как рассчитать количество, калькулятор, видео и фото
Здесь вы узнаете:
- Тепловая мощность радиаторов отопления
- Биметаллические радиаторы
- Расчет площади
- Простой расчет 9017
- 0 Очень точный расчет
- 0 Очень точный расчет система отопления включает в себя такой важный этап, как расчет радиаторов отопления по площади с помощью калькулятора или вручную. Он помогает рассчитать количество секций, необходимых для обогрева конкретного помещения. Берутся самые разные параметры, начиная от площади помещения и заканчивая характеристиками утепления. Правильность расчетов будет зависеть от:
- равномерность обогрева помещений;
- комфортная температура в спальнях;
- отсутствие холодных мест в домовладении.
Давайте посмотрим, как рассчитываются радиаторы отопления и что учитывается в расчетах.
Тепловая мощность радиаторов отопления
Расчет радиаторов отопления для частного дома начинается с подбора самих приборов. В ассортименте для потребителей представлены чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические модели, различающиеся по тепловой мощности (теплоотдаче). Какие-то из них греют лучше, какие-то хуже — тут стоит ориентироваться на количество секций и размер батарей. Посмотрим, какой тепловой мощностью обладают те или иные сооружения.
Радиаторы биметаллические
Радиаторы биметаллические секционные изготавливаются из двух компонентов – стали и алюминия. Их внутренний сердечник изготовлен из стали, устойчивой к высокому давлению, стойкой к гидравлическим ударам и агрессивным теплоносителям. … Алюминиевая «рубашка» наносится на стальной сердечник методом литья под давлением. Именно она отвечает за высокую теплоотдачу. В результате мы получаем своеобразный сэндвич, устойчивый к любым негативным воздействиям и характеризующийся приличной теплоотдачей.
Теплоотдача биметаллических радиаторов зависит от межосевого расстояния и от конкретно выбранной модели. Например, устройства от компании Rifar могут похвастаться тепловой мощностью до 204 Вт при межосевом расстоянии 500 мм. Аналогичные модели, но с межосевым расстоянием 350 мм имеют тепловую мощность 136 Вт. Для небольших радиаторов с межосевым расстоянием 200 мм теплоотдача составляет 104 Вт.Теплоотдача биметаллических радиаторов от других производителей может отличаться в меньшую сторону (в среднем 180-190 Вт при расстоянии между осями 500 мм). Например, максимальная тепловая мощность батарей Global составляет 185 Вт на секцию при межосевом расстоянии 500 мм.
Радиаторы алюминиевые
Тепловая мощность алюминиевых приборов практически не отличается от теплоотдачи биметаллических моделей. В среднем она составляет около 180-190 Вт на секцию при расстоянии между осями 500 мм. Максимальный показатель достигает 210 Вт, но нужно учитывать высокую стоимость таких моделей. Приведем более точные данные на примере Рифара:
- межосевое расстояние 350 мм – теплопередача 139 Вт;
- межосевое расстояние 500 мм – теплопередача 183 Вт;
- Межосевое расстояние 350 мм (с нижним подключением) – теплопередача 153 Вт.
Для изделий других производителей этот параметр может отличаться в ту или иную сторону.
Алюминиевые приборы предназначены для использования в составе индивидуальных систем отопления . Выполнены в простом, но привлекательном дизайне, отличаются высокой теплоотдачей и работают при давлении до 12-16 атм. Они не подходят для установки в централизованных системах отопления из-за недостаточной устойчивости к агрессивному теплоносителю и гидроударам.
Вы проектируете систему отопления для собственного дома? Советуем приобрести для этого алюминиевые батареи – они обеспечат качественный нагрев при своих минимальных размерах.
Радиаторы стальные пластинчатые
Алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют секционную конструкцию. Поэтому при их использовании принято учитывать теплоотдачу одной секции. В случае неразборных стальных радиаторов учитывается теплоотдача всего устройства при определенных размерах. Например, теплоотдача двухрядного радиатора Kermi FTV-22 с нижним присоединением высотой 200 мм и шириной 1100 мм составляет 1010 Вт. Если взять Buderus Logatrend VK-Profil 22-500-900 панельный стальной радиатор, то его теплоотдача составит 1644 Вт.
При расчете радиаторов отопления частного дома необходимо записывать расчетную тепловую мощность для каждого помещения. На основании полученных данных закупается необходимое оборудование. При выборе стальных радиаторов обратите внимание на их ряд – при одинаковых габаритах, трехрядные модели имеют более высокую теплоотдачу, чем их однорядные аналоги .Радиаторы стальные, как панельные, так и трубчатые, могут использоваться в частных домах и квартирах – они выдерживают давление до 10-15 атм и устойчивы к агрессивным теплоносителям.
Чугунные радиаторы
Теплоотдача чугунных радиаторов 120-150 Вт в зависимости от расстояния между осями. У некоторых моделей этот показатель достигает 180 Вт и даже больше. Чугунные батареи могут работать при давлении теплоносителя до 10 бар, хорошо противостоя разрушительной коррозии. Их используют как в частных домах, так и в квартирах (не считая новостроек, где преобладают стальные и биметаллические модели).
При выборе чугунных батарей для отопления собственного дома необходимо учитывать теплоотдачу одной секции – исходя из этого приобретаются батареи с тем или иным количеством секций. Например, для чугунных батарей МС-140-500 с межосевым расстоянием 500 мм теплоотдача составляет 175 Вт. Мощность моделей с межосевым расстоянием 300 мм составляет 120 Вт.Чугун хорошо подходят для установки в частных домах, радуя долгим сроком службы, высокой теплоемкостью и хорошей теплоотдачей. Но нужно учитывать их недостатки:
- большой вес – 10 секций с межосевым расстоянием 500 мм весят более 70 кг ;
- неудобство в установке – этот недостаток плавно вытекает из предыдущего;
- высокая инерционность – способствует слишком долгому прогреву и ненужным затратам на выработку тепла.
Несмотря на некоторые недостатки, они до сих пор пользуются спросом.
Зачем нужен точный расчет
Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных участков. От правильных расчетов зависит не только тепло в доме, но и сбалансированность и эффективность системы в целом: недостаточное количество установленных секций радиатора не обеспечит должного тепла в помещении, а чрезмерное количество секций ударит по вашим карман.
Для расчетов необходимо определиться с типом батарей и системой теплоснабжения. Например, расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунные, стальные, алюминиевые, алюминиевые анодированные и биметаллические:
- Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они прочны, устойчивы к коррозии, имеют мощность 160 Вт секции при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенным недостатком этих устройств является неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все достоинства материала и делая их конкурентоспособными.
- Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они долговечны, имеют малый собственный вес, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток – подверженность кислородной коррозии. Для ее устранения принято производство радиаторов из анодированного алюминия.
- Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению сечения при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются спросом.
- Биметаллические радиаторы отопления представляют собой комбинацию стальных и алюминиевых деталей. Теплоносители и крепежные элементы в них представляют собой стальные трубы и резьбовые соединения, закрытые алюминиевым кожухом. Недостатком является достаточно высокая стоимость.
По типу системы теплоснабжения различают однотрубное и двухтрубное подключение ТЭНов. В многоэтажных жилых домах в основном применяется однотрубная система теплоснабжения. Недостатком здесь является довольно значительная разница температуры входящей и выходящей воды на разных концах системы, что свидетельствует о неравномерном распределении тепловой энергии между аккумуляторными устройствами.
Для равномерного распределения тепловой энергии в частных домах может применяться двухтрубная система теплоснабжения, когда по одной трубе подается горячая вода, а по другой отводится остывшая.
Кроме того, точный расчет количества батарей отопления в частном доме зависит от схемы подключения приборов, высоты потолка, площади оконных проемов, количества наружных стен, типа помещения, ограждение приборов декоративными панелями и другие факторы.
Помните!
Необходимо правильно рассчитать необходимое количество радиаторов отопления в частном доме, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в помещении и обеспечить экономию финансовых средств.
Расчет площади
Простая таблица расчета мощности радиатора для обогрева помещения определенной площади.Как рассчитывается батарея отопления на квадратный метр отапливаемой площади? Для начала необходимо ознакомиться с основными параметрами, учитываемыми при расчетах, к которым относятся:
- тепловая мощность на обогрев 1 кв. м – 100 Вт;
- стандартная высота потолка – 2,7 м;
- одна внешняя стенка.
Исходя из таких данных, тепловая мощность, необходимая для обогрева помещения площадью 10 кв.м, составляет 1000 Вт. Полученная мощность делится на теплоотдачу одной секции – в итоге получаем необходимое количество секций (либо подбираем подходящий стальной панельный или трубчатый радиатор).
Для самых южных и самых холодных северных регионов используются дополнительные коэффициенты, как повышающие, так и понижающие, – о них мы поговорим далее.
Простой расчет
Таблица расчета необходимого количества секций в зависимости от площади отапливаемого помещения и мощности одной секции.Расчет количества секций радиатора с помощью калькулятора дает хорошие результаты. Приведем простейший пример для обогрева помещения площадью 10 кв м – если помещение не угловое и в нем установлены стеклопакеты, необходимая тепловая мощность составит 1000 Вт . .. Если мы хотим установить алюминиевые батареи с теплоотдачей 180 Вт, нам нужно 6 секций — просто делим полученную мощность на теплоотдачу одной секции.
Соответственно, если покупать радиаторы с теплоотдачей одной секции 200 Вт, то количество секций будет 5 шт. В помещении будут высокие потолки до 3,5 м? Тогда количество секций увеличится до 6 штук. Есть ли в комнате две внешние стены (угловая комната)? В этом случае необходимо добавить еще один раздел.
Также нужно учитывать запас тепловой мощности на случай слишком холодной зимы – он составляет 10-20% от расчетного.
Узнать информацию о теплоотдаче аккумуляторов можно из их паспортных данных. Например, расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления основан на расчете теплоотдачи одной секции. То же самое касается и биметаллических радиаторов (и чугунных, хотя они и неразборные). При использовании стальных радиаторов берется паспортная мощность всего устройства (примеры мы приводили выше).
Точный расчет отопительных приборов
Тепловые потери здания
Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:
Q = S * 100 * (K1 * K2 * . .. * Kn- 1 * Кн), где
К1, К2… Кн – коэффициенты, зависящие от различных условий.
Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.
К1 – показатель, который зависит от количества наружных стен, чем больше поверхность соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:
- с одной наружной стенкой показатель равен единице;
- при наличии двух наружных стен – 1,2;
- при наличии трех наружных стен – 1,3;
- если все четыре стены наружные (т.е. однокомнатное здание) – 1.4.
К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что помещения хорошо прогреваются, если они расположены в южном и западном направлениях, здесь К2 = 1,0, и наоборот, недостаточно – при окнах лицом на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение утром все равно прогревается, поэтому целесообразнее применять коэффициент 1,05.
Рассчитываем сколько должна прогреваться батарея
К3 показатель утепления наружных стен в зависимости от материала и степени теплоизоляции:
- для наружных стен в два кирпича, а так же при использовании утеплитель для неутепленных стен, показатель равен единице;
- для неутепленных стен – К3=1,27;
- при утеплении жилого помещения на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3=0,85.
К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного времени года для конкретного региона:
- до 35°С К4 = 1,5;
- от 25°С до 35°С К4 = 1,3;
- до 20°С К4 = 1,1;
- до 15°С К4 = 0,9;
- до 10°С К4 = 0,7.
Расчет радиаторов отопления по площади
К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. Стандартная высота h=2,7 м с показателем, равным единице. Если высота помещения отличается от нормативной, вводится поправочный коэффициент:
- 2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
- 3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
- 3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
- более 4 м – К5 = 1,2.
К6 – показатель, учитывающий характер помещения, расположенного выше. Полы жилых домов всегда утеплены, помещения выше могут быть отапливаемые или холодные, и это неизбежно отразится на микроклимате расчетного помещения:
- для холодного чердака, а также если помещение не отапливается сверху, показатель будет равен единице;
- с утепленным чердаком или крышей – К6 = 0,9;
- если отапливаемое помещение расположено сверху – К6 = 0,8.
К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Существенное влияние на теплопотери оказывает конструкция окна. В этом случае значение коэффициента К7 определяется следующим образом:
- так как деревянные окна с двойным остеклением недостаточно защищают помещение, высший показатель К7 = 1,27; Стеклопакеты
- обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
- стеклопакет усовершенствованный однокамерный с аргоновым наполнением или стеклопакет двойной, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.
Однотрубная и двухтрубная система отопления
К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Отношение площади окон к площади помещения должно быть скорректировано таким образом, чтобы коэффициент имел наименьшие значения. В зависимости от соотношения площади окон к площади помещения определяется нужный показатель:
- менее 0,1 – К8 = 0,8;
- с 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
- с 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
- с 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
- с 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.
Схемы подключения отопительных приборов
К9 – учитывает схему подключения приборов. Тепловыделение зависит от способа подключения горячей и холодной воды. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении необходимой площади отопительных приборов. С учетом схемы подключения:
- при диагональном расположении труб горячая вода подается сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
- при присоединении подачи и обратки с одной стороны и сверху и снизу одной секции К9 = 1,03;
- примыкание труб с двух сторон подразумевает как подачу, так и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
- вариант диагонального подключения, когда подача снизу, обратка сверху К9= 1,25;
- вариант одностороннего подключения с нижней подачей, верхним возвратом и односторонним нижним подключением К9 = 1,28.
Потери на теплоотвод из-за установки экрана радиатора
К10 – коэффициент, зависящий от степени покрытия приборов декоративными панелями. Открытость устройств для свободного теплообмена с пространством помещения имеет немаловажное значение, так как создание искусственных преград снижает теплоотдачу батарей.
Существующие или искусственно созданные преграды могут значительно снизить КПД батареи из-за ухудшения теплообмена с помещением. В зависимости от этих условий коэффициент составляет:
- при открытии радиатора на стену со всех сторон 0,9;
- , если устройство закрыто агрегатом сверху;
- при закрытии радиаторов сверху ниши в стене 1.07;
- если устройство закрыто подоконником и декоративным элементом 1.12;
- когда радиаторы полностью закрыты декоративным кожухом 1.2.
Правила установки радиаторов отопления.
Кроме того, существуют специальные нормы размещения отопительных приборов, которые необходимо соблюдать. То есть батарея должна располагаться минимум на:
- 10 см от низа подоконника;
- 12 см от пола;
- 2 см от поверхности наружной стены.