- расчет по площади, сколько секций радиаторов нужно на квадратный метр помещения, подбор для комнаты по объему
- Выполняем расчет секций радиаторов по площади
- Примерный расчет количества секций исходя из площади помещения
- Рассчитываем секции батарей по объему
- Определим число секций по объему на примере
- Теплоотдача всевозможных радиаторов — сколько нужно на квадратный метр
- Рассчитываем батареи исходя из условий — правильный подбор
- Расчет секций радиаторов: по площади, объему
- способы и схемы, что влияет на теплопотери
- Как рассчитать количество секций радиатора на комнату
- Расчет количества секций радиаторов по площади помещения: варианты и их особенности
- Расчет секций радиаторов: по площади, объему помещений
- Расчет секций радиаторов: по площади, объему
- Как рассчитать количество секций радиатора. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату
- таблицы по площади, методы подсчета
- Секции радиатора отопления: расчет количества, инструкция по сборке
- Расчет количества секций радиаторов отопления
- Как рассчитать количество секций радиатора. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату
расчет по площади, сколько секций радиаторов нужно на квадратный метр помещения, подбор для комнаты по объему
Содержание:
Выполняем расчет секций радиаторов по площади
Примерный расчет количества секций исходя из площади помещения
Рассчитываем секции батарей по объему
Определим число секций по объему на примере
Теплоотдача всевозможных радиаторов — сколько нужно на квадратный метр
Рассчитываем батареи исходя из условий — правильный подбор
Проведение капитального ремонта системы отопления нередко требует не только полной замены контура из труб, но и установки новых радиаторов. От того, из каких материалов они будут сделаны, зависит, сколько секций батарей нужно на квадратный метр. О том, как выполнить расчет их количества и какие факторы необходимо учесть, пойдет речь далее в материале.
Комфортные условия в помещении создаются не только благодаря теплоотдаче отопительных батарей. Влияние оказывает уровень теплопотерь, который колеблется в зависимости от степени утепления стен, количества и площади оконных и дверных проемов, климата в регионе и других причин.
Выполняя расчет количества секций батарей, стоит учитывать, что в паспорте указывают максимально возможные показатели при идеальных условиях. Если же температура теплоносителя в системе ниже 85 ℃ — расчет тепловой мощности нужно будет провести заново.
Выполняем расчет секций радиаторов по площади
Проще всего выполнить расчет секции батареи на квадратный метр. При этом можно примерно прикинуть количество зубков исходя из расчетов средней мощности отопления, заложенных в СНиПах.
Для регионов с различным климатом предусмотрены такие нормы:
- для домов, расположенных в средней полосе, мощность секции радиатора отопления на метр квадратный составляет 60-100 Вт;
- в регионах, расположенных выше 60 параллели, нормативы мощности на 1 м2 составляют 150-200 Вт.
Обратите внимание на разбег в цифрах. Он сделан для того, чтобы можно было учесть материал, из которого возведены стены, и наличие утепления. Например, в домах из бетонных блоков при расчете, сколько батарей нужно на квадратный метр, следует брать верхнее значение. Кирпичные стены обладают меньшей теплопроводностью, так что можно применять среднее значение в диапазоне. Для утепленных стен достаточно будет минимальных цифр. Кроме того, не стоит упускать из виду, что данные СНиПа рассчитаны на высоту потолков не более 2,7 метра.
Итак, для расчета потребуется знать несколько базовых показателей – общую площадь помещения, норматив тепловых затрат на 1 м
Примерный расчет количества секций исходя из площади помещения
Итак, для примера возьмем угловую комнату дома из кирпича, площадью 16 м2, расположенную в средней полосе. Мощность батарей согласно документации – 140 Вт.
Для здания из кирпича нормы теплопотерь берутся в середине диапазона, хотя для угловой комнаты лучше все-таки остановиться на более высоких значениях. Допустим, это 95 Вт. Расчет тепла будет таким: 16×95=1,520 кВт. Следовательно, можно определить, сколько секций батареи на квадратный метр нам понадобится: 1520:140=10,86 штук. Округляем полученное значение вверх и получаем 11 секций. Именно столько нам понадобится зубков для отопления данной комнаты.
Стоит отметить, что подбор радиатора по площади помещения не учитывает многие другие факторы, в частности, высоту потолков. Поэтому для помещений с нестандартными размерами стоит применять другой способ расчета – по объему.
Рассчитываем секции батарей по объему
Официальные нормативы для обогрева 1 м3 помещения также можно найти в СНиПе:
- дома из кирпича требуют 34 Вт тепловой энергии;
- панельные здания нуждаются в 41 Вт тепла для качественного обогрева.
Расчет количества секций радиатора по объему помещения будет выглядеть почти так же, как и в предыдущем примере. Правда, берется общая кубатура помещения и соответствующие числовые значения.
Сначала умножаем объем помещения на норматив энергозатрат для конкретного типа здания. Полученное значение делим на мощность выбранного радиатора (чугунного, алюминиевого или биметаллического). В результате получаем искомое количество секций.
Определим число секций по объему на примере
Рассчитываться будет комната, расположенная в доме из кирпича, площадью 16 м2 и потолками и 3-метровыми потолками. Мощность радиатора составит 0,14 кВт.
Сначала вычисляем кубатуру: 16×3=48 м3.
Находим энергозатраты на полученный объем, исходя из норматива для зданий из кирпича в 34 Вт: 48×34=1,632 кВт.
Количества секций будет таковым: 1632:140=11,66 штук. После округления выходит 12 секций.
Теплоотдача всевозможных радиаторов — сколько нужно на квадратный метр
Поскольку современные радиаторы производятся в обширном ассортименте материалов, конструкций и размеров, толщины стенок и сечения, невозможно выделить общий показатель теплоотдачи. У каждой из разновидностей будут свои характеристики, указанные в документации.
Например, к расчету секций биметаллических радиаторов отопления по площади можно перейти лишь после выбора определенной модели, поскольку в зависимости от размеров, показатели тепловой мощности даже у изделий одного производителя могут колебаться на 15-25 Вт. А если радиаторы изготовлены разными производителями, то расхождения могут быть еще больше.
В то же время, прежде чем покупать изделия, нужно все же иметь некоторые предварительные данные по тепловой мощности для каждого вида батарей.
Ориентировочные показатели для различных радиаторов с расстоянием между осями в 50 см:
- секция радиатора из биметалла производит в среднем 0,185 кВт;
- алюминиевые секции генерируют 0,19 кВт;
- чугунные радиаторы выделяют 0,12 кВт тепловой энергии.
И все же, перед тем как рассчитать количество секций батареи, придется выбрать конкретную модель по размеру и мощности, чтобы иметь более точные цифры для биметаллических, чугунных или алюминиевых радиаторов.
Примечательно, что при расчете чугунных радиаторов может быть большой разбег в показателях, поскольку их теплоотдача изменяется в зависимости от толщины стенок. Кроме того, тепловая мощность выше у радиаторов стандартной формы «гармошка» или приближенных к ней. А вот «ретро» обогреватели генерируют намного меньше тепла.
Для обогревателя стандартной формы в СНиПах есть данные для одной секции батареи – на какую площадь она рассчитана:
- биметалл – 1,8 м2;
- алюминий – 1,9-2 м2;
- чугун – 1,4-1,5 м2.
Имея такие данные, проблем, как рассчитать радиатор отопления для комнаты, не возникнет. Владея информацией о площади помещения, ее нужно разделить на указанный коэффициент и округлить результат.
Например, для комнаты в 16 м2, расчет для различных типов радиаторов будет выглядеть так:
- биметаллический — 16:1,8=8,88 штук, то есть 9 секций;
- алюминий — 16:2=8 штук;
- чугунный — 16:1,4=11,4, после округлений получаем 12 секций.
Напоминаем, что эти данные могут дать лишь примерное представление о количестве секций и размерах затрат на отопление тем или иным типом обогревателя. Более точные цифры можно получить только, выбрав конкретную модель и зная температуру теплоносителя в системе.
Рассчитываем батареи исходя из условий — правильный подбор
Примите к сведению, что производители радиаторов указывают в характеристиках максимально возможные параметры мощности, которые актуальны лишь для самых благоприятных условий. Если же необходимо вычислить тепловую мощность в реальных условиях, потребуется вычислить такой показатель, как температурный напор или «дельту системы». Допустим, если в месте входа температура воды в системе составляет 90 ℃, а на выходе – 70 ℃, и комнату нужно прогревать до 20 ℃, то дельта системы будет 70 ℃.
Если в комнате нужна температура, например в 23 ℃, а теплоноситель не разогревают даже до 70 ℃, потребуется пересчет мощности.
Сначала высчитываем температурный напор, определив среднее значение между входящей и выходящей температурой теплоносителя и отняв от него показатели нагрева комнаты.
Например, на входе теплоноситель нагрет до 70 ℃, а на выходе до 60 ℃, при этом комфортная температура в комнате нужна 23 ℃. Тогда дельта температур будет (70+60):2-23=42 ℃. После этого следует воспользоваться таблицей для переопределения мощности и взять из нее коэффициент, соответствующий дельте. В нашем случае к значению в 42 ℃ привязан коэффициент 0,51.
Итак, если вы приобрели радиатор с заявленной мощностью в 185 Вт, то реальная мощность будет: 185×0,51=94,35 Вт. То есть с учетом настоящих условий мощность радиатора будет почти вдвое меньше заявленной.
В связи с этим, перед тем как выбирать радиатор по площади, стоит выяснить настоящие условия эксплуатации для вашей отопительной системы, чтобы в результате в вашей квартире были созданы комфортные для жизни условия.
Расчет секций радиаторов: по площади, объему
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопленияОдин важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Содержание статьи
- 1 Расчет по площади
- 1.1 Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
- 2 Считаем батареи по объему
- 2. 1 Пример расчета по объему
- 3 Теплоотдача одной секции
- 4 Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Расчет по площади
Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:
- для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
- для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формулаЗная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Считаем батареи по объему
Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
- для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
- для панельных — 41 Вт
Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).
Формула расчета количества секций по объемуПример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
- Находим объем. 16 м2 * 3 м = 48 м3
- Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
- Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.
Подробнее о расчетах площади комнаты и объема читаем тут.
Теплоотдача одной секции
Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.
Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницуТем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
- Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
- Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
- Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще большеИсходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
- алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
- чугунная — 1,4-1,5 м2;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:
- биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
- алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
- чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопленияДля нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температурПри пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
способы и схемы, что влияет на теплопотери
Для расчёта количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.
Содержание
1 Способы расчёта радиаторов отопления
1.1 По площади
1.2 По объёму помещения
1.3 Корректировка результатов
2 Как количество секций зависит от величины потерь тепла
2.1 Окна
2.2 Стены и кровля
2.3 Наличие наружных стен
3 Климатические факторы
4 Расчёт разных типов радиаторов
4.1 Корректировка в зависимости от режима отопительной системы
5 Зависимость мощности батарей от подключения и места расположения
5.1 Для однотрубных систем
Способы расчёта радиаторов отопления
Сделать расчёт радиаторов можно двумя способами: по площади или объёму помещения
Методы расчёта есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т. п.). Есть более сложный расчёт по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.
Есть ещё один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем ещё хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т. д. Так что заодно можно выправить положение.
По площади
Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:
- для средней климатической полосы на отопление 1 кв. м жилого помещения требуется 60-100 Вт;
- для областей выше 60ºC требуется 150-200 Вт.
Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находится в средней климатической полосе, для отопления площади 16 кв. м, потребуется 1 600 Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100 Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60 Вт.
Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключён к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?».
Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определённое количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.
Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1 600 Вт. Пусть мощность одной секции 170 Вт. Получается 1 600/170=9,411 шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.
Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и ещё ряд факторов не учитывается. Так что расчёт количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.
По объёму помещения
При таком расчёте учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объём помещения, а затем по нормам узнаём, сколько нужно тепла на его обогрев:
- в панельном доме на обогрев кубометра воздуха требуется 41 Вт;
- в кирпичном доме на 1 куб. м — 34 Вт.
Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объёму.
Рассчитаем все для того же помещения площадью 16 кв. м и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7 м. Объём: 16*2,7=43,2 куб. м.
Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме:
- В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2 куб м*41В=1 771,2 Вт. Если брать все те же секции мощностью 170 Вт, получаем: 1 771 Вт/170 Вт=10,418 шт. (11 шт.).
- В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2 куб. м*34 Вт=1 468,8 Вт. Считаем радиаторы: 1 468,8 Вт/170 Вт=8,64 шт. (9 шт.).
Как видно, разница получается довольно большая: 11 и 9 шт. Причём при расчёте по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10 шт.
Корректировка результатов
Для того чтобы получить более точный расчёт нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего сделаны стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т. п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.
Как количество секций зависит от величины потерь тепла
Теплопотери зависят от нескольких факторов: размещения окон, стен
Окна
На окна приходится от 15 до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:
Соотношение площади окна к площади пола:
- 10% — 0,8;
- 20% — 0,9;
- 30% — 1,0;
- 40% — 1,1;
- 50% — 1,2;
Остекление:
- трёхмерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85;
- обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0;
- обычные двойные рамы — 1,27.
Стены и кровля
Для учёта потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.
Степень теплоизоляции:
- кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0;
- недостаточная (отсутствует) — 1,27;
- хорошая — 0,8;
Наличие наружных стен
- внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0;
- одна — 1,1;
- две — 1,2;
- три — 1,3.
На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т. п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).
Если расчёт проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7 м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7 м. Получаете искомый коэффициент.
Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0 м. Получаем: 3,0 м/2,7 м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для этого помещения нужно умножить на 1,1.
Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.
Климатические факторы
Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:
- 10ºC и выше — 0,7;
- 15ºC — 0,9;
- 20ºC — 1,1;
- 25ºC — 1,3;
- 30ºC — 1,5 .
Учитывая все требуемые корректировки, получаяте более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учётом параметров помещений. Но это ещё не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть ещё технические тонкости, о которых расскажем ниже.
Расчёт разных типов радиаторов
Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчётом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1 л/минуту примерно равен мощности в 1 кВт (1 000 Вт).
Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя. Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчёт секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.
Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя. Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчёта количества секций биметаллических радиаторов от расчёта алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.
Чтобы считать было проще, есть усреднённые данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50 см приняты такие значения мощностей:
- алюминиевые — 190 Вт;
- биметаллические — 185 Вт;
- чугунные — 145 Вт.
Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведём самый простой расчёт секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.
При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50 см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8 кв. м площади. Тогда на помещение 16 кв. м нужно: 16 кв. м/1,8 кв. м=8,88 шт. Округляем — нужны 9 секций.
Аналогично считаем чугунные или стальные баратареи. Нужны только нормы:
- биметаллический радиатор — 1,8 кв. м;
- алюминиевый — 1,9-2,0 кв. м;
- чугунный — 1,4-1,5 кв. м.
Это данные для секций с межосевым расстоянием 50 см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60 до 20 см и даже ещё ниже. Модели 20 см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придётся вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.
Расчёт чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объёму помещения. Для наглядности сделаем расчёт алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16 кв. м. Считаем количество секций стандартного размера: 16 кв. м/2 кв. м=8 шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40 см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50/40 см=1,25. И теперь корректируем количество: 8 шт.*1,25=10 шт.
Корректировка в зависимости от режима отопительной системы
Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90ºC, в обратке — 70ºC (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20ºC. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчёт откорректировать.
Для учёта режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.
Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора. Чтобы было понятнее произведём расчёт чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50 см). Помещение то же: 16 кв. м. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5 кв. м. Потому нам потребуется 16 кв. м/1,5 кв. м=10,6 шт. Округляем — 11 шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдём температурный напор для каждой из систем:
- высокотемпературная 90/70/20 — (90+70)/2-20=60ºC;
- низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30ºC.
То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16 кв. м требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.
При таком расчёте можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20ºC а, например, 25ºC просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчёт все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55ºC. Теперь находим соотношение 60/55ºC=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25ºC нужно 11 шт*1,1=12,1 шт.
Зависимость мощности батарей 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.
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%.
Для однотрубных систем
Есть ещё один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления, когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.
Поясним на примере: на схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остаётся по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8 шт., будет на 20% больше — 9 или 10 шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.
В однотрубных системах нужно в расположенных дальше по ветке радиаторах добавлять секции. Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.
Приблизительный расчёт количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.
- Автор: Ольга
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как рассчитать количество секций радиатора на комнату
Чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении, нужно правильно подобрать радиаторы. В этой статье мы рассмотрим один из аспектов выбора секционного радиатора.
Особенности секционных радиаторов
Радиаторы подразделяются на два вида: секционные и панельные. Последние различаются по типам в зависимости от количества пластин и оребрения (тип 22 – 2 пластины, 2 оребрения). Их размеры (толщина, ширина и высота) могут быть практически любыми. Совсем другое дело с секционными приборами – они в большинстве случаев имеют стандартную высоту и ширину, а наращивание мощности происходит за счет добавления секций.
Секционный радиатор
Эффективность работы радиатора напрямую связана с его размерами, поэтому такое оборудование всегда полезно приобретать с запасом.
Упрощенные способы расчета мощности радиатора.
Если попытаться точно определить необходимое количество энергии на прогрев помещения или целого дома, то потребуется выполнить немало сложных вычислений. При этом такая точность не очень и нужна конечному потребителю, поэтому рассмотрим более простые приемы.
Панельный радиатор
Выбор радиаторов по окнам
Считается, что через окна дом покидает наибольшее количество тепла, поэтому под ними в большинстве случаев ставят радиаторы. Если в помещении два окна, то желательно под каждым из них поставить по батарее. Если под проемом нет места, то прибор размещают рядом или на противоположной стене.
При выборе радиатора специалисты обычно советуют ориентироваться на внешний вид. С точки зрения мощности считается оптимальным размер не меньше 50 – 70% ширины светового проема, но чтобы не прогадать лучше брать 100%.
При этом нежелательно, чтобы радиатор вылезал за пределы линии окна, так как это плохо смотрится с точки зрения дизайна.
Если рама имеет световой проем шириной 640 мм, а одна секция батареи 80 мм, то на такое окно потребуется 8-секционный прибор.
Если в помещении есть теплый пол и два окна, то можно обойтись одним радиатором.
Такой метод достаточно условный, к тому же он не помогает в расчете секций в помещениях без окон (ванная, коридор).
Расчет секций по метражу
Этот расчет тоже не отличается точностью, обычно за основу берут приблизительные показатели теплопотерь и соотносят их с метражом помещения.
Теплопотери – это комплексная характеристика. Она отражает количество энергии, которое теряет здание. Например, если теплопотери помещения составляют 1500 Вт, мощность обогревателя должна быть выше этой цифры, чтобы их покрыть.
- Расчет с запасом – 200 Вт на 1 м.кв. В этом случае метраж надо умножить на 200, в результате для комнаты 15 м.кв потребуется радиатор 3 кВт. Если одна секция будет иметь теплоотдачу 196 Вт, то потребуется 2 батареи по 8. Этот способ расчета очень приблизительный, так как он не учитывает климатическую зону, конструкцию здания и расположение помещения. Целесообразность такой прикидки рассмотрим ниже в отдельном разделе.
- Расчет по количеству стен – тут учитывается количество стен, которые выходят на улицу. В комнате с одной наружной стеной и окном нужно закладывать 100 Вт/м.кв., с двумя стенами и одним окном – 120 Вт/м.кв., с двумя стенами и двумя окнами 130 Вт/м.кв.
- Расчет через оконный коэффициент – учитывает качество остекления в комнате. Вычисление количества секций производим по формуле:
S (комнаты) х H (высота комнаты) х оконный коэффициент (40 – обычные окна – 35 — стеклопакеты)/теплоотдача одной секции
Почему лучше ставить более мощный радиатор?
На практике недооценка теплопотерь хуже, чем переоценка, поэтому такие способы расчета, как 200 Вт на м. кв., оправдывают себя. Мощный радиатор дает преимущества, именно по этой причине не стоит высчитывать теплоотдачу приборов без запаса.
- Работа на низкой температуре теплоносителя – мощному радиатору достаточно прогреть жидкость до небольшой температуры (30 – 40 градусов), чтобы в помещении стало тепло. Маленькому прибору придется работать на температурах до 90 градусов. Соприкосновение с такой раскаленной батареей неприятно и некомфортно.
- Меньше расход газа в частном доме – если для отопления используется котел, то работа на небольших температурах повышает КПД – газ расходуется более экономично. Что позволяет уже через несколько лет использования полностью компенсировать затраты на покупку более широкой батареи.
- Высокая температура теплоносителя быстро изнашивает трубы, так как при нагреве материал сильно расширяется. При крупном радиаторе можно снижать температуру теплоносителя.
Из этого следует, что в радиаторе с большим количеством секций больше плюсов, чем минусов.
Как рассчитать теплопотери?
Чтобы полностью просчитать тепловые потери комнаты или всего дома потребуется собрать большое количество информации о строении. Сами вычисления можно выполнить вручную по СП 50.13330.2012 или в любом онлайн-калькуляторе.
- Считаем площадь окон, берем площадь с рамой. Если в комнате два окна, то складываем общую площадь.
- Измеряем общую длину наружных стен, а затем умножаем полученную величину на высоту потолка.
- Отнимаем от площади стен площадь окон.
- Считаем площадь полов для определения тепловых потерь через инфильтрацию (продувание через технологические отверстия).
- Нужно знать тип окон: например, двухкамерный стеклопакет, обычное окно с двойной рамой и т.д.
- Определяем материал наружных стены. Например, кирпич с утеплением минеральной ватой.
Тепловые потери через внутренние стены и перегородки обычно не учитывают.
- Для определение тепловых потерь через пол нужно знать конструкцию перекрытия первого этажа: полы по грунту, пол над техническим подпольем или подвалом и т. д.
- Для расчета потерь через потолок нужно знать структуру перекрытия и его периметр.
Если над первым этажом есть «теплый» чердак, отапливаемый этаж, то при расчете для первого этажа не учитывают потери для потолка. Утечки энергии через пол учитывают только на первом этаже. Если рассчитывают теплопотери для мансарды, то вместо потолка добавляют убыль энергии через кровлю.
В частных домах наибольшие потери тепла приходятся на мансардные этажи, так как он соприкасается с крышей. Наименьшая мощность требуется для прогрева комнат на втором этаже, если над ними располагается «теплый» чердак. На первом этаже обычно холоднее из-за входной двери и потерь через полы.
Как правильно определить мощность радиатора
Мощность прибора зависит от дельты T – среднего значения температуры в радиаторе с вычетом температуры помещения.
Дельта T = (Тп+То)/2 – Т помещения
- Тп – температура подачи, с которой теплоноситель поступает в радиатор.
- То – температура обратки, с которой жидкость покидает прибор.
В паспорте любого радиатора мощность должна быть указана для какого-то определенного параметра дельта Т (обычно 70). В реальности при таких значениях прибор работать не будет и изначальная температура теплоносителя окажется ниже. Некоторые производители включают переводные таблицы для других значений (для дельта T 50, 40 и т.д.).
Более реалистичные значения: 80 – 60 – 22, где 80 – подача, 60 – обратка, а 22 – температура в комнате. Подставим эти значения в формулу.
(80+60)/2 – 22 = 48
Паспортная мощность одной секции при дельта Т 70 = 196 ВТ, теперь узнаем поправочный коэффициент. Для этого паспортную мощность разделим на дельта Т.
196/70 = 2,8
Теперь с помощью поправочного коэффициента мы сможем получить реальную мощность при конкретной температуре теплоносителя.
48*2,8 = 134,4 Вт
Если обратиться к предыдущему расчету, где мы использовали паспортную мощность, то оказывается, что двух 8 – секционных радиаторов будет недостаточно при теплопотерях в 200 Вт с 1 м. кв. Фактически на помещение потребуется не меньше 23 секций.
Расчет количества секций радиаторов по площади помещения: варианты и их особенности
Предварительный расчет количества секций радиатора гарантирует с одной стороны, что зимой в комнате будет комфортно, с другой — что не придется платить за «лишнее тепло».
Как посчитать? Существует несколько методов. Будем двигаться от простого и приблизительного к сложному и точному.
Содержание
- 1 Приблизительный расчет количества секций
- 2 Расчет секций радиатора по площади помещения
- 3 Расчет количества секций по объему помещения
- 4 Расчет секций с уточняющими коэффициентами
- 5 Заключение
Приблизительный расчет количества секций
Простейший метод, в основе — идентичность размеров серийных батарей отопления. В комнате с потолком высотой 250-270 см (стандарт для типовых помещений) одна секция серийного радиатора обогревает 1,8 м2.
Отсюда и производится расчет. Берется площадь помещения и делится на 1,8. Полученный результат (он округляется до целого числа) и есть количество секций.
Этот вариант используется все реже, так как дает высокие погрешности. Они могут оказаться критически большими при расчете для маломощных радиаторов до 60 Вт.
Расчет секций радиатора по площади помещения
Расчет секций радиатора по площади помещения — этим методом пользуются чаще всего. Он основан на норме СНиП, по которой для отопления 1 м2 жилья в средней полосе требуется 100 Вт мощности.
Формула, позволяющая узнать, сколько секций должно быть в радиаторе, такова:
где S — квадратура комнаты,
P — теплоотдача радиатора, она же мощность секции.
С площадью все ясно, а где взять показатель мощности? В технических характеристиках агрегата. Впрочем, для предварительного расчета (к примеру, перед покупкой радиаторов) хватит усредненного показателя. Если осевое расстояние стандартное (500 мм), все зависит только от материала.
Мощность одной секции у радиаторов со стандартным осевым расстоянием:
- у алюминиевых — 190 Вт;
- у чугунных — 145 Вт;
- у биметаллических — 185 Вт.
Когда у помещения есть особенности, способные привести к теплопотерям, их надо учесть в ходе расчета. К расчетной мощности добавляется по 20 процентов, если:
- комната угловая;
- в ней есть балкон;
- радиатор будет спрятан за экраном или вмонтирован в нишу;
- нет стабильности в работе системы отопления.
Пример. Рассчитаем количество секций радиатора из чугуна для спальни площадью 14 м2 с учетом того, что радиатор планируется скрыть за экраном:
14 / 145 * 100 = 9,6.
Округляем результат до 10. На экран добавляем 20%. Получается, что для этой конкретной спальни нужен чугунный радиатор с 12 секциями.
Внимание! При расчете количества секций радиатора результат округлять надо в большую сторону. Исключение — помещения с низкими потерями тепла (например, кухня).
Расчет количества секций по объему помещения
По достоверности результата эта методика лучше предыдущей. Основана она на том же принципе, просто дополнительно к площади учитывается, какой высоты потолок. Перемножая две эти величины, мы, собственно, и узнаем объем комнаты.
В СНиП есть норматив тепловой мощности для обогрева кубометра жилья. Составляет он 41 Вт. Вот формула:
где H — высота потолка,
S — количество квадратных метров в комнате,
P — мощность одной секции.
Пример. Посчитаем, сколько секций чугунного радиатора (об ориентировочной мощности секций батарей из разных материалов смотрите выше) оптимально прогреют комнату площадью 22 метра с 3-метровым потолком.
22 * 3 * 41 / 145 = 18,7.
Округляем до 19. Столько секций потребуется для оптимального обогрева нашего помещения.
Важно: для расчета количества секций радиатора желательно брать минимальный показатель мощности секции, который прописан в техпаспорте радиатора. Дело в том, что производители обычно ориентируются на максимальную температуру в тепловой сети. Но это далеко от реальности.
Расчет секций с уточняющими коэффициентами
Комната с нетипичной геометрией, нестандартные условия эксплуатации батарей — все это мешает сделать высокоточный расчет. Но есть методика, в которой с помощью коэффициентов особенности помещения учитываются по максимуму.
Используется вот такая формула (норматив 100 Вт/м2):
где T — количество тепла, которое потребуется для обогрева,
S — площадь комнаты,
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 — уточняющие коэффициенты.
«C1» учитывает оконные проемы, точнее, их тип:
- 1,27 — если окна простые, с традиционными двойными рамами;
- 1 — если окна с двойными стеклопакетами;
- 0,85 — если окна с тройными стеклопакетами.
«C2» указывает, как утеплены стены:
- 1,27 — если теплоизоляция оставляет желать лучшего;
- 1 — если стены помещения утеплены хорошо;
- 0,85 — если теплоизоляцию можно назвать идеальной.
«C3» учитывает соотношение суммарной площади окон и площади пола:
- 1,2 — при соотношении 1 к 1;
- 1,1 — если соотношение равно 40 процентам;
- 1 — при 30 процентах;
- 0,9 — при 20 процентах;
- 0,8 — при 10 процентах.
«C4» указывает на среднюю температуру на улице в самую холодную зимнюю неделю:
- 1,5 — если столбик термометра опускается до -35°С;
- 1,3 — при холодах в -25°С;
- 1,1 — для регионов, где холоднее всего это -20°С;
- 0,9 — если столбик не падает за -15°С;
- 0,7 — при самой низкой температуре -10°С.
«C5» позволяет учесть, сколько стен в помещении наружные:
- 1,1 — при только одной;
- 1,2 — если две стены наружные;
- 1,3 — при трех наружных стенах;
- 1,4 — если их четыре.
«C6» вносит корректировки по высоте потолков:
- 1 — для типовых потолков 2,5 м;
- 1,05 — когда высота равна 3 м;
- 1,1 — когда высота составляет 3,5 м;
- 1,15 — для четырехметровых потолков;
- 1,2 — для потолка высотой 4,5 м.
«C7» позволяет учесть насколько холодно или тепло в помещении выше:
- 1 — если наверху неотапливаемый чердак;
- 0,9 — если над комнатой чердак с отоплением;
- 0,8 — если выше жилое помещение с отоплением.
Теперь остается разделить полученный показатель количества тепла, в котором нуждается помещение, на мощность одной секции радиатора. В виде формулы это выглядит так:
где N — количество секций,
T — количество тепла, необходимое для обогрева рассчитываемого помещения,
P — мощность одной секции радиатора (из техпаспорта).
Пример. Есть комната 20 квадратов с трехметровым потолком в новом и добротном частном доме. Две наружные стены, три окна с современными стеклопакетами. Дом одноэтажный, находится в городе Томске.
Посчитаем, сколько секций должно быть в биметаллическом радиаторе (возьмем усредненное значение теплоотдачи). Сначала вычисляем требующееся количество тепла:
Т=100 * 20 * 0,85 * 1 * 1 * 1,5 * 1,2 * 1,05 * 1 = 3213 Вт
Делим на усредненную мощность секции:
3213/185 = 17,4.
Округляем в большую сторону, в результате получаем 18 секций радиатора.
Заключение
Каким способом воспользоваться, зависит от задачи и ситуации. Устроит приблизительная прикидка? Первый вариант позволяет ее сделать. Но очень приблизительную, и только для типового помещения.
Нужен точный расчет? Использование формул без коэффициентов даст результат достовернее, причем расчет по объему более точен. Правда, и они подходят для более-менее стандартных условий.
Если комната не типовая, условия эксплуатации теплоснабжения хоть немного отклоняются от стандарта, или нужна самая высокая точность, четвертый способ вне конкуренции. Потребуется доля усердия, чтобы значения коэффициентов соответствовали реальности, но результат того стоит.
Расчет секций радиаторов: по площади, объему помещений
Радиаторы отопления являются распространенными отопительными приборами. Их устанавливают для экономного расхода газа и для создания комфортного температурного режима в доме. Выбирая качественный радиатор, необходимо учитывать его мощность, материалы изготовления, производителя, стоимость. Перед покупкой отопительного оборудования важно произвести расчет количества секций для радиаторов.
Содержание
- Расчет радиаторов отопления по площади
- Как посчитать секции радиатора по объему помещения
- Корректировка результатов
- Расчет разных типов радиаторов
- Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения
- Определение количества радиаторов для однотрубных систем
Расчет радиаторов отопления по площади
Расчет количества секций батарей проводится для конкретных целей:
- Экономической выгоды.
- Комфортного температурного режима в доме.
Сделать расчет радиатора по площади довольно легко. Для этого применяются разные методики, но суть у них одна — определить тепловые потери помещения и рассчитать количество отопительных приборов, которые справятся с этими потерями.
Самые простые методы позволяют добиться приблизительных данных, а при точном расчете используются специальные коэффициенты, учитывающие особенности помещения (угловая комната, наличие дверей, окон, выход на лоджию).
Популярными способами расчета радиаторов являются:
- На 1 квадратный метр необходимо 100 Ватт тепла. Из этой формулы легко сделать расчет необходимого количества батарей.
- Расчет при помощи тепловизора. Это устройство четко зафиксирует, в каких местах в помещение происходят максимальные теплопотери, позволит определить, чем они спровоцированы (трещина в стене, недочеты ремонта).
Высчитывая количество необходимых батарей для помещения, учитываются такие факторы, как:
- Потери тепла в помещении.
- Мощность секций радиаторов.
Очень важно учитывать высоту потолков, количество оконных и дверных проемов, так как через них выходит большое количество тепла.
Как посчитать секции радиатора по объему помещения
Подсчитывая количество секций батареи для обогрева помещения по площади, стоит учитывать, что чем больше площадь комнаты, тем больше радиаторов необходимо в ней установить. Если в квартире индивидуальная система отопления, потребуется учитывать и то, что чем больше батарей вы установите, тем большее количество теплоносителей будет циркулировать в системе.
Следовательно, у вас будут большие финансовые затраты на поддержание комфортной температуры в доме. Если же речь идет о центральной системе отопления, которые встречаются в городских квартирах, этот показатель можно не учитывать.
Просчитав тепловые потребности помещения, можно легко рассчитать число необходимых батарей.
В паспорте отопительного прибора обязательно должен указываться объем тепла, который он способен обеспечить.
Получившийся показатель необходимого количества секций можно округлить до меньшего или большего значения. Если комната находится между другими помещениями, показатель округляется к меньшему значению, если помещение является угловым или в нем расположено огромное окно, показатель округляется до большего значения.
Как показывает практика, люди просчитывают количество секций батарей по формуле 100 Ватт на 1 кв.м. Несмотря на то, что данная система довольно простая, у нее есть свои недостатки. Не все учитывают толщину стен постройки, высоту потолков, утеплено здание или нет, и множество других факторов.
Также стоит учесть и то, что если жилая постройка располагается в регионе с холодным климатом в зимнее время, то на 1 кв. м требуется большее количество энергии — от 150 и до 200 Вт. Данный метод расчета можно считать условным, а для более точного значения вносятся определенные корректировки.
Ориентируясь на данную методику расчета, следует учесть все показатели площади с учетом высоты потолков. Это позволит более точно определить, какое количество тепла необходимо для помещения, чтобы прогреть воздух до подходящей температуры. Согласно нормам СНиПа, расчет отопительного оборудования определяет оптимальное количество тепла, отталкиваясь от следующих факторов:
- На 1 кубический метр воздуха в помещениях панельного типа необходимо 41 Вт.
- Для кирпичных построек этот показатель составляет 34 Вт.
Корректировка результатов
Чтобы получить точный результат, потребуется учесть все факторы, влияющие на увеличение или уменьшение потерь тепла. К этим факторам относятся:
- Толщина и используемый материал при строительстве стен.
- Размеры окон.
- Утеплен дом или нет.
- Тип остекления помещения.
- Количество торцевых стен.
Все значения потерь тепла необходимо умножить на определенные коэффициенты.
В зависимости от размеров окон и типа, их остекления теплопотери варьируется в пределах — 15-35% тепловой энергии. В связи с этим предусматривается два коэффициента:
- Остекление по стандартным нормам — двойные рамы — 1, 27, двухкамерные стеклопакеты — 1,0, трехкамерные стеклопакеты — 0, 85.
- Соотношения площади окон и пола: 50% — 1,2, 40% — 1,1, 30% — 1,2.
Что касается теплопотерь через стены, то они составляют 20-30%. Здесь при расчете потребуется выяснить степень из теплоизоляции, количество внешних стен, материалы их изготовления. Для этого применяют такие коэффициенты:
- Степень теплоизоляции: хорошая — 0,8, отсутствующая (недостаточная) — 1, 27, нормой считается кирпичная стена, сооруженная в 2 кирпича.
- Количество внешних стен: 3 — 1,3. 2-1,2, 1-1,1.
Также на потерю тепла влияет и то, отапливается или нет помещение, расположенное сверху. Здесь применяются следующие коэффициенты:
- При наличии неотапливаемого чердака — 1.
- При отапливаемом чердаке — 0,9.
- При наличии отапливаемом помещении сверху (квартира соседа) — 0,7.
Рассчитывая количество секций батарей, учитываются специфические параметры помещения и климатические особенности региона, в которых располагается дом или квартира.
Если проводить расчет по площади комнаты с потолками нестандартной высотой, необходимо использовать пропорциональное увеличение или уменьшение коэффициента: фактическую высоту потолка необходимо поделить на стандартную высоту 2,7 м.
Если теплопотери здания рассчитывать через фундамент, чердак или кровлю, получившийся результат следует увеличить на 50%.
Также подкорректировать расчет можно, исходя из климатических условий в зимнее время года:
- -30 градусов тепла — 1,5.
- -25 градусов тепла — 1,3.
- -20 градусов тепла — 1,1.
- -15 градусов тепла — 0,9.
- -10 градусов тепла — 0,7
Благодаря вышеперечисленным корректировкам можно максимально точно рассчитать нужное количество батарей для помещения, которые обеспечат комфортные условия проживания.
Расчет разных типов радиаторов
При планировании установки стандартных секционных радиаторов, определить их число не составит особого труда, так как вам будут известны технические характеристики выбранных отопительных приборов и их тепловая мощность.
Если в паспорте изделия вместо мощности производитель укажет расход жидкости теплопотери, рассчитывается мощность: 1 литр теплоносителя равен 1 кВт мощности.
Если вы еще не определились, какие батареи будете устанавливать в доме, потребуется учесть, что большое значение имеет материал изготовления. Следовательно, у продукции, изготовленной из чугуна, алюминия или стали, будет разная тепловая мощность. Одна секция стандартного по размерам радиатора будет излучать такое количество тепла:
- Чугунные батареи — 145 Вт.
- Биметаллические радиаторы — 185 Вт.
- Алюминиевые — 190 ВТ.
При выборе нестандартных габаритов, необходимо будет внести коррективы. При этом стоит учитывать, что чем меньше высота прибора, тем ниже у него мощность.
Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения
Также мощность отопительных приборов напрямую зависит и от типа подключения батареи. Идеальным вариантом является диагональный тип подключения радиатора. В таком случае потери тепловой мощности будут отсутствовать. А при боковом подключении теплопотери будут достигать 22%. У остальных типов подключения будут наблюдаться средние потери тепла.
Важно: мощность батареи будет уменьшаться при наличии загромождающих конструкций (подоконников, сетчатых экранов).
Определение количества радиаторов для однотрубных систем
Все вышеперечисленные примеры относись к батареям, подключенным к двухтрубной системе отопления. Расчет количества батарей для однотрубной системы будет немного отличаться. Мощность прибора в обеих системах отопления рассчитывается одинаково.
В однотрубных системах число и размеры батарей стоит увеличивать, учитывая их отдаленность от места входа в систему теплоносителя.
Подводя итоги, стоит отметить, что приблизительный расчет количества радиаторов для отопительной системы рассчитать можно довольно легко. При этом необходимо учитывать все влияющие факторы: вид подключения, размеры комнат, другие специфические характеристики. При правильном подсчете нужного количества батарей, в вашем доме всегда будет тепло и уютно — даже в самую стуженую зиму.
Расчет секций радиаторов: по площади, объему
При модернизации системы отопления помимо замены труб меняют и радиаторы. И сегодня их изготавливают из разных материалов, разных форм и размеров. Не менее важно, что у них разное тепловыделение: количество тепла, которое может передаваться воздуху. И это необходимо учитывать при расчете секций радиатора.
В помещении будет тепло, если будет компенсировано количество отводимого тепла. Поэтому в расчетах за основу берутся теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т. д.). Второй параметр – тепловая мощность одной секции. Это количество теплоты, которое она может отдать при максимальных параметрах системы (90°С на входе и 70°С на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, часто присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещения и системы отопления
Один важный момент: при самостоятельном выполнении расчетов учитывайте, что большинство производителей укажите максимальную цифру, которую они получили в идеальных условиях. Поэтому делайте округления в большую сторону. В случае низкотемпературного отопления (температура теплоносителя на входе ниже 85°С) производят поиск теплоотдачи по соответствующим параметрам или делают перерасчет (описано ниже).
Содержание статьи
- 1 Расчет площади
- 1.1 Пример расчета количества секций радиатора по площади помещения
- 2 Считаем батареи по объему
- 2.1 Пример расчета по объему
- 3 Теплоотдача одной секции
- 4 Расчет секций радиатора в зависимости от реальных условий
Расчет площади
Это простейшая методика, позволяющая примерно оценить количество секций, необходимых для обогрева помещения. На основе множества расчетов были выведены нормы средней мощности обогрева одного квадрата площади. Для учета климатических особенностей региона в СНиП были прописаны две нормы:
- для регионов средней полосы России требуется от 60 Вт до 100 Вт;
- для площадей выше 60° мощность нагрева на квадратный метр 150-200 Вт.
Почему такой разброс в нормах? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для бетонных домов берутся максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимум. Еще одна важная деталь: данные нормы рассчитаны на среднюю высоту потолка – не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формула
Зная площадь помещения, вы умножаете его показатель теплопотребления, наиболее подходящий для ваших условий. Вы получаете общие теплопотери помещения. В технических данных на выбранную модель радиатора найдите тепловую мощность одной секции. Поделите общие потери тепла на мощность, вы получите их количество. Не сложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловая комната 16 м 2 , в средней полосе, в кирпичном доме. Будут установлены батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома теплопотери принимаем в середине диапазона. Так как комната угловая, то значение лучше брать побольше. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь посчитаем количество радиаторов для обогрева этого помещения: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 штук. Столько секций радиатора нужно будет установить.
Расчет радиаторов на площадь прост, но далек от идеала: высота потолков вообще не учитывается. При нестандартной высоте используется другой прием: по объему.
Считаем батареи по объему
В СНиП есть нормы на отопление одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
- для кирпича 1 м 3 требует 34 Вт тепла;
- для панели — 41 Вт
Этот расчет секций радиатора аналогичен предыдущему, только теперь отличается не площадь, а объем и нормы. Объем умножают на норму, полученную цифру делят на мощность одной секции радиатора (алюминиевой, биметаллической или чугунной).
Формула расчета количества секций по объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем сколько секций необходимо в помещении площадью 16 м 2 и высотой потолков 3 метра. Здание кирпичное. Возьмем радиаторы одинаковой мощности: 140 Вт:
- Найдите объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
- Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных строений 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
- Определяем сколько секций нужно. 1632Вт / 140Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 штук.
Теперь вы знаете два способа расчета количества радиаторов на комнату.
Подробнее о расчете площади и объема помещения читайте здесь.
Теплообмен одной секции
На сегодняшний день ассортимент радиаторов большой. При внешнем сходстве большинства тепловые характеристики могут существенно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размера, толщины стенки, внутреннего сечения и от того, насколько продумана конструкция.
Поэтому точно сказать сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть существенная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты одного производителя, но разных моделей может отличаться на 15-25 Вт (см. таблицу ниже для STYLE 500 и STYLE PLUS 500). Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность секций одинаковой высоты может иметь заметную разницу.
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей необходимо для обогрева помещений, были выведены средние значения тепловой мощности для каждого типа радиаторов. Их можно использовать для приблизительных расчетов (данные приведены для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
- Биметаллические — Одна секция излучает 185 Вт (0,185 кВт).
- Алюминий — 190 Вт (0,19 кВт).
- Чугун — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее, сколько кВт в одной секции биметаллического, алюминиевого или чугунного радиатора вы сможете при выборе модели и определении размеров. Разница в чугунных батареях может быть очень большой. Они бывают с тонкими или толстыми стенками, за счет чего существенно меняется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для аккумуляторов обычной формы (гармошки) и близких к ней. Радиаторы в стиле «ретро» имеют гораздо меньшую тепловую мощность.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем существенная. Может быть и больше
На основании этих значений и средних норм в СНиП было выведено среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
- алюминий — 1,9-2,0 м 2 ;
- чугун — 1,4-1,5 м 2 ;
Как по этим данным рассчитать количество секций радиатора? Это еще проще. Если известна площадь комнаты, разделите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2 , для ее обогрева вам потребуется ориентировочно:
- биметаллическая 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округление — 9 шт.
- алюминий 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
- чугун 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, скруглить — 12 шт.
Эти расчеты являются приблизительными. По ним можно примерно оценить стоимость приобретения отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату можно, выбрав модель, а затем пересчитав количество в зависимости от температуры теплоносителя в вашей системе.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указана для идеальных условий. Аккумулятор будет отдавать столько тепла, если его теплоноситель на входе имеет температуру +90°С, на выходе +70°С, при этом в помещении поддерживается +20°С. То есть температурный напор системы (также называемый «дельта системы») будет 70°С. Что делать, если в вашей системе не выше +70°С на входе? или нужна комнатная температура +23°С? Пересчитайте заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°С, на выходе +60°С, а в помещении нужна температура +23 °С. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе минус температура в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°С + 60°С)/2 — 23°С = 42°С. Дельта для этих условий равна 42 °С. Далее находим это значение в таблице пересчета (находится ниже) и умножаем заявленную мощность на этот коэффициент. Мы научим силе, которую этот раздел может дать для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
При пересчете действуем в следующем порядке. Найдите в столбцах синего цвета строку с дельтой 42°С. Она имеет коэффициент 0,51. Теперь рассчитаем тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получим: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Именно эту мощность необходимо подставлять при расчете секций радиатора. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
Как рассчитать количество секций радиатора. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату
Перед каждым владельцем дома возникают важные вопросы при устройстве отопления. Какой радиатор выбрать? Как рассчитать количество секций радиатора? Если дом для вас строят профессиональные сотрудники, они помогут вам сделать правильные расчеты, чтобы размещение батарей отопления в здании было рациональным. Однако эту процедуру можно провести самостоятельно. Необходимые для этого формулы вы найдете в статье ниже.
Типы радиаторов
На сегодняшний день существуют такие виды батарей для отопления: биметаллические, стальные, алюминиевые и чугунные. Радиаторы также делятся на панельные, секционные, конвекторные, трубчатые и дизайнерские. Их выбор зависит от теплоносителя, технических возможностей системы отопления и финансовых возможностей владельца дома. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Это не зависит от типа. При этом учитывается только один показатель – мощность радиатора.
Методика расчета
Чтобы система отопления в помещении работала эффективно, а зимой в нем было тепло и комфортно, нужно тщательно рассчитать количество секций радиатора отопления. Для этого используются следующие методики расчета:
- Стандартная – выполняется на основании положений СНиП, согласно которым для обогрева 1м 2 потребуется мощность 100 Вт. Расчет осуществляется по формуле: S х 100/P, где P – вместимость отделения, S – площадь выбранного помещения.
- Ориентировочно — для отопления квартиры площадью 1,8 м 2 с потолками высотой 2,5 м потребуется одна радиаторная секция.
- Объемный метод — мощность нагрева 41 Вт принимается на 1м 3 . Учитываются ширина, высота и длина помещения.
Сколько радиаторов потребуется на весь дом
Как рассчитать количество секций радиаторов на квартиру или дом? Каждая комната рассчитывается отдельно. По нормативу тепловая мощность на 1 м 3 объема помещения с одной дверью, окном и наружной стеной считается равной 41 Вт.
Если дом или квартира «холодные», с тонкими стенами, имеет много окон, дом расположен не на первом или последнем этаже, то для их обогрева необходимо 47 Вт на 1 м 3 , а не 41 Вт . Для дома, построенного из современных материалов с использованием различных утеплителей для стен, полов, потолков, с металлопластиковыми окнами. можно взять 30 ватт.
Для замены чугунных радиаторов есть самый простой метод расчета: нужно их количество умножить на 150 Вт, полученное число и есть мощность новых приборов. При покупке алюминиевых или биметаллических батарей на замену расчет ведется в соотношении: одно чугунное оребрение на одно алюминиевое оребрение.
Правила расчета количества ответвлений
- Увеличение мощности радиатора происходит: если помещение торцевое и имеет одно окно — на 20%; с двумя окнами — на 30%; окна, выходящие на север, также требуют увеличения еще на 10%; установка батареи под окном – 5%; закрытие обогревателя декоративным экраном — на 15%.
- Мощность, необходимую для обогрева, можно рассчитать, умножив площадь помещения (в м 2 ) на 100 Вт.
В паспорте изделия производитель указывает удельную мощность, что позволяет рассчитать должное количество секций. Не забывайте, что на теплоотдачу влияет мощность отдельной секции, а не размер радиатора. Поэтому размещение и установка в комнате нескольких небольших приборов более эффективна, чем установка одного крупного. Поступающее тепло с разных сторон будет прогревать его равномерно.
Расчет количества отсеков биметаллических батарей
- Размеры комнаты и количество окон в ней.
- Местоположение конкретной комнаты.
- Наличие открытых проемов, арок и дверей.
- Мощность теплопередачи каждой секции, указанная изготовителем в паспорте.
Этапы расчета
Как рассчитать количество секций радиатора, если все необходимые данные записаны? Для этого определяют площадь, вычисляя в метрах производные от ширины и высоты помещения. По формуле S = L x W рассчитайте площадь стыка, если они имеют открытые проемы или арки.
Далее производится расчет суммарных батарей (P = S x 100), используя мощность 100 Вт для обогрева одного м 2 . Затем рассчитывается должное количество секций (n = P/Pc ) делением общей тепловой мощности на теплоотдачу одной секции, указанную в паспорте.
В зависимости от расположения помещений расчет необходимого количества отсеков биметаллического устройства производят с учетом поправочных коэффициентов: 1,3 — для углового; использовать коэффициент 1,1 – для первого и последнего этажей; 1,2 – используется для двух окон; 1,5 – три и более окна.
Проведение расчета батарейных секций в торцевом помещении, расположенном на первом этаже дома и имеющем 2 окна. Размеры комнаты 5 х 5 м. Тепловая мощность одной секции 190 Вт.
- Рассчитываем площадь помещения: S = 5 х 5 = 25 м 2 .
- Рассчитываем тепловую мощность в общем виде: P = 25 х 100 = 2500 Вт.
- Рассчитываем необходимые сечения: n = 2500 / 190 = 13,6. Округляем, получаем 14. Учитываем поправочные коэффициенты n = 14 х 1,3 х 1,2 х 1,1 = 24,024.
- Разделяем секции на две батареи и устанавливаем их под окна.
Надеемся, что представленная в статье информация подскажет вам, как рассчитать количество секций радиатора на дом. Для этого воспользуйтесь формулами и проведите относительно точный расчет. Важно правильно подобрать мощность секций, подходящую для вашей системы отопления.
Если вы не можете самостоятельно рассчитать необходимое количество батарей для дома, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Они произведут грамотный расчет с учетом всех факторов, влияющих на эффективность установленных отопительных приборов, которые будут обеспечивать тепло в доме в холодный период.
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
- Расчет поправки на полезную мощность
- 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.
Summary data for different types of radiators are presented in the table:
Cast iron | Steel (panel) | Aluminum | Anodized aluminum | Bimetal | |
Power of one section at coolant temperature — 70 и высота — 50 см, Ш | 160 | 120 | 175-200 | 216,3 | 200 |
Максимальная температура охлаждающей жидкости0321 | 110-120 | 110 | 110 | 110-130 | |
Pressure, atm | 9 | 8-12 | 6-16 | 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 потери тепла невелики, допустимо округление в меньшую сторону. На кухне, например, есть печь, которая будет дополнительным средством обогрева.
В таблице показаны готовые значения для стандартных номеров различных размеров:
Область, M2 | 5-6 | 7-9 | 10-12 | 12-14 | 10-12 | 12-14 | 10-12 | . -1718-19 | 20-23 | 24-27 | ||
Мощность, Вт | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Ceiling height, m | 2,8-3 | 3,1-3,5 | 3,6-4 | >4,1 |
k (E) | 1, 05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
F — коэффициент, позволяющий учитывать в расчетах тип помещения, расположенного сверху:
9001 аттик. или любое другое помещение без отопления — k = 1 ;
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-помещения | <0,1 | 0,11-0,2 | 0,21-0,3 | 0 , 41-0,5 |
K (H) | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
139999330
999999330 999999330 13999330 899999999999 гг. Диагональное соединение: Одна сторона: С двух сторон: горячий и охлаждаемый теплоноситель снизу — 1,1. J — необходимо использовать, если радиатор частично или полностью скрыт подоконником или экраном: Осталось подставить все числа в формулу и вычислить результат. Предположим, требуется рассчитать мощность радиатора для помещения: 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. Эффективная и номинальная мощность 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 действительности 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 Производитель для Tn допускает 90°C; для ТС — 70°С, для 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. Полученное значение требуемой мощности аккумуляторной батареи можно и нужно корректировать 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. 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. При ориентировочном расчете потери тепла составят: Автономное отопление, работающее в коттеджах и частных домах, более эффективно, чем централизованное отопление. 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. Можно ли самостоятельно изменить конфигурацию радиатора, увеличить или уменьшить его теплоотдачу? Эту проблему можно решить, если сначала разобраться в конструкции. Поэтому необходимо узнать специфику каждого вида секций радиаторов отопления: расчет количества, инструкцию по сборке и эксплуатационные свойства. Content Before assembling the секций радиатора отопления, следует выяснить конструктивные особенности этого нагревательного элемента. Его основная задача – передавать тепловую энергию от теплоносителя в помещение. Поэтому он должен иметь большую площадь обогрева. Внутри есть 2 канала, по которым течет горячая вода. От них тепло передается на поверхность батареи. По такому принципу изготавливают алюминиевые, чугунные и биметаллические модели. Стальные чаще всего имеют неразборный корпус. Как рассчитать количество секций радиаторов отопления и что при этом нужно учитывать? При выборе материала изготовления необходимо учитывать не только эксплуатационные характеристики радиаторов, но и возможность самостоятельного монтажа (демонтажа) секций. В домашних условиях это можно сделать только с алюминиевыми и биметаллическими моделями. Существуют неразборные типы секционных радиаторов. Их канал представляет собой цельнометаллическую трубу. Изменить их размер невозможно. Правильный расчет секций биметаллических радиаторов отопления начинается с анализа помещения, где они будут установлены. Его основой является расчет теплопотерь в доме. Большинство из них происходит через стены и окна. Они должны стать основой для расчета количества секций радиаторов отопления на комнату. Комфортная температура в помещении должна быть 18-22°С. Исходя из этого подбирается тепловой режим отопления, а в итоге и параметры батарей. Рекомендуется сначала утеплить наружные стены, а затем подбирать батареи исходя из теплоизоляционных характеристик здания. Материал стен и характеристики утеплителя не всегда известны. В этом случае производится примерный расчет количества секций чугунных радиаторов отопления. Для этого можно использовать две методики: В качестве примера можно рассчитать количество секций радиаторов отопления для помещения площадью 20 м² при стандартной высоте потолков 2,55 м. В данном случае общий объем составляет 51 м³. Примем, что тепловая мощность одной секции 160 Вт. Рассчитаем их количество: Как видим, при расчете по последнему способу количество секций значительно больше. Это связано с нормативными требованиями. Для точного расчета максимального количества секций в радиаторе отопления необходимо оперировать характеристикой теплопроводности материалов. Этот показатель определяет, сколько тепла будет уходить из помещения через стены. Сначала рассчитывается общая площадь наружных стен и отдельно оконных конструкций. Допустим, первые занимают 2,55*5=12,75 м². Общая площадь окна 3 м². Затем для расчета сечений биметаллических радиаторов отопления узнаем, какие материалы использовались при строительстве дома. Чаще всего это строительный кирпич, теплопроводность которого составляет 0,16 Вт/м*С. Но для правильного расчета количества секций радиаторов отопления на комнату следует узнать толщину стен. Это необходимо для расчета сопротивления теплопередаче – коэффициента, обратного теплопроводности. В среднем толщина несущих конструкций составляет 0,6 м. Рассчитываем сопротивление теплопередаче на 1 м²: 0,6/0,16 = 3,75 м2*с/Вт Исходя из этого тепловые потери для стены составят: (1/3,75) * 12,75 = 3,4 кВ По такому же принципу рассчитаем потери тепла через оконные конструкции, приняв среднее значение сопротивления теплопередаче 0,9 на 1 м2: (1/1,9) *3 = 1,57 кВт Конечные потери тепла в этом случае составят 3,4 + 1,57 = 5 кВт. Эту цифру необходимо взять за основу для правильного расчета количества секций чугунных радиаторов отопления, у которых удельная тепловая мощность в среднем составляет 200 Вт: 5 / 0,20 = 25 секций Эта сумма не завышена, так как по исходным данным стена не утеплена. Если на наружную стену установить пенополистирол толщиной не менее 100 мм, то расчетное количество секций радиаторов отопления существенно уменьшится. Коэффициент теплопередачи пенополистирола составляет 0,015 Вт/м*с. Тогда потери тепла будут складываться из суммы сопротивления теплопередаче стен и утеплителя: (0,6/0,16) + (0,1/0,015) = 10,41 м2 * с/Вт (1/10,41)*12,75=1,22 3 1,22 + 1,5 кВт 2,77 / 0,2 = 14 секций Как видно из расчета максимального количества секций в радиаторе отопления, даже относительно небольшое утепление значительно снижает теплопотери помещения. Помимо стен и оконных конструкций необходимо учитывать потери тепла через потолок и пол. Особенно это важно для первых этажей частных домов без подвала. Выполнив расчет секций биметаллических радиаторов отопления, можно приступать к их сборке. По возможности лучше доверить эту работу профессионалам. Чаще всего эту услугу предоставляют торговые компании. Для самостоятельного монтажа секции радиатора отопления потребуется специальный ключ. Если это разовое мероприятие, лучше всего арендовать его. Каждый канал батареи должен иметь резьбу, на которую накручивается ниппель – стальная труба. Ключевая планка Valley позволяет собирать радиаторы с количеством секций до 7. Направление резьбы в ниппеле другое. Те. для подключения секции радиатора отопления достаточно установить ее в монтажный паз и затянуть ключом. После окончательной сборки проверяется герметичность конструкции и в обязательном порядке проводится опрессовка. В видеоматериале подробно описаны особенности монтажа секций радиаторов: Sediaculis leo id nisi laoreet, in elemtum velit fringilla. Phasellus at justo quis orci scelerisque dictum. Sed pharetra nibh vel cursus pellentesque. Morbi odio odio, hendrerit eu sagittis id, malesuada commodo mi. Nullam aliquet elit non dui convallis, ut tincidunt elit lobortis. Curabitur eu tincidunt dui. Suspendisse vestibulum mauris и elit vulputate iaculis. Nam mauris enim, fringilla sed dui sit amet, ultricies blandit tellus. Nulla faucibus elit and eros pellentesque, ornare semper nibh egestas. Vestibulum tristique nunc in placerat consequat. Vivamus condimentum arcu ante, ornare urna interdum sit amet. Aenean ornare risus nec nisi vulputate vehicula finibus sit amet dui. Если вы не можете заставить их увидеть свет, дайте им почувствовать тепло. Ut sollicitudin ornare neque quis hendrerit. Энейский suscipit eros nec nisi luctus, nec finibus eros ultrices. Nulla facilisi. Integer imperdiet, nisi sed malesuada sodales, urna nunc lobortis erat, sagittis placerat felis magna eu nisi. Morbi scelerisque varius porta. Vestibulum eget ex cursus, dapibus nisi sed, posuere arcu. Donec odio quam, hendrerit sit amet elit non, maximus sagittis velit. Proin ullamcorper ante quis mauris bibendum, sed fringilla massa vestibulum. Nam in sollicitudin est. Pellentesque malesuada auctor viverra. Aenean eleifend augue nibh, eu ornare augue commodo sit amet. Morbi vel sem in elit bibendum consectetur sed vel ligula. Phasellus eu eros mauris. Proin sem eros, tincidunt quis arcu eget, laoreet tincidunt tellus. Proin sit amet libero et ante ullamcorper porta. Nam ornare porta ligula, eu rutrum massa interdum in. In conequat pellentesque nulla vitae convallis. Donec facilisis, mauris et gravida interdum, diam odio ultrices mi, eu tempor ligula velit velerat. Cras ut pharetra quam, congue maximus dui. Morbi congue congue dui eget gravida. Sed arcu tellus, euismod a risus eu, viverra dictum sapien. Sed dui risus, luctus et justo vitae, sagittis lobortis nisl. Sed non nibh at quam dictum porta non vel justo. Nunc erat est, molestie eu nibh eu, facilisis placerat nulla. Praesent eu aliquam nibh. Cras scelerisque, tellus at tincidunt congue, odio risus dignissim leo, id facilisis lectus nisl id ipsum. Вивамус ут элита. Vivamus in varius sem, не автор ex. In hac Habitasse Platea dictumst. Nullam fringilla vitae ligula nec mattis. Suspendisse malesuada porttitor erat, vitae hendrerit ex venenatis et. Sed faucibus rhoncus sapien nec fringilla. Aliquam sed rhoncustellus. Quisque massa turpis, egestas eget luctus vitae, ultrices neceros. Donec porttitor sem et arcu finibus dignissim. Vivamus ut efficitur dui, et vehicula ex. Cras efficitur orci lectus pharetra, ac porttitor magna condimentum. In molestie tincidunt nisl, nec venenatis lorem consequat pretium. Donec tincidunt rutrum lectus ut egestas. Proin sit amet leo sed nulla condimentum commodo vel non odio. Suspendisse libero dolor, vulputate sederat id, conequat molestie justo. Phasellus a mauris ipsum. Donec eu diam facilisis leo tempor placerat. Mauris tincidunt ligula vel viverra porttitor. Curabitur venenatis bibendum lorem, sed tristique est bibendum sed. Phasellus varius purus quis tellus malesuada gravida. Donec ut diam volutpat, commodo lacus quis, congue est. Nullam sed ullamcorper lorem. Donec lectus tortor, dignissim vitae consectetur sit amet, tincidunt dictum est. Aenean condimentum condimentum nibh mollis elementum. Donec felis leo, venenatis eget dui tincidunt, rutrum tristique odio. Donec non risus posuere, sollicitudin libero tincidunt, vestibulum dui. Maecenas blandit lorem ac augue varius, ac tincidunt enim iaculis. Sed vitae hendrerit odio, in tempus metus. In tempor massa lorem, sit amet lacinia risus gravida vel. Sed eu purus sollicitudin, commodo odio sagittis, interdum ante. Sed quis augue ut dolor gravida laoreet. Aliquam massa ex, accumsan eget magna nec, aliquam porttitor lacus. Morbi lacinia felis sit amet ex viverra, id posuere velit molestie. Suspendisse rutrum nunc quis commodo condimentum. Curabitur gravida scelerisque nunc quis semper. Vivamus eu metus quis quam volutpat viverra ac ut odio. Phasellus volutpat tristique consequat. Nunc vitae nisl et magna rhoncus sollicitudin. Vestibulum posuere augue et nisi ultricies, vel condimentum ante consectetur. Ut attellus a nisi dictum lobortis auctor scelerisque dui. Sediaculis leo id nisi laoreet, in elemtum velit fringilla. Фазелл и Юсто … Sediaculis leo id nisi laoreet, in elemtum velit fringilla. Фазелл и Юсто … Sediaculis leo id nisi laoreet, in elemtum velit fringilla. Фазелл и Юсто … Каждый владелец дома в системе отопления сталкивается с важными вопросами. Какой радиатор выбрать? Как рассчитать количество секций радиатора? Если дом для вас строят профессиональные сотрудники, они помогут правильно выполнить расчеты, чтобы размещение отопительных батарей в здании было рациональным. Однако эту процедуру можно провести самостоятельно. Необходимые для этого формулы находятся в статье ниже. На сегодняшний день существуют такие виды батарей для отопления: биметаллические, стальные, алюминиевые и чугунные. Также радиаторы делятся на панельные, секционные, конвекторные, трубчатые, а также дизайнерские радиаторы. Их выбор зависит от теплоносителя, технических возможностей системы отопления и финансовых возможностей владельца дома. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Это не зависит от типа батареи отопления. При этом учитывается только один показатель: мощность радиатора. Чтобы система отопления в помещении работала эффективно, а зимой было тепло и комфортно, нужно тщательно рассчитать количество секций радиатора. Для этого используются следующие методики расчета: Как рассчитать количество секций радиатора на квартиру или дом? Расчет производится для каждого помещения отдельно. По нормативу тепловая мощность на 1м 3 объема помещения, имеющего одну дверь, окно и наружную стену, считается равным 41 Вт. Если дом или квартира «холодные», с тонкими стенами, имеют много окон, в доме не утеплен чердак, а квартира находится на первом или последнем этаже, то 47 Вт на 1 м 3 , не 41 Вт, нужен для их обогрева. Для дома, построенного из современных материалов, используются различные утеплители для стен, полов, потолков, наличие металлопластиковых окон. Можно взять 30 Вт. Для замены чугунных радиаторов существует простейший метод расчета: нужно умножить их количество на 150 Вт, полученное число — мощность новых приборов. Покупая алюминиевые или биметаллические батареи на замену, расчет ведется в соотношении: одна грань чугуна на одну алюминиевую. Как рассчитать количество секций радиаторов на комнату? Для этого необходимо соблюдать следующие правила: В паспорте изделия производитель указывает удельную можно рассчитать необходимое количество секций. Не забывайте, что на теплоотдачу влияет мощность отдельной секции, а не размер радиатора. Поэтому размещение и установка в комнате нескольких небольших устройств эффективнее, чем установка одного большого. Поступающее тепло с разных сторон будет прогревать его равномерно. Как достоверно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов на комнату? Для этого потребуются следующие исходные данные: Как рассчитать количество секций радиатора, если все необходимые данные записаны? Для этого определяют площадь, вычисляя в метрах производные от ширины и высоты помещения. По формуле S = L × W рассчитайте площади стыков смежных комнат, если в них есть незакрытые проемы или арки. Далее рассчитайте общую тепловую мощность батарей (P = S × 100), применяя мощность 100 Вт для обогрева одного м 2 . Затем рассчитывают необходимое количество секций (n=P/Pc) путем деления общей теплоотдачи на теплоотдачу одной секции, указанную в паспорте. В зависимости от расположения помещения расчет необходимого количества ответвлений биметаллического устройства производят с учетом поправочных коэффициентов: 1,3 — для углового; Используйте коэффициент 1,1 — для первого и последнего этажей; 1,2 – используется для двух окон; 1,5 – три и более окна. Пример: Расчет батарейных секций в торцевом помещении, расположенном на первом этаже дома и имеющем 2 окна. Размеры комнаты 5 х 5 м. Теплоотдача одной секции 190 Вт. Надеемся, что представленная в статье информация подскажет, как рассчитать количество секций радиатора на дом. Как учитывать действующую мощность
Способы корректировки расчетов
Точный метод расчета
Ориентировочный расчет
При центральном отоплении сечения радиаторов должны быть больше расчетного числа Секции радиатора отопления: расчет количества, инструкция по сборке
Design features of radiators
Radiator section design Расчет количества секций для радиаторов отопления
Теплопотери дома Примерный расчет
Точный расчет
Теплопроводность материалов Сборка радиатора отопления своими руками
Ключ для сборки и соединительный узел секции радиатора Расчет количества секций радиаторов отопления
Преимущество кондиционирования воздуха
То, что вы не знали о вентиляции
Различные типы современных систем отопления
Как рассчитать количество секций радиатора. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату
Типы радиаторов
Методика расчета
Сколько радиаторов потребуется на весь дом?
Правила расчета количества ответвлений
Советы по установке радиаторов
Расчет количества секций биметаллических батарей
Этапы расчета