таблицы по площади, методы подсчета
Климатические условия большей части России требуют надежной и эффективной системы отопления для комфортного проживания в доме или квартире. Несмотря на разнообразие альтернативных способов обогрева помещения, например, с помощью теплого плинтуса или инфракрасных обогревателей, наиболее популярными остаются традиционные радиаторы отопления, которые устанавливаются под окнами. Для того, чтобы теплоотдача удовлетворяла потребности потребителей и обеспечивала нормальную температуру зимой, необходимо рассчитывать количество секций радиаторов отопления, учитывая ряд конкретных критериев, в том числе площадь помещения и теплоемкость. потеря.
Содержание
- Рекомендации по расчету и основные требования
- Как рассчитать количество секций радиаторов отопления
- На квадратный метр
- По объему
- Нестандартное помещение
- Как учесть эффективную мощность
- Корректировка расчета методы
- Точный метод расчета
- Примерный расчет
Рекомендации по расчету и основные требования
Мощность и размер радиатора зависит от размера помещения и высоты потолков, климата регионаНе стоит покупать радиаторы с большим запасом или наобум. Если они будут недостаточно мощными, зимой не получится поддерживать комфортную температуру в помещении, слишком мощные приведут к большим затратам на отопление.
Главное учитывать:
- площадь и высоту помещения;
- материал, из которого изготовлен радиатор;
- максимальное количество секций;
- теплообмен одной секции.
Одна секция чугунного радиатора обеспечивает теплоотдачу 160 Вт, если этого недостаточно, количество можно увеличить. Они прочны, не подвержены коррозии, сохраняют тепло. Однако они хрупкие, не выдерживают острых точечных ударов.
Тепловыделение алюминиевых радиаторов около 200 Вт, они выдерживают температуру около 100°С и давление от 6 до 16 атм, но подвержены кислородной коррозии. Эта проблема решается анодированием.
Биметаллические изготавливаются внутри из стали, а сверху из алюминия, благодаря чему сочетают в себе положительные свойства обоих металлов: высокую износостойкость и теплоотдачу.
Стальной – самый доступный, легкий и достаточно привлекательный по дизайну. Однако они быстро остывают, ржавеют и не выдерживают гидроударов.
Сводные данные для разных типов радиаторов представлены в таблице:
Чугун | Сталь (панель) | Алюминий | Алюминий анодированный | Bi металл | |
Мощность одной секции при температуре теплоносителя – 70 и высота – 50 см, Ш | 160 | 120 | 175-200 | 216,3 | 200 |
130 | 110-120 | 110 | 110 | 110-130 | |
Давление, атм | 9 | 90 056 8-126-16 | 6-16 | 16-35 |
При выборе радиатора обязательно учитывайте, из какого материала он изготовлен. Этот параметр оказывает существенное влияние на расчеты. Кроме того, нужно обратить внимание на минимальные показатели теплоотдачи, так как максимальная теплоотдача возможна только при максимальной температуре теплоносителя, а это случается крайне редко.
Как рассчитать количество секций радиаторов отопления
Базовой величиной для расчета требуемой мощности радиаторов является площадь помещения или его объем. Но простые формулы используются для расчета, когда помещение не имеет особенностей. В других случаях формула значительно усложняется.
За квадратный метр
Если помещение имеет стандартную высоту потолков 2,7 м, а также не отличается архитектурными особенностями – большая площадь остекления, высокие потолки, – можно воспользоваться простой формулой, учитывающей только площадь :
Q = S × 100.
S в этой формуле – площадь помещения, которая обычно заранее известна из документов. Если таких данных нет, их легко вычислить, умножив длину комнаты на ширину. 100 – количество ватт, необходимое для обогрева 1 м2 помещения. Q – теплопередача – значение, полученное в результате умножения.
Производитель указывает теплоотдачу одной секции в документах на радиаторыМощность неразборного радиатора указана в документах. Следует выбирать устройство, мощность которого немного выше расчетной. Эта формула подходит, если мощность радиатора рассчитывается для помещения в многоэтажном доме с высотой потолков 2,65. Пусть площадь этой комнаты 20 м2, тогда мощность батареи 20×100 или 2000 Вт. Если в комнате есть балкон, значение увеличивается еще на 20%.
Если вы хотите узнать, сколько секций батареи необходимо на квадратный метр, полученное значение делят на мощность одной секции и получают необходимое количество секций для эффективного обогрева конкретного помещения. Используя уже рассчитанное значение для определения количества секций чугунного радиатора, вы получите 2000/160 = 12,5 секций. Цифру обычно округляют в большую сторону, значит, нужен 13-секционный чугунный радиатор.
В помещениях, где теплопотери невелики, допустимо округление в меньшую сторону. На кухне, например, есть печь, которая будет дополнительным средством обогрева.
В таблице приведены готовые значения стандартных помещений различной площади:
Площадь, м2 | 5-6 | 7-9 | 10-12 9005 7 | 12-14 | 15 -17 | 18-19 | 20-23 | 24-27 |
Мощность, Вт | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
По объему
Если потолки значительно выше 2,7 м, например 3,5 м, формула следует использовать в расчетах, учитывающих этот показатель помимо площади помещения. Определено, что для обогрева 1 м3 в панельном доме требуется 34 Вт, а в кирпичном доме 41 Вт, поэтому формула принимает следующий вид:
Q = S × h × 41 (34)
Вместо h подставляем высоту потолков в метрах, вместо S – площадь, аналогично предыдущей формуле. Q – необходимая мощность радиатора отопления. Предположим, вам нужно выполнить расчет для помещения площадью 20 м2 с высотой потолков 3,5 м в панельном доме. Получаем: 20×3,5×34 = 2380 Вт. Делим мощность 160 Вт для расчета количества секций радиатора отопления: 2380/160 = 14,875. Требуется аккумулятор на 15 ячеек.
Нестандартное помещение
При утепленных наружных и внутренних стенах радиаторы могут быть меньшеБолее сложные расчеты с учетом второстепенных параметров необходимы, если стены помещения соприкасаются с улицей, окна выходят на север сторона, или стены плохо изолированы. Также многие другие параметры учитываются по формуле вида:
Q = S × 100 × A × B × C × D × E × F × G × H × I × J
Базис остается то же самое, это S × 100 … Другими составляющими формулы являются повышающие и понижающие поправочные коэффициенты, зависящие от ряда особенностей помещения.
А позволяет учитывать потери тепла при наличии уличных стен:
- при наличии только одной наружной стены (это стена с окном) – к = 1 ;
- две наружные стены (угловая комната) – к = 1,2 ;
- три стены соприкасаются с улицей – k = 1,3 ;
- четыре стены – k = 1,4 .
B используется для расчета тепловой энергии в зависимости от того, на какую сторону света выходят окна помещения. Когда оконный проем расположен с северной стороны, солнце вообще не смотрит в окна, восточная комната получает меньше солнечной энергии, потому что лучи на восходе еще недостаточно активны. В этих случаях к = 1,1·… Для западных и южных помещений этот коэффициент не учитывается или считается равным единице.
С учитывает способность стен удерживать тепло. За единое целое принимают стены из двух кирпичей с поверхностным утеплением, которым могут быть, например, пенополистирольные плиты. Для стен, теплоизоляционные свойства которых по приведенным выше расчетам используются к = 0,85 , для стен без утепления к = 1,27 .
D позволяет рассчитать мощность радиатора с учетом климата. При расчете учитывается средняя температура самой холодной декады января:
- температура падает ниже -35°С, k = 1,5 ;
- колеблется от -35°С до -25°С – k = 1,3 ;
- при понижении до -20°С и не ниже – к = 1,1 ;
- не ниже -15°С – k = 0,9 ;
- не ниже -10°С – к = 0,7 .
E Высота потолков. Для помещений с высотой потолков до 2,7 м k = 1 , т.е. совершенно не влияет на результат. Остальные значения представлены в таблице:
Высота потолков, м | 2,8-3 | 3,1-3,5 | 3,6-4 | >4,1 | к (Э) | 1, 05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
F – коэффициент, позволяющий учитывать в расчетах тип помещения, расположенного сверху:
- неотапливаемый чердак или любое другое помещение без отопления – к = 1 ;
- утепленный чердак или крыша – к = 0,9 ;
- помещение с отоплением – к = 0,8 .
G изменяет общую стоимость в зависимости от типа остекления:
- стандартные деревянные двойные рамы – k = 1,27 ;
- стандартный стеклопакет – k = 1 ;
- стеклопакет – k = 0,85 .
H – учитывает площадь остекления. Если окна большие, через них проникает больше солнца, оно интенсивнее нагревает предметы и воздух в помещении. Вы должны сначала разделить S окна на S комнаты. Полученное значение следует оценить по таблице:
S-окна/S-комнаты | <0,1 | 0,11-0,2 | 0,21-0,3 | 0 ,41-0,5 |
к (Н) | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
I определяется по схеме подключения радиатора.
Диагональное соединение:
- подвод горячего теплоносителя сверху, выход охлажденного теплоносителя снизу – к-1 ;
- вход снизу и выход сверху – к = 1,25 .
Одна сторона:
- горячий хладагент сверху, остывший – снизу – k = 1,03 ;
- горячий – снизу, охлажденный – сверху – k = 1,28 ;
- горячее и холодное снизу – к = 1,28 .
С двух сторон: горячий и охлаждаемый теплоноситель снизу – 1,1.
J – необходимо использовать, если радиатор частично или полностью скрыт подоконником или экраном:
- полностью открыт – k = 0,9 ;
- подоконник сверху – k = 1 ;
- в бетонной или кирпичной нише – к = 1,07 ;
- сверху подоконник, а спереди экрана – k = 1,12 ;
- закрытые со всех сторон экраном – k = 1,2 .
Осталось подставить все числа в формулу и вычислить результат.
Стеклопакеты с аргоновым наполнением хорошо сохраняют теплоПредположим, требуется рассчитать мощность радиатора для помещения:
- на втором этаже двухэтажного дома с утепленной мансардой сверху;
- площадью 23 м2;
- площадь остекления 11,2 м2;
- с двойным остеклением;
- с полностью открытым креплением радиатора;
- с двумя наружными стенками;
- с окнами на восток;
- при высоте потолка 3,5 м;
- со стенами из двух кирпичей без утепления;
- с односторонним нижним подключением для радиаторов;
- средняя температура самой холодной декады января от -25°С до -35°С.
Подставляя значения в формулу 23 х 100 х 1,2 х 1,1 х 1,27 х 1,3 х 1,1 х 0,9 х 0,85 х 1,2 х 1,28 х 0,9 = 5830,91 Вт. Рассчитаем количество секций 5831/160=36,44 … Это число лучше разделить на две-три батареи, обязательно разместив хотя бы одну на внешней стене, даже если окна нет.
Как учитывать эффективную мощность
Эффективная и номинальная мощность — это не одно и то же. Даже если расчеты верны, тепловыделение может быть ниже. Это связано со слабым перепадом температур. Назначенная мощность, заявленная изготовителем, обычно указывается для температурного напора 60°С, но в реальности она часто составляет 30-50°С. Это связано с низкой температурой теплоносителя в контуре. Для определения эффективной мощности батареи необходимо умножить ее теплоотдачу на разницу температур в системе, а затем разделить на паспортное значение.
Температурный напор определяется по формуле Т=1/2×(Тн+Тк)-Твн где
- Тн – температура теплоносителя на подаче;
- ТС – температура теплоносителя на выходе;
- Твн – температура в помещении.
Производитель для Tn допускает 90°C; по ТС – 70°С, по Твн – 20°С. Реальные значения могут сильно отличаться от первоначальных. При экстремально низких температурах необходимо добавить 10-15% мощности.
Рекомендуется предусмотреть возможность ручной или автоматической регулировки подачи теплоносителя к каждому радиатору. Это позволит регулировать температуру во всех помещениях, не тратя лишнюю тепловую энергию.
Методы коррекции расчета
Полученное значение требуемой мощности аккумуляторной батареи можно и нужно скорректировать в большую или меньшую сторону, так как теплопотери могут возрастать из-за наличия балкона, естественной вентиляции, подвала внизу и компенсироваться за счет установленной система теплых полов, теплый плинтус, печь или полотенцесушитель.
Точный метод расчета
Достаточно точный метод расчета, учитывающий большинство существенных параметров, производится по формуле, представленной выше. Однако еще точнее рассчитать мощность радиатора можно с помощью специализированного калькулятора. Достаточно подставить известные значения.
Ориентировочный расчет
При центральном отоплении сечение радиатора должно быть больше расчетного числаПри ориентировочном расчете потери тепла составят:
- через систему отопления и естественную вентиляцию – 20-25%;
- через перекрытие, примыкающее к кровле – 25-30%;
- сквозь стены – 10-15%;
- через абатменты – 10-15%;
- через подвал – 10-15%;
- через окна – 10-15%.
Автономное отопление в коттеджах и частных домах более эффективно, чем централизованное.
Эффективность системы также зависит от ее особенностей. Двухтрубная система более эффективна, чем однотрубная, так как в последней каждый последующий радиатор получает все больше охлаждаемого теплоносителя. Например, если в системе шесть батарей, расчетное количество секций для последней нужно будет увеличить на 20%.
Точные расчеты с учетом требований СНиП выполняются профессионалами. Упрощенные варианты расчета можно выполнить самостоятельно и этого вполне достаточно для определения необходимой мощности батарей отопления в коттедже или отдельной квартире. Важно только тщательно проверять все данные, чтобы не ошибиться.
4-секционный чугунный радиатор 4×25 для горячей воды и пара
Деталь №: {{product.part_number}} Торговая марка: