Нас приучили ещё со старых времен, что нужно брать 100 Ватт на каждый квадратный метр площади дома. Тогда исходя из этой логики, для отопления загородного дома площадью 130 кв. метров нужно 13 кВт тепловой мощности. Но дома, построенные с использованием современных утеплительных материалов, имеют гораздо более низкие теплопотери(

40…70 Вт/кв.м.), поэтому требуемая тепловая мощность отопления составит не 13кВт, а лишь 5…9 кВт. Мало того что более мощные теплогенераторы стоят дороже, есть ещё один фактор. Если взять избыточный (переразмеренный) источник отопления, то может оказаться, что при теплых зимах или в межсезонье невозможно будет выставить оптимальный режим его работы: вас будет бросать «то в жар, то в холод». Поэтому правильный подбор тепловой мощности отопительного агрегата становиться важной задачей, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в доме. А это значит, что нужно знать теплопотери вашего дома при различных наружных температурах. Чем же определяются теплопотери дома и на что они влияют?

Предположим, вы построили дом, наступили холода и у вас нет никакого отопительного прибора. Если измерить температуру снаружи и внутри дома она будет одинаковой(скажем, -15С). Затем вы приносите и включаете в доме отопительный прибор(например, электроконвекторы) и доводите температуру в доме до +20С. Итак, по одну сторону стены (внутри) у нас +20С, а по другую (снаружи) -15С. Перепад температур 35С(20+15). Если бы мы могли быстро убрать стенку, то температура внутри очень быстро сравнялась бы с уличной. Но на пути теплового потока, направленного от горячего к более холодному, стоят

ограждающие конструкции: стены, пол, кровля, окна, которые замедляют уход тепла из дома. Если внутри дома выключить отопительный агрегат, он, конечно, остынет через какое-то время до уличной температуры, но произойдет это тем медленнее, чем выше теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций. Чем больше тепловое сопротивление материала и больше его толщина, тем лучше. Понятно, что дом из кирпича остынет быстрее дома из бревна, а тот в свою очередь остынет быстрее каркасного дома, утепленного каменной ватой, толщиной более 100мм.
Значит, для поддержания определенной температуры в доме мы можем, с одной стороны, замедлить процесс потерь тепла(теплопотерь), и с другой создавать определенное количество тепла внутри дома, компенсируя его уход. Чем теплоэффективнее дом, тем меньше теплопотери и тем меньшее количество тепла в единицу времени должен создавать отопительный агрегат(компенсатор теплопотерь), для поддержания постоянной температуры в доме. Чем больше разница температур  дом-улица, тем больше теплопотери. Таким образом, при изменении уличной температуры, теплопотери тоже меняются, и задача теплогенератора отслеживать этот процесс и производить такое же количество тепла, что и теряется через ограждающие конструкции.

В качестве примера, рассмотрим дом из СИП панелей, площадью 130 кв.м. При поддержании внутри дома  +22С он имеет теплопотери 5,2 кВт при -15С, и 6,5 кВт при -25С уличной температуры. Какова должна быть тепловая мощность источника отопления дома с учетом его КПД? Хоть и уличные температуры ниже -15С бывают редко(по общей продолжительности  — всего10-14 дней в году) мы должны иметь запас по тепловой мощности для возможной компенсации теплопотерь и в самые сильные морозы.

В Москве и области – это -28С(самая холодная пятидневка по многолетним наблюдениям), а например, в Уфе -35С и т.п. Значит для Москвы и области мы должны подобрать тепловую мощность отопительного устройства исходя из теплопотерь дома при -28С. В нашем примере, она составит 7-8 кВт.

Кроме потерь тепла через ограждающие конструкции есть ещё один фактор теплопотерь: это вентиляция. Каждый час через вытяжную вентиляцию из дома улетает некоторый объем теплого воздуха(скажем, 100 куб. м. /в час). Взамен, в дом заходит такое же количество холодного уличного воздуха(через приоткрытое для проветривания окно), которое нужно нагреть до комнатной температуры и потратить на это дополнительное количество энергии теплогенератора. Например, чтобы нагреть 100 куб м. воздуха/в час от – 28С до +21С нужно затратить 1,9 кВт тепла. Значит, чтобы получить полные теплопотери дома  необходимо к потерям через ограждающие конструкции добавить потери на вентиляцию. В нашем примере, с учетом вентиляции требуемая мощность отопительного устройства должна составить 9-10 кВт.

Теперь давайте обсудим ещё один аспект, влияющий довольно сильно на теплопотери дома. О нем многие не задумываются. Можно построить дом из самых хороших теплоизоляционных материалов нужной толщины, хорошо утеплить кровлю и пол, но при этом установить большие панорамные окна «в пол», для хорошего освещения, — и все испортить, поскольку даже самые лучшие

стеклопакеты пропускают тепла в 5 раз больше нормально утепленной стены. Обычно, площадь остекления составляет 8-12% от площади стен и вклад окон в общие теплопотери не очень велик. Но для панорамного остекления этот процент составляет уже 20-30% и теплопотери через окна становятся доминирующими. Поэтому, здесь важно найти компромисс между освещенностью дома и его теплопотерями, так как теплопотери ведут к увеличению ежемесячным расходов на отопление, впрочем, как и первоначальных затрат.

Итак, прежде чем  подбирать источник отопления и его мощность, нужно оценить теплопотери дома. А это можно сделать, зная конструкцию дома, материалы пирога ограждающих конструкций и их толщины, площадь остекления(и тип стеклопакета) и учитывая наличие вентиляции.

 

Заказать бесплатный звонок специалиста

 

Заказать бесплатную консультацию
по телефону

 

Теги:

Расчет мощности инфракрасного обогрева

Anzeige

Расчет требуемой мощности инфракрасного обогрева в ваттах исходя из размера и высоты помещения. Заданное значение 20 Вт на кубический метр относится к хорошо изолированным помещениям, когда в качестве единственного источника тепла используется инфракрасное отопление. Как вспомогательный обогрев может быть слабее (примерно вдвое меньше), при плохой изоляции требуется больше ватт.


900 11
Жилая площадь: м²
Высота потолка: м
Жилая площадь: м³
Мощность на кубический метр: Вт/м³
Мощность нагрева: Вт

Пожалуйста, укажите жилую площадь в квадратных метрах и среднюю высоту потолков в метрах, или жилую площадь в кубометрах. Рассчитана необходимая производительность инфракрасного обогрева для обогрева помещения.


Anzeige

Инфракрасное отопление – это экономичный и эффективный способ обогрева с помощью электричества, он может быть дешевле, чем другие способы обогрева. Это должны рассчитать специалисты. Счетчик электроэнергии можно легко подключить перед инфракрасным обогревателем, который точно определяет его потребление.

С помощью этого калькулятора можно рассчитать годовое потребление и стоимость системы отопления:

Годовые затраты
Мощность нагрева: Вт
Продолжительность отопления в сутки: часов
Отопительный сезон: месяцев
Стоимость электроэнергии: центов/кВтч
Используемая электроэнергия: кВтч
Годовые затраты: 900 09 €/$

Пожалуйста, укажите мощность инфракрасного обогревателя, среднесуточное время работы и продолжительность отопительного периода. Измените цену на электроэнергию на свою стоимость. Подсчитывается, сколько киловатт-часов электроэнергии в год расходуется на отопление и сколько это стоит.


Инфракрасный обогреватель (500 Вт) как на картинке, крепится на стену.


Дополнительный инфракрасный обогреватель (450 Вт) в ванной комнате. Он не монтируется, а свободно стоит на кирпиче, чтобы защитить древесину шкафа для ванной.

Фотографии: вид с Альпшпица, рыбацкие лодки на Грюнтензее

Инфракрасное излучение иногда также называют тепловым излучением. Материя, имеющая температуру, излучает электромагнитное излучение. Когда вещество очень холодное, на несколько градусов выше абсолютного нуля, это излучение находится в микроволновом диапазоне. Если вещество горячее, выше нескольких сотен градусов по Цельсию, уже излучается видимый свет, и вещество светится. Промежуточные температуры вызывают испускание инфракрасного излучения, которое можно рассматривать как невидимый свет, в спектре ниже красного, то есть в инфракрасном диапазоне. Проще говоря, инфракрасный обогреватель представляет собой кусок металла, который нагревается до температуры около 90 градусов Цельсия. Это излучение достаточно хорошо проникает в воздух и стекло, нагревая противоположную стену. Поэтому напротив него не должно быть окна, иначе тепло будет уходить в окно.

Здесь вы можете преобразовать метрические единицы в обычные и имперские единицы, а также преобразовать единицы измерения температуры.

© Jumk.de Веб-проекты | Онлайн калькуляторы | немецкий: Heizung | Контакты и конфиденциальность

Anzeige

Инфракрасный калькулятор мощности: сколько ватт вам нужно для любой комнаты?

от AJBuis

Правильная мощность инфракрасного излучения для комнаты имеет большое значение. Поэтому я составил калькулятор, где вы можете легко ввести длину, ширину и высоту вашей комнаты, чтобы получить требуемую мощность. Поскольку требуемая мощность зависит от типа помещения, вы можете выбрать тип помещения, для которого рассчитываете.

Вы можете использовать следующий калькулятор, чтобы легко определить требуемую мощность в зависимости от типа помещения и его размера. Калькулятор слева предназначен для размера комнаты в футах. Правильный – размер комнаты в метрах.

Калькулятору нужны длина, ширина и высота вашей комнаты. Если вы не можете легко измерить рост, не проблема, я заполнил уже самый распространенный и, следовательно, наиболее вероятный рост! Если вы не знаете, как измерить длину и ширину комнаты, вы можете просто измерить количество шагов, которые вы делаете от одного конца до другого. Каждый большой шаг равен одному метру (3 фута равны одному метру).

Кроме того, калькулятор требует, чтобы вы выбрали тип номера, который вы рассчитываете. Также необходимо указать, насколько хорошо утеплено помещение. Если вы не знаете, насколько хорошо утеплено помещение, рекомендую поставить галочку в среднем.

Если вы просто хотите узнать, что требуется для средней гостиной, вот вам:

  • стандартная гостиная в США составляет 330 квадратных футов (31 м2)
  • стандартная высота в США составляет 9 футов высокая)

330 квадратных футов умножить на 7 Вт = 2310 Вт

Требуемая мощность инфракрасного обогрева для стандартной гостиной в США составляет 2310 Вт

Для разных помещений требуется разная мощность

Приведенные выше калькуляторы уже учли все, что вам нужно, включая тип помещения и значение изоляции. Тем не менее, вот требуемая мощность инфракрасного излучения на квадратный фут для каждого типа помещения. Кроме того, в этой таблице указана необходимая мощность в ваттах для каждого типа помещения при обычном (не инфракрасном) обогреве.

Эта таблица основана на информации от поставщика инфракрасных обогревателей и предполагает превосходную изоляцию. Если у вас средняя или плохая изоляция, я рекомендую умножить требуемую мощность на 1,15 для средней изоляции и на 1,25 для плохой изоляции.

9001 4
Тип помещения Инфракрасный обогрев: мощность
на кв. фут (0,1 м²)
Обычный обогрев: мощность
на кв. фут (0,1 м²)
Гостиная 7 Вт 10 Вт
Спальня 4,5 Вт 6,3 Вт 9001 0
Ванная 9,3 Вт 13,3 Вт
Крытая веранда 9,3 Вт 13,3 Вт 900 10
Открытая площадка на улице 28 – 56 Вт Теплый воздух не может обогревать улицу
. Amazon.com предлагает отличные инфракрасные панели всего за 199 долларов, посмотрите здесь.

Калькулятор в этой статье показывает мощность, необходимую для вашей комнаты. Тем не менее, он не может дать очень точного ответа, потому что в игре слишком много факторов. Дополнительные факторы, определяющие требуемую мощность, включают:

  • высокий уровень влажности (высокая влажность увеличивает ощущение холода зимой и тепла летом)
  • температура наружного воздуха (большая разница температур увеличивает потери тепла)
  • скорость ветра наружного воздуха (ветер увеличивает потери тепла через стены)
  • сквозняки и утечки воздуха

Если вы есть одна или несколько из перечисленных выше проблем, вам потребуется дополнительный обогрев, чтобы чувствовать себя комфортно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*