Расчет мощности стальных радиаторов отопления: Как произвести расчет секций радиаторов отопления

Расчет стальных радиаторов отопления: виды радиаторов, расчет тепла

В настоящее время потребительский рынок отопительных приборов, в частности радиаторов отопления, изобилует множеством моделей батарей, их модификацией и различием материалов из которых они изготовлены, а также мощностью теплоотдачи. Среди этой линейки товаров выделяются стальные радиаторы: достаточно легкие, внешне привлекательные и с необходимым запасом мощности, способные обеспечить необходимый уровень теплоты в помещениях. В связи с этим возникает вопрос: как правильно выбрать стальной радиатор и рассчитать теплоотдачу для того помещения, в которое его планируется установить.

Содержание:
  • Виды радиаторов
  • Расчет количества тепла

Размеры стального радиатора.

Виды радиаторов

Для правильного выбора одного из типов прибора отопления, рассмотрим все виды радиаторов, поставляемых на отечественный потребительский рынок.

Виды стальных радиаторов.

  1. Стальные радиаторы представлены 2-мя видами:панельные и трубчатые. Панельные радиаторы имеют множество типов, обладают легкостью и привлекательным внешним видом. Хорошее соотношение цены и качества сочетается с достаточно высокой теплоотдачей и возможностью управлять теплообменом с помощью термостатов. Рекомендуется использовать в индивидуальном строительстве из-за большой чувствительности к высокому давлению и гидравлическим ударам. Использование трубчатых радиаторов возможно как в частных домах, так и в помещениях массовой городской застройки.
  2. Чугунные радиаторы традиционно используются в большинстве квартир. Несмотря на устойчивость к большому загрязнению поступающей воды и низкой закупочной цене, имеют ряд существенных недостатков. Они громоздкие и не обладают привлекательным внешним видом. Из-за большого веса создаются трудности в их монтаже. Межсекционные соединения нуждаются в обязательной механической протяжке и покраске, чувствительны к гидравлическим ударам.
  3. Алюминиевые радиаторы разделены на 2 типа: литые и экструзионные. Литые, где каждая секция теплоотвода — это отдельная цельная деталь, и экструзионные, где секция теплоотвода состоит из нескольких, механически соединенных между собой деталей. Несмотря на легкость и привлекательный внешний вид, очень чувствительны к химическому составу воды и обладают большим эффектом завоздушивания в процессе эксплуатации, что требует обязательного установления клапанов сброса воздуха.
  4. Биметаллические радиаторы — легкость алюминиевой рубашки сочетается с прочностью внутреннего стального сердечника. Это позволяет при сравнительной легкости конструкции и большой теплоотдаче выдерживать довольно высокое внутреннее давление. Широко используются в городских застройках как жилых, так и не жилых помещений.
  5. Напольные конвекторы — алюминиевое оребрение в сочетании с медной трубой. Применяется в основном в помещениях, где невозможно установить обычные приборы теплоотвода из-за наличия большого количества стеклянных стен. Проблема использования заключается в совместимости подводящей арматуры с медной трубой.
  6. Плинтусные конвекторы имеют тот же состав, что и напольные. Используются в помещениях с холодными и стеклянными стенами. Их расположение обеспечивает достаточную теплоотдачу и способно заменить стандартные системы теплоотвода в помещении.
  7. Конвекторы на стальных трубах со стальным сердечником: относительно невысокая цена позволяет использовать этот прибор теплоотвода при массовой городской застройке. При достаточно длительном сроке эксплуатации и устойчивости к вышеперечисленным агрессивным факторам систем отопления отталкивает непрезентабельный внешний вид этого прибора отопления.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества тепла

Подключение стальных радиаторов.

Не обращаясь к помощи специалистов, возможно достаточно просто провести расчет количества секций в батарее, необходимого для комфортного поддержания тепла в помещении или мощности радиатора.

  1. 1 способ. Рассчитать количество секций радиатора. Условно для обогрева 1м² помещения требуется 100 Вт тепла. К примеру, площадь комнаты составляет 18 м². Умножив 18 м² на 100 Вт, получим, что для обогрева заданного помещения нужно 1800 Вт тепла. В паспортных данных на радиатор отопления написано, сколько тепла выделяет одна секция. Допустим, что эта цифра равна 200 Вт. Тогда, разделив 1800 на 200, получим 9. Это означает, что нам необходимо 9 секций.
  2. 2 способ. Рассчитать мощность радиатора. Исходя из объема помещения высчитываем необходимую мощность радиатора. Выбираем условный объем комнаты 3х6 м при высоте потолка 2,5 м. Объем комнаты в этом случае составляет 3х6х2,5 = 45 м³. Для обеспечения требуемой теплоты в помещении требуется 41 Вт тепла на 1 м³ объема помещения. Следовательно, при умножении объема комнаты на количество тепла получаем 45х41 =1845 Вт тепла. Радиатор для данного помещения должен иметь мощность не менее 1800 Вт.

Расчет следует проводить, обращая внимание и на некоторые другие факторы: расположение помещения и посчитанного количества секций батареи может не хватить для оптимального температурного режима в помещении.

Угловые помещения или с большим количеством окон холоднее, чем расположенные в центре здания или имеющие одно окно.

Для более холодных помещений, имеющих угловые комнаты, следует увеличивать количество необходимого тепла на 15-20 % от полученных расчетов, что влечет за собой увеличение количества секций радиатора или его мощности.

Похожие статьи

  • Теплоотдача радиаторов отопления: как рассчитать теплоотдачу батарей, правильный расчет на фото и видео


    Главным параметром, согласно которому определяют, насколько эффективна работа схемы теплоснабжения и всей отопительной системы, считается теплоотдача…

  • Установка биметаллических радиаторов отопления, как сделать монтаж своими руками, детали на фото и видео


    Климат в России таков, что жильё приходится отапливать часто – всю зиму, а также часть весны и лета. Поэтому качество, надёжность и экономичность…

  • Тепло в своём доме — выбираем правильные радиаторы отопления

    Полный квартирный ремонт нередко заставляет задуматься, не поменять ли советские батареи отопления на приборы нового поколения. Современные материалы,…

Расчет стальных радиаторов отопления

Выбирая радиаторы отопления важно правильно определить их параметры. На рынке представлены чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Выпускают отопительные радиаторы отечественные и зарубежные производители. В продаже есть батареи секционные, панельные и составленные из ребер.

Перед покупкой необходимо рассчитать требуемую мощность радиаторов. Для секционных и панельных радиаторов используются разные формулы.

Для расчета необходимого количества ребер (или секций) радиатора не важно, из какого металла он изготовлен. Нужно только узнать мощность радиатора. Мощность указывают производители на упаковке радиатора или в сопутствующей документации. Также для расчета потребуется точная высота и площадь помещения в метрах.

Формула для подсчета количества ребер: K=S(100/R), где

S – площадь помещения

R – мощность одной секции

K – количество ребер

Например, для комнаты 22м квадратных батарея мощностью 175 Вт. К=22(100/175), К=12,57. Для комнаты понадобится радиатор из 12 ребер. Для секционных радиаторов используют эту же формулу. Одно ребро равно одной секции в формуле.

Еще один простой вариант расчета количества ребер: на 2 м помещения необходимо одно ребро радиатора плюс одно ребро на общую площадь. (22/2)+1=12 ребер. Эти формулы используют для помещений с высотою потолков до трех метров.

Для угловых помещений требуемую мощность увеличивают на 20%

Для помещений, остекленных энергосберегающими стеклопакетами ПВХ или с утепленными фасадами, потребляемую мощность уменьшают на 15%

Если в помещении 2 окна, радиаторы нужно разделить и расположить по каждым. Например, если у радиатора 12 секций, то 6 под одним и 6 под другим.

Панельные радиаторы разделяют по мощности: вместо одного мощностью в 2800 Вт, монтируют два по 1400 Вт.

Основные теплопотери в помещении происходят через окна. Поэтому, если в помещении несколько окон, то батареи лучше разместить под каждым.

Специалисты ЧСУП «РуВитСтрой» выполнят монтаж отопления; монтаж водоснабжения, монтаж канализации, монтаж вентиляции любой сложности. Проектирование разводки и расчет систем производится исходя из пожеланий заказчика, архитектурного плана и требований строительных и санитарно-технических норм. Монтаж производится профессионалами с использованием современных технологий, оборудования и материалов.

Работы выполняются с нуля и под ключ.

Мы производим:

– проектирование, разводку и монтаж систем внешнего и внутреннего водоснабжения как в частном доме, так и в офисах административных зданий и квартирах из всех видов труб, разводку труб водоснабжения; монтаж и подключение смесителей, кранов и сантехнической посуды: унитазов, биде, раковин, ванн и душевых кабин;

– разводку и монтаж системы отопления, монтаж водяного теплого пола и электрического теплого пола; подключение отопительного кота (бойлера), радиаторов отопления и других приборов;

– проектирование, разводку и монтаж внешней и внутренней канализации в частном доме, в офисах и квартирах.

– проектирование, разводку, монтаж и подключение системы вентиляции и очистки.

Также мы производим демонтаж и ремонт всех систем.

При автономном подключении частного дома, коттеджа, загородного дома проще производит расчет и монтаж инженерных сетей в одном месте.  Позвоните нам, и мы сделаем весь комплекс работ. Просто, быстро, удобно, качественно.

Объяснение тепловой мощности водяного радиатора

Правильный расчет тепловой мощности панели радиатора зависит от использования стандартных отраслевых температур на входе и выходе

Современные котлы работают более эффективно при более низких температурах. Модулируя свою мощность, они достигают оптимальной эффективности при более низкой максимальной температуре, чем котлы более старого типа. Следовательно, когда размер панели подбирается для удовлетворения потребностей в отоплении помещения, большое значение имеет средняя температура, используемая в расчетах.

Старые котлы атмосферного типа нагревали воду до высокой температуры, так как они не могли самомодулироваться и постоянно нуждались в цикле включения-выключения. Расчет с высокой средней «средней» температурой применим только к этим старым котлам неэффективного типа, что дает ложное представление о тепловой мощности; как недостижимо, так и нежелательно при использовании современной котельной техники.

Анатомия тепловой мощности
  • Средняя температура — это средняя температура воды внутри радиатора, основанная на температуре воды на входе и выходе. мощность радиатора – это количество выделяемого тепла в ваттах (Вт)
  • Если размер радиатора основан на высокой температуре на входе, современные бойлеры не будут подавать воду при такой температуре, и радиаторы не будут обеспечивать достаточное количество тепла для помещений
  • Мощность котла в кВт должна соответствовать требованиям системы
  • Использование котла увеличенного размера не улучшает нагрев, это просто приводит к тому, что котел постоянно включается и выключается, поскольку его мощность слишком велика для размера системы
  • Правильно подобранный котел максимизирует способность модуляции «отклонения» поддерживать постоянную температуру без отключения, тем самым потребляя меньше энергии и обеспечивая более эффективное отопление
  • Оптимальный нагрев достигается при минимально возможной температуре. Используя постоянно модулируемое тепло, конденсационные котлы обеспечивают наиболее эффективное отопление при низкой средней температуре 60°Cº
Различные размеры панелей Выходы

Конвекционные ребра радиатора действуют как механизм рассеивания тепла, при этом каждый слой ребер соединен с панелью, через которую проходит горячая вода. Тепло передается от панели к ребрам, а затем в воздух, что известно как нагрев «тепловой конвекцией». Однопанельные радиаторы идеально подходят для обогрева небольших помещений или комнат, двух- и трехпанельные радиаторы имеют большую тепловую мощность для больших помещений или помещений с высокими потолками.

Калькуляторы мощности

Калькулятор тепловой нагрузки используется для оценки требований к тепловой мощности. При вводе типа панели и правильной температуры на входе/выходе калькулятор мощности отображает соответствующую тепловую мощность радиатора в соответствии с размером помещения.

Просмотрите онлайн-калькулятор тепловой нагрузки Henrad: Калькулятор тепловой нагрузки радиатора Henrad

Компоненты системы

Компоненты системы, такие как хорошо изолированная труба, правильный диаметр трубы, модулирующие насосы правильного размера и внешний датчик температуры для компенсации работы котла в зависимости от температуры окружающей среды также играют роль в теплоотдаче.

Тепловые насосы

Если вы собираетесь использовать тепловой насос вместо котла в качестве источника тепла, обратите внимание, что тепловые насосы обычно достигают максимальной температуры воды 55°C. Это идеально подходит для низкотемпературных систем, таких как теплый пол, но не подходит для высокотемпературных систем панельных радиаторов. Для достижения требуемой температуры можно использовать бустеры с тепловым насосом или большие радиаторы, но они потребляют больше энергоресурсов и требуют дополнительных затрат.

Сводка

Всегда используйте тепловую мощность, рассчитанную на 9Стандарт 0012 EN442 для средней температуры воды 70°C (80°C на входе, 60°C на выходе, 20°C в помещении). Выходные данные, основанные на более высоких средних температурах 80°C или , более искусственно создают более высокие выходные значения, которые обычно недостижимы в реальных установках. Искаженная тепловая мощность создает ложное впечатление о размерах радиатора для помещения и может привести к неправильной установке и радиаторам, которые не обогревают помещения должным образом. Различные типы котлов, типы панелей радиаторов и другие компоненты системы также сильно влияют на тепловую мощность.

Загрузить информационный документ по тепловой мощности

Калькулятор Thermalinc.com



кВт для нагрева металла: форма расчета

Чтобы определить мощность, необходимую для повышения температуры любого материала, заполните поля ниже.

Не изменять Поля, отмеченные цифрой Красный .
В этой форме не учитываются потери тепла.
Перейдите к форме «Потери тепла» и добавьте из этой формы «Потери с требованиями к нагреву».

Калькулятор объема/площади поверхности

Дюймы или футы: Выберите дюймы или футы Ноги Дюймы
Тип резервуара Выберите форму Прямоугольный Цилиндрический Конус
Высота:
Объем:
Район:
Выберите тело для нагрева Выберите тип твердого тела Алюминий 2024-Т3 Алюминий 1100-0 Сурьма Асбестоцементная плита Асфальт Пчелиный воск висмут Латунь 70% Кирпичная кладка и кладка Углерод ацетат целлюлозы Бутират ацетата целлюлозы Медь Делрин Стекло Золото графит Лед Инколой 800 Инколой 600 Железное литье Кованое железо Свинец Твердый Свинцовая жидкость Магний Магнезия 85% Mg O (уплотненный) Слюда Монель 400 Никель 200 Нихром (80% Ni.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *