расчет по площади, сколько секций радиаторов нужно на квадратный метр помещения, подбор для комнаты по объему
Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения
Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.
Потери тепла на радиаторах в зависимости от подключения
Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.
Количество тепла зависит и от установки
Количество тепла зависит и от места установки
Расчет мощности
Схема 1
Несложная схема присутствует в советских СНиП полувековой давности: мощность радиатора отопления на помещение подбирается из расчета 100 ватт/1м2.
Метод понятен, предельно несложен и… неточен.
Из-за чего?
- Настоящие потери тепла очень сильно различаются для крайних и средних этажей, для помещений и угловых квартир в центре здания.
- Они зависят и от общей площади окон и дверей, и от структуры остекления. Ясно, что древесные рамы со стеклами в две нитки обеспечат куда громадные потери тепла, чем тройной стеклопакет.
- В различных климатических территориях теплопотери также будут различаться. В -50 С квартире очевидно потребуется больше тепла, чем в +5.
- Наконец, подбор радиатора по площади помещения заставляет пренебречь высотой потолков; в это же время расход тепла при потолках высотой 2,5 и 4,5 метра будет очень сильно различаться.
Схема 2
Оценка тепловой мощности и расчет количества секций радиатора по объему помещения снабжает заметно громадную точность.
Вот инструкция по подсчету мощности:
- Базовое количество тепла оценивается как 40 ватт/м3.
- Для угловых помещений оно возрастает в 1,2 раза, для крайних этажей – в 1,3, для частных домов – в 1,5.
- Окно додаёт к потребности помещения в тепле 100 ватт, дверь на улицу – 200.
- Вводится региональный коэффициент. Он берется равным:
Регион | Коэффициент |
Чукотка, Якутия | 2 |
Иркутская область, Хабаровский край | 1,6 |
Подмосковье, Ленинградская область | 1,2 |
Волгоград | 1 |
Краснодарский край | 0,8 |
Давайте как пример своими руками отыщем потребность в тепле угловой помещения размером 4х5х3 метра с одним окном, расположенной в городе Анапа.
- Количество помещения равен 4*5*3=60 м3.
- Базовая потребность в тепле оценивается в 60*40=2400 вт.
- Потому, что помещение угловая, используем коэффициент 1,2: 2400*1,2=2880 ватт.
- Окно усугубляет обстановку: 2880+100=2980.
- Мягкий климат Анапы вносит свои коррективы: 2980*0,8=2384 ватта.
Схема 3
Обе прошлые схемы нехороши тем, что игнорируют отличие между различными строениями в плане утепления стен. В это же время в современном энергоэффективном доме с наружным утеплением и в кирпичном цеху с остеклением в одну нитку потери тепла будут, мягко говоря, различными.
Радиаторы для производственных помещений и домов с нестандартным утеплением возможно вычислить по формуле Q=V*Dt*k/860, в которой:
- Q – мощность отопительного контура в киловаттах.
- V – отапливаемый количество.
- Dt – расчетная дельта температур с улицей.
k | Описание помещения |
0,6-0,9 | Наружное утепление, тройные стеклопакеты |
1-1,9 | Кладка толщиной от 50 см, двойные стеклопакеты |
2-2,9 | Кладка в кирпич, одинарное остекление в древесных рамах |
3-3,9 | Неутепленное помещение |
Давайте и в этом случае сопроводим метод расчета примером – вычислим тепловую мощность, которой должны владеть радиаторы отопления производственного помещения 400 кв м при высоте 5 метров, толщине кирпичных стен 25 см и одинарном остеклении. Такая картина достаточно характерна для промзон.
Условимся, что температура наиболее холодной пятидневки равна -25 градусам по Цельсию.
- Для производственных цехов нижней границей допустимой температуры считаются +15 С. Так, Dt = 15 – (-25) = 40.
- Коэффициент утепления заберём равным 2,5.
- Количество помещения равен 400*5=2000 м3.
- Формула купит вид Q=2000*40*2,5/860=232 КВт (с округлением).
Точный расчет количества радиаторов (секций) отопления
Можно провести расчет радиаторов отопления по площади, с помощью калькулятора, размещенного на каком-либо сайте. Но данные не будут точными. Калькуляторов (программ) расчета секций радиаторов отопления много, но точную информацию можно получить только в том случае, если провести расчет вручную индивидуально для каждого помещения.
Упрощенные варианты расчета радиаторов отопления в доме
Первый способ: Расчет по объему комнат
Он прописан в положениях СНиП и применим для панельных домов, Правила предлагают в качестве нормы взять 41 Вт мощности отопления на один кубический метр отапливаемого помещения. Чтобы рассчитать количество необходимых секций достаточно объем комнаты разделить на мощность одной секции устанавливаемых радиаторов (этот параметр указывается производителем в сопроводительной технической документации).
Второй способ: Расчет по площади помещений
Данный способ расчета ориентирован на помещения с потолками до 2500 мм, и за норму берется 100 Вт мощности на один квадрат площади. Для расчёта количества секций необходимо разделить площадь помещения на мощность одной секции (указывается в технической документации радиаторов).
Примерный расчет количества секций радиатора для типового помещения
N=S/P*100, где:
- N — Количество секций (дробная часть округляется по правилам математического округления))
- S — Площадь комнаты в м2
- P — Теплоотдача 1 секции, Ватт
Для этих вариантов расчета применим ряд поправок. Например, если в помещении имеется балкон, или более двух окон, или оно находится на углу здания, то к полученному количеству секций рекомендуется приплюсовать еще 20%. Если при расчете получается конечный результат (количество секций) дробное число, то его следует округлять до целого в большую сторону.
Обратите внимание: полученное значение рассчитано для идеальных условий. То есть, в доме нет дополнительных теплопотерь, сама система отопления работает эффективно, окна и двери герметично закрываются, а соседние помещения также отапливаются. В реальных условиях секций может потребоваться больше.
Точный расчет необходимого количества секций радиаторов
Выше приведены упрощенные способы расчета радиаторов, которые актуальны для типовых квартир со стандартными параметрами. С их помощью получить адекватный результат для частных жилых домов и квартир в современных новостройках нереально. Для этого следует использовать специальную формулу:
КТ = 100Вт/м2 * S * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7,
Где за основу также берется норма в 100 Вт на квадратный метр, общая площадь помещения и дополняется коэффициентами, значения которых приведены ниже:
K1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
- для окон с обычным двойным остеклением: 1. 27;
- для окон с двойным стеклопакетом: 1.0;
- для окон с тройным стеклопакетом: 0.85;
K2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- низкая степень теплоизоляции: 1.27;
- хорошая теплоизоляция (кладка в два крипича или слой утеплителя): 1.0;
- высокая степень теплоизоляции: 0.85;
K3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
- 50%: 1.2;
- 40%: 1.1;
- 30%: 1.0;
- 20%: 0.9;
- 10%: 0.8;
K4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
- для -35°C: 1.5;
- для -25°C: 1.3;
- для -20°C: 1.1;
- для -15°C: 0.9;
- для -10°C: 0.7;
K5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
- одна стена: 1. 1;
- две стены: 1.2;
- три стены: 1.3;
- четыре стены: 1.4;
K6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
- холодный чердак: 1.0;
- отапливаемый чердак: 1.0;
- отапливаемое жилое помещение: 1.0;
K7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
- при 2.5 м: 1.0;
- при 3.0 м: 1.05;
- при 3.5 м: 1.1;
- при 4.0 м: 1.15;
- при 4.5 м: 1.2;
По этой формуле вы сможете рассчитать общее количества тепла, необходимого для того или иного помещения. Для определения количества секций радиаторов, вам необходимо полученный результат разделить на мощность одной секции.
Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом
Существует много причин, из-за которых вам может потребоваться узнать объем воды в радиаторе отопления. Самый простой способ – посмотреть в спецификации, инструкции или другой документации к изделию. Но что делать если ее нет?
Из этой статьи вы узнаете, сколько литров воды в одной секции радиатора отопления в зависимости от его модели и габаритов. Также мы расскажем, как рассчитать этот показатель для нестандартных моделей.
Сколько воды в одной секции чугунного радиатора отопления
Чугунные батареи отличаются по высоте секций, глубине, мощности и весу. Например, у модели МС 140-500 высота 50 мм, а глубина – 140 мм. В основном на объем воды в чугунной секции радиатора влияет его высота.
Наиболее распространенной остается серия МС. В зависимости от производителя объем теплоносителя может меняться, поэтому есть небольшой разброс.
Объем одной секции марки МС (в литрах)
- МС 140-300 – 0,8-1,3;
- МС 140-500 – 1,3-1,8;
- МС-140 – 1,1-1,4;
- МС 90-500 – 0,9-1,2;
- МС 100-500 – 0,9-1,2;
- МС 110-500 – 1-1,4.
Большой популярностью пользуются чугунные батареи серии ЧМ. Маркировка модели указывает на количество каналов, высоту и глубину секции. Например, ЧМ2-100-300 имеет высоту 300 мм, глубину 100 мм, а вода в ней циркулирует по двум каналам.
Объем воды в одной секции марки ЧМ (в литрах)
- ЧМ1-70-300 – 0,66;
- ЧМ1-70-500 – 0,9;
- ЧМ2-100-300 – 0,7;
- ЧМ2-100-500 – 0,95;
- ЧМ3-120-300 – 0,95;
- ЧМ3-120-500 – 1,38.
Совет
Приведенные ниже данные соотносятся с характеристиками других производителей. Чтобы не рисковать можно использовать их, добавив 20-процентный запас прочности.
Объем воды в одной секции алюминиевого радиатора
Существуют десятки производителей алюминиевых батарей отопления, изделия каждого из них отличаются конструкцией и размерами внутренних каналов. Поэтому можно только приблизительно сказать, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора.
Основное отличие моделей в высоте, поэтому приводим список наиболее распространенных размеров (данные указаны в литрах):
- 350 мм – 0,2-0,3;
- 500 мм – 0,35-0,45;
- 600 мм – 0,4-0,5;
- 900 мм – 0,6-0,8;
- 1200 мм – 0,8-1.
Для нестандартных размеров можно использовать формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):
V = h x 0.8
Результат будет примерным, но, если под рукой нет спецификации к оборудованию, можно пользоваться полученным значением. Так вы сможете определить сколько воды в одном ребре алюминиевой батареи с погрешностью не более 20%.
Отметим, что емкость алюминиевого радиатора отопления со временем может уменьшаться за счет появления коррозии. Она образуется из-за воды с плохими показателями щелочности или кислотности. Также объем жидкости в алюминиевом радиаторе может быть уменьшен из-за заиливания.
Сколько воды в одной секции биметаллического радиатора
Как и в случае с алюминиевыми, существует много вариантов производителей и марок биметаллических батарей отопления. Точно так же отличается их строение, внешний вид, диаметры каналов.
Объем воды в биметаллическом радиаторе зависит от его высоты и составляет (в литрах):
- 35 см – 0,1-0,15;
- 50 см – 0,2-0,3;
- 60 см – 0,25-0,35;
- 90 см – 0,3-0,5;
- 120 см – 0,4-0,6.
Чтобы подсчитать объем секции биметаллического радиатора нестандартной высоты используйте формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):
V = h x 0.35
Так вы получите ориентировочное значение, которое может колебаться в пределах 20%.
Объем воды в радиаторе отопления таблица
Тип радиатора | Высота (мм) / модель | Минимальный объем секции (л) | Максимальный объем секции (л) |
---|---|---|---|
Алюминиевый | 350 | 0,2 | 0,3 |
500 | 0,35 | 0,45 | |
600 | 0,4 | 0,5 | |
900 | 0,6 | 0,8 | |
1200 | 0,8 | 1 | |
Биметаллический | 350 | 0,1 | 0,15 |
500 | 0,2 | 0,3 | |
600 | 0,25 | 0,35 | |
900 | 0,3 | 0,5 | |
1200 | 0,4 | 0,6 | |
Чугунный | МС 140-300 | 0,8 | 1,3 |
МС 140-500 | 1,3 | 1,8 | |
МС-140 | 1,1 | 1,4 | |
МС 90-500 | 0,9 | 1,2 | |
МС 100-500 | 0,9 | 0,2 | |
МС 110-500 | 1 | 1,4 |
Надеемся, что смогли помочь вам определиться с объемом воды в одной секции батареи. Напомним: если вы собираетесь производить какие-либо манипуляции с отопительной системой, лучше не рисковать.
При работе с нестандартными моделями рассчитывайте их объем с небольшим запасом в 10-20%. Это не усложнит задачу, но поможет избежать неприятностей. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!
Как работают батареи? | Живая наука
Батарейки везде. Современный мир зависит от этих портативных источников энергии, которые можно найти во всем: от мобильных устройств до слуховых аппаратов и автомобилей.
Но, несмотря на то, что они широко используются в повседневной жизни людей, батареям часто не уделяют должного внимания. Подумайте об этом: вы действительно знаете, как работает аккумулятор? Не могли бы вы объяснить это кому-нибудь другому?
Вот краткое изложение научных данных об источниках энергии для смартфонов, электромобилей, кардиостимуляторов и многого другого.[Тест: электрические и газовые автомобили]
Анатомия аккумулятора
Большинство аккумуляторов состоят из трех основных частей: электродов, электролита и сепаратора, по словам Энн Мари Састри, соучредителя и генерального директора Sakti3, базирующейся в Мичигане. запуск аккумуляторных технологий.
В каждой батарее по два электрода. Оба изготовлены из токопроводящих материалов, но выполняют разные функции. Один электрод, известный как катод, подключается к положительному концу батареи и является местом, где электрический ток выходит (или электроны входят) в батарею во время разряда, то есть когда батарея используется для питания чего-либо.Другой электрод, известный как анод, подключается к отрицательному полюсу батареи и является местом, где электрический ток входит (или электроны покидают) батарею во время разряда.
Между этими электродами, а также внутри них находится электролит. Это жидкое или гелеобразное вещество, содержащее электрически заряженные частицы или ионы. Ионы соединяются с материалами, из которых состоят электроды, производя химические реакции, которые позволяют батарее генерировать электрический ток.[Взгляд изнутри на работу батарей (инфографика)]
Типичные батареи питаются за счет химической реакции. [См. Полную инфографику] (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, художником по инфографике)Последняя часть батареи, разделитель, довольно проста. Роль сепаратора состоит в том, чтобы удерживать анод и катод отдельно друг от друга внутри батареи. По словам Састри, без разделителя два электрода соприкоснутся, что приведет к короткому замыканию и нарушению нормальной работы батареи.
Как это работает
Чтобы представить себе, как работает батарейка, представьте, как вы вставляете щелочные батарейки, такие как двойные AA, в фонарик. Когда вы вставляете эти батарейки в фонарик, а затем включаете его, на самом деле вы замыкаете цепь. Сохраненная в батарее химическая энергия преобразуется в электрическую, которая выходит из батареи в основание лампы фонарика, заставляя ее загораться. Затем электрический ток снова входит в батарею, но на противоположном конце от того места, где он выходил изначально.
Все части батареи работают вместе, чтобы фонарик загорался. Электроды в батарее содержат атомы определенных проводящих материалов. Например, в щелочной батарее анод обычно изготавливается из цинка, а диоксид марганца действует как катод. Электролит между электродами и внутри них содержит ионы. Когда эти ионы встречаются с атомами электродов, между ионами и атомами электродов происходят определенные электрохимические реакции.
Серия химических реакций, протекающих в электродах, известна как окислительно-восстановительные (окислительно-восстановительные) реакции.В батарее катод известен как окислитель, потому что он принимает электроны от анода. Анод известен как восстановитель, потому что он теряет электроны.
В конечном итоге эти реакции приводят к потоку ионов между анодом и катодом, а также к освобождению электронов от атомов электрода, – сказал Састри.
Эти свободные электроны собираются внутри анода (нижняя плоская часть щелочной батареи). В результате два электрода имеют разные заряды: анод становится отрицательно заряженным, когда высвобождаются электроны, а катод становится положительно заряженным, поскольку электроны (которые заряжены отрицательно) поглощаются. Эта разница в заряде заставляет электроны двигаться к положительно заряженному катоду. Однако у них нет возможности попасть внутрь батареи, потому что разделитель не позволяет им сделать это.
Когда вы щелкаете выключателем на фонарике, все меняется. У электронов теперь есть путь к катоду. Но сначала они должны пройти через основание лампы фонарика. Схема замыкается, когда электрический ток повторно входит в батарею через верхнюю часть батареи у катода.
Перезаряжаемые и неперезаряжаемые
Для первичных батарей, таких как батареи фонарика, реакции, питающие батарею, в конечном итоге прекратятся, а это означает, что электроны, обеспечивающие батарею ее зарядом, больше не будут создавать электрический ток. Когда это происходит, аккумулятор разряжен или «мертв», – сказал Састри.
Вы должны выбросить такие батареи, потому что электрохимические процессы, которые заставили батарею производить энергию, не могут быть обращены вспять, объяснил Састри.Однако электрохимические процессы, происходящие во вторичных или перезаряжаемых батареях, можно обратить вспять, подав в батарею электрическую энергию. Например, это происходит, когда вы подключаете аккумулятор мобильного телефона к зарядному устройству, подключенному к источнику питания.
Некоторые из наиболее распространенных используемых сегодня вторичных батарей – это литий-ионные (литий-ионные) батареи, от которых питается большинство бытовых электронных устройств. Эти батареи обычно содержат угольный анод, катод из диоксида лития-кобальта и электролит, содержащий соль лития в органическом растворителе.Другие перезаряжаемые батареи включают никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металлогидридные (NiMH) батареи, которые можно использовать в таких вещах, как электромобили и аккумуляторные электроинструменты. Свинцово-кислотные (Pb-кислотные) батареи обычно используются в автомобилях и других транспортных средствах для запуска, освещения и зажигания.
По словам Састри, все эти аккумуляторные батареи работают по одному и тому же принципу: когда вы подключаете батарею к источнику питания, поток электронов меняет направление, и анод и катод возвращаются в исходное состояние. [10 лучших подрывных технологий]
Battery lingo
Хотя все батареи работают более или менее одинаково, разные типы батарей имеют разные характеристики. Вот несколько терминов, которые часто встречаются при любом обсуждении батарей:
Напряжение : Когда дело доходит до батарей, напряжение – также известное как номинальное напряжение ячейки – описывает величину электрической силы или давления, при которой свободные электроны – переходите от положительного полюса батареи к отрицательному, – пояснил Састри.В батареях с более низким напряжением ток выходит из батареи медленнее (с меньшей электрической силой), чем в батареях с более высоким напряжением (с большей электрической силой). Батареи в фонарике обычно имеют напряжение 1,5 В. Однако, если в фонарике используются две батареи последовательно, эти батареи или элементы имеют общее напряжение 3 вольта.
Свинцово-кислотные батареи, подобные тем, которые используются в большинстве неэлектрических автомобилей, обычно имеют напряжение 2,0 вольт. Но обычно в автомобильном аккумуляторе последовательно соединено шесть таких ячеек, поэтому вы, вероятно, слышали, что такие батареи называются 12-вольтовыми батареями.
Литий-кобальтооксидные батареи – наиболее распространенный тип литий-ионных батарей, используемых в бытовой электронике, – имеют номинальное напряжение около 3,7 вольт, сказал Састри.
Ампер : Ампер или ампер – это мера электрического тока или количества электронов, которые проходят через цепь в течение определенного периода времени.
Емкость : Емкость или емкость элемента измеряется в ампер-часах, то есть количество часов, в течение которых батарея может подавать определенное количество электрического тока, прежде чем ее напряжение упадет ниже определенного порога, согласно сообщению Райса. Кафедра электротехники и вычислительной техники университета.
9-вольтовая щелочная батарея, используемая в портативных радиоприемниках, рассчитана на 1 ампер-час, что означает, что эта батарея может непрерывно подавать один ампер тока в течение 1 часа, прежде чем она достигнет порогового значения напряжения и будет считаться разряженной.
Плотность мощности : Плотность мощности описывает количество энергии, которое батарея может выдать на единицу веса, сказал Састри. По словам Састри, для электромобилей важна плотность мощности, потому что она показывает, насколько быстро автомобиль может разогнаться от 0 до 60 миль в час (97 км / ч).Инженеры постоянно пытаются найти способы сделать батареи меньше, не уменьшая при этом их удельной мощности.
Плотность энергии : Плотность энергии описывает, сколько энергии способна отдавать батарея, деленное на объем или массу батареи, сказал Састри. Это число соответствует вещам, которые имеют большое влияние на пользователей, например, сколько времени вам нужно пройти перед зарядкой мобильного телефона или как далеко вы можете проехать на электромобиле, прежде чем остановиться, чтобы подключить его.
Follow Elizabeth Palermo @ techEpalermo .Следуйте за Live Science @livescience , Facebook и Google+ .
Дополнительные ресурсы
Сколько ребер у человека? Мужчины, женщины и анатомия
У большинства людей 24 ребра, по 12 с каждой стороны тела.
Ребра и грудная клетка являются прекрасными примерами многогранного и многофункционального дизайна человеческого тела.
Они достаточно сильны, чтобы поддерживать скелет и защищать жизненно важные органы грудной полости, включая сердце, легкие и селезенку.Тем не менее, ребра и грудная клетка также достаточно гибкие, чтобы расширяться и сжиматься, когда легкие наполняются и высвобождаются вместе с дыханием.
Из этой статьи вы узнаете больше о количестве ребер у людей, их функции и о том, больше ли у женщин, чем у мужчин.
Большинство людей рождаются с 12 ребрами на каждой стороне тела, что в сумме составляет 24 ребра.
Некоторые люди рождаются с более чем 24 ребрами. Эти дополнительные ребра называются лишними ребрами. Когда люди рождаются с менее чем 24 ребрами, это называется агенезией ребер.
Чтобы понять, у скольких людей было необычное количество ребер, исследователи провели исследование на 188 беременных женщинах, у каждой из которых был один плод. Исследование показало, что 92% плодов имели нормальное количество ребер, 5,3% – меньше и 2,7% – больше.
Первые семь наборов ребер называются настоящими ребрами. Реберный хрящ прикрепляет их к краю грудины, или грудине, в середине груди в передней части тела. Эти ребра прикрепляются к грудному позвонку позвоночного столба сзади.
Ребра 8–10 известны как ложные ребра. Они не соединяются с грудиной по отдельности. Вместо этого реберный хрящ прикрепляет их к ребрам над ними. Все вместе они соединяются хрящом с грудиной, сливаясь с хрящом 7-го ребра. Эти ребра также соединяются с грудными позвонками в спине.
Наборы 11 и 12 представляют собой плавающие ребра, и они соединяются только с грудными позвонками позвоночника сзади.
Это гибкий реберный хрящ, который позволяет ребрам расширяться при глубоком вдохе.
Сверхкомплектные ребра встречаются примерно у 0,5% населения. Как правило, они развиваются на последнем шейном позвонке (7-й шейный позвонок) выше нормального первого ребра. Их называют шейными ребрами, и они обычно развиваются парами, хотя у некоторых людей может быть только одно шейное ребро.
Сверхкомплектные ребра также могут вырастать из поясничного отдела позвоночника ниже 12 ребра, но это развивается только у 1% населения.
В большинстве случаев шейные ребра не вызывают никаких симптомов.Однако они могут давить и сужать нервы и кровеносные сосуды, что может вызвать состояние, называемое синдромом грудного выхода.
Хотя многие люди могут подумать, что у мужчин меньше ребер, чем у женщин – скорее всего, это связано с библейской историей об Адаме и Еве – фактических доказательств нет. У большинства людей одинаковое количество ребер независимо от пола.
Однако исследователи отметили, что, хотя среди населения в целом они редки, шейные ребра чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.
Ребра выполняют две основные функции:
- Они защищают жизненно важные органы грудной клетки, включая сердце, легкие, часть печени и селезенку.
- Они сохраняют пространство в груди, поэтому легкие могут расширяться и сжиматься во время дыхания.
Ребра 7–10, которые представляют собой ребра в середине грудной клетки, имеют тенденцию ломаться чаще, чем верхние и нижние ребра.
Ключица защищает верхние ребра, а «плавающая» характеристика нижних ребер помогает защитить их от повреждений.
Прямое давление на ребра в результате автомобильной аварии, падения или другой тупой травмы вызывает большинство переломов ребер. Фактически, у 10% людей в больнице с травмой грудной клетки сломано одно или несколько ребер.
Наиболее частым признаком перелома ребра или ребер является боль при кашле или дыхании. Человек со сломанными ребрами может также чувствовать боль или болезненные ощущения в груди прямо в том месте, где произошел перелом.
Самая большая опасность от перелома ребер – это повреждение структуры или функции внутренних органов.
Цепная грудь и другие состояния
Цепная грудь – серьезное заболевание, которое развивается, когда три или более соседних ребра ломаются более чем в одном месте, что нарушает опорные способности и форму грудной клетки. Это значительно затрудняет дыхание.
В случае срезания грудной клетки или при смещении сломанных ребер сломанный край может проткнуть плевральную полость и попасть в легкое.
Тяжелые переломы ребер могут вызвать пневмоторакс, который является потенциально опасным для жизни состоянием.Это происходит, когда воздух проникает в плевральную полость и надавливает на легкое, вызывая коллапс легкого. Исследователи сообщают о 10–15% смертности среди людей с цепной грудью.
Цепная грудь также может вызывать синяки и другие повреждения легочной ткани, что может привести к острому ушибу легких. Этот тип повреждения легких, в свою очередь, может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС), который является серьезным и опасным для жизни.
Проколотые или ушибленные легкие могут вызвать резкое падение уровня кислорода в крови и у людей может возникнуть одышка.Их кожа также может выглядеть бледной или слегка синей, и у них может быть учащенное сердцебиение.
Ребра выполняют жизненно важные функции в организме, защищая органы и поддерживая процесс дыхания.
Подавляющее большинство людей рождаются с 24 ребрами, по 12 на каждой стороне тела.
Вопреки широко распространенному заблуждению, у мужчин и женщин одинаковое количество ребер. Однако некоторые люди рождаются с более или менее типичными 24 ребрами.
В большинстве случаев необычное количество ребер не вызывает никаких проблем со здоровьем.
акров в квадратном метре (ак² в м²)
акр в квадратный метр (ак² в м²)Введите значение акр (ак²) для единицы площади в конвертировать акр в квадратный метр.
1 ак² = 4046,8252519 м²
Обменять »Квадратный метр на Акрак²: Акр, м²: Квадратный метр
Акров Переоборудование
Сколько квадратных метров в акре?
Есть 4046,8252519 квадратных метров в акре.
1 акр равен 4046,8252519 Квадратный метр .
1 ак² = 4046,8252519 м²
Акр Определение
Широко используется в американской и имперской системе мер, акров – это единица площади, равная 1/640 квадратной мили, или 0,4047 гектара, или 43 560 квадратных футов. Чтобы представить себе, что такое акр, можно представить себе площадь, равную примерно 3/4 обычного футбольного поля. Эта единица площади имеет международный символ ac .
Перевести акрКвадратный метр Определение
Одна из базовых единиц площади, квадратный метр показывает площадь, которая равна квадрату со стороной 1 метр каждая. Эта единица измерения широко используется во всех странах мира, независимо от используемой ими традиционной системы измерения. Квадратный метр может быть сокращен до 2 или иногда до кв. Один квадратный метр равен 1550 квадратным дюймам или 10,763 911 квадратных футов.
Перевести квадратный метрПреобразователь примерно ac² в м²
Это очень простой в использовании преобразователь акров в квадратный метр .Прежде всего, просто введите значение акров (ак²) в текстовое поле формы преобразования, чтобы начать преобразование акров в м², затем выберите десятичное значение и, наконец, нажмите кнопку преобразования, если автоматический расчет не сработал. Квадратный метр Значение будет автоматически преобразовываться по мере ввода.
Десятичное число – это количество цифр, которое необходимо вычислить или округлить для результата преобразования акров в квадратный метр .
Вы также можете проверить таблицу преобразования акров в квадратные метры ниже или вернуться к конвертеру акров в квадратные метры вверх.
Акр в квадратный метр Примеры преобразования
1 ac² = 4046,8252519 Квадратный метр Пример для 2 акров: 2 акра = 2 (акр) 2 акра = 2 x (4046,8252519 Квадратный метр) 2 Акра = 8093. 6505038 Квадратный метр Пример для 10 акров: 10 акров = 10 (акров) 10 акров = 10 x (4046,8252519 Квадратный метр) 10 Акров = 40468.252519 Квадратный метр Пример для 40 акров: 40 Акров = 40 (Акров) 40 акров = 40 x (4046,8252519 квадратных метров) 40 Акров = 161873.010076 Квадратный метр
Акр в Квадратный метр
Акр | Квадратный метр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 акр² | 4046.8252519 м² | ||||||||
2 ac² | 8093.6505038 м² | ||||||||
3 ac² | 12140.4757557 м² | ||||||||
4 ac² | |||||||||
4 ac² | 16187.3010076 ac² | 24280.9515114 м² | |||||||
7 ac² | 28327.7767633 м² | ||||||||
8 ac² | 32374.6020152 м² | ||||||||
9 ac² | 36421.4272671 м² | ||||||||
10 ac² | 40468,252519 м² | ||||||||
11 ac² | 44515. 0777709 м² | ||||||||
12 ac² | 48561. | ||||||||
48561. | |||||||||
15 ac² | 60702.3787785 м² | ||||||||
16 ac² | 64749.2040304 м² | ||||||||
17 ac² | 68796.0292823 м² | ||||||||
18 ac² | 72842.8545342 м² | ||||||||
19 ac² | 76889.6797861 м² | ||||||||
20 ac² | ac² | м² 89030.1555418 м² | |||||||
23 ac² | 93076.9807937 м² | ||||||||
24 ac² | 97123.8060456 м² | ||||||||
25 ac² | 101170.6312975 м² | ||||||||
26 ac² | 105217.4565494 м² | ||||||||
27 ac² | 109264.2818013 м² | ||||||||
28 ac² | 121404. 757557 м² | ||||||||
31 ac² | 125451.5828089 м² | ||||||||
32 ac² | 129498.4080608 м² | ||||||||
33 ac² | 133545.2333127 м² | ||||||||
34 ac² | 137592.0585646 м² | ||||||||
35 ac² | 141638.8838165 м² | ||||||||
36 ac² | 36 ac² | 145685.70 | м²145685.70 | м²145685.70 | м² 153779.3595722 м²|||||
39 ac² | 157826.1848241 м² | ||||||||
40 ac² | 161873.010076 м² | ||||||||
41 ac² | 165919.8353279 м² | ||||||||
42 ac² | 169966.6605798 м² | ||||||||
43 ac² | 174013.4858317 м² | ||||||||
44 ac² | |||||||||
44 ac² | 178060.3110836 м² | 178060.3110836 м² | 178060.3110836 м² | 186153. 9615874 м² | |||||
47 ac² | 1.7868393 м² | ||||||||
48 ac² | 194247.6120912 м² | ||||||||
49 ac² | 198294.4373431 м² | ||||||||
50 ак² | 202341,262595 м² |
Акр | Квадратный метр | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ac² | 202341,262595 м² | |||||||||||||||
55 ac² | 222575.3888545 м² | 222575.3888545 м² | ||||||||||||||
6025 м²253 | ||||||||||||||||
70 ac² | 283277.767633 m² | |||||||||||||||
75 ac² | 303511.8938925 м² | |||||||||||||||
80 ac² | 323746.020152 м² | |||||||||||||||
85 ac² | 343980.1464115 м² | |||||||||||||||
90 ac² | ||||||||||||||||
90ac² | 364214.272675 | 364214.272673 м² | 404682,52519 м²||||||||||||||
105 ac² | 424916.6514495 м² | |||||||||||||||
110 ac² | 445150. 777709 м² | |||||||||||||||
115 ac² | 465384. | 85 м²|||||||||||||||
120 ac² | 485619.030228 м² | |||||||||||||||
125 ac² | 505853.1564875 м² | |||||||||||||||
130 ac² | 566555,535266 м² | |||||||||||||||
145 ак² | 586789,6615255 м² | |||||||||||||||
150 ак² | 607023.787785 м² | |||||||||||||||
155 ак² | 627257.9140445 м² | |||||||||||||||
160 ac² | 647492.040304 м² | |||||||||||||||
165 ac² | 667726.1665635 м² | |||||||||||||||
170 ac² | 170 ac² | 687960.293 м² | 728428.545342 м² | |||||||||||||
185 ac² | 748662.6716015 м² | |||||||||||||||
190 ac² | 768896.797861 м² | |||||||||||||||
195 ac² | 789130.9241205 м² | |||||||||||||||
200 ac² | 809365. 05038 м² | |||||||||||||||
205 ac² | 829599.1766395 м² | |||||||||||||||
210 ac² | 849833.3028996 | 8.555418 м² | ||||||||||||||
225 ac² | 910535.6816775 м² | |||||||||||||||
230 ac² | 930769.807937 м² | |||||||||||||||
235 ac² | 951003.9341965 м² | |||||||||||||||
240 ac² | 971238.060456 м² | |||||||||||||||
245 ac² | 991472.1867155 м² | |||||||||||||||
250 ac² | .312975 м² | .312975 м² | .312975 м² | .3129758 1052174.565494 м² | ||||||||||||
265 ac² | 1072408.6917535 м² | |||||||||||||||
270 ac² | 1092642.818013 m² | |||||||||||||||
275 ac² | 1112876.9442725 м² | |||||||||||||||
280 ac² | 1133111.070532 м² | |||||||||||||||
285 ac² | 1153345.1967915 м² | |||||||||||||||
290 ac² | 1173579² | Акр в квадратный метр Общие значения |