- Расчет водяного теплого пола , онлайн калькулятор теплопотери
- Желаемая температура воздуха
- Температура подачи и обратки
- Температура в нижнем помещении
- Шаг укладки трубы теплого пола
- Длина подводящих труб от коллектора
- Толщина стяжки над трубой теплого пола
- Максимальная температура поверхности пола
- Минимальная температура поверхности пола
- Средняя температура поверхности пола
- Тепловой поток вверх
- Тепловой поток вниз
- Суммарный тепловой поток
- Удельный тепловой поток вверх
- Удельный тепловой поток вниз
- Суммарный удельный тепловой поток
- Расход теплоносителя
- Скорость теплоносителя
- Перепад давления
- Тепловой и гидравлический расчет теплого пола.
- Калькулятор расчета параметров теплого водяного пола
- Онлайн калькулятор расчета водяного теплого пола в зависимости от помещения
- Калькулятор расчета длины трубы для теплого пола
- как рассчитать по квадратным метрам
- Расчет теплого водяного пола: программа калькулятор
- Онлайн-калькулятор водяного теплого пола в зависимости от помещения
- Онлайн-инструмент для проектирования планов этажей для схем систем отопления
- Определение размеров нового водонагревателя
- Система водяного отопления – Процедура проектирования
- Отопление
- Системы отопления – мощность и конструкция котлов, трубопроводов, теплообменников, расширительных систем и др.
- Системы воздушного отопления
- ASME – Международный кодекс по котлам и сосудам высокого давления
- Элементы конструкции – тепловые потери и тепловое сопротивление
- Размер дымохода и камина
- Классификация котлов
- Классификация угля
- Классификация газойля
- Классификация систем водяного отопления
- Сжигание древесины – теплотворная способность
- Конвективный поток воздуха от одного источника тепла
- Конвективный поток воздуха от типичных источников тепла
- Конвективная теплопередача – скорость воздуха и объем воздушного потока
- Медные трубы – пропускная способность
- Проектирование систем водяного отопления
- Централизованное теплоснабжение – Температура и теплоемкость
- Dowtherm A
- Метод эквивалентной длины – Расчет незначительных потерь давления в трубопроводных системах
- Фитинги и незначительные потери давления
- Коэффициенты теплопередачи жидкости – тепло Комбинации поверхностей теплообменника
- Системы гравитационного нагрева
- Трубы для теплиц – Тепловыделение
- Температура в теплицах
- Теплицы – Тепло, необходимое для поддержания температуры
- Тепловыделение от труб, погруженных в масло или жир
- Тепловыделение от труб, погруженных в воду 900 71
- Тепловыделение от радиаторов
- Тепловыделение от радиаторов и нагревательных панелей
- Потери тепла от зданий
- Потери тепла от резервуаров, заполненных маслом
- Тепловые потери из маслонаполненных резервуаров и трубопроводов
- Тепловые потери из резервуаров открытой воды
- Тепловые насосы – рейтинги производительности и эффективности
- Тепло, работа и энергия
- Расходы в системах отопления
- Скорость циркуляции водогрейного котла
- Система водяного отопления – процедура проектирования
- Система водяного отопления – Температура подачи в зависимости отНаружная температура
- Системы водяного отопления – стальные трубы Номинальная диаграмма потери давления
- Схема HVAC – инструмент для онлайн-чертежей
- Дизайн помещений Климатические условия для промышленных продуктов и производственных процессов
- Расчетные температуры в помещении
- Относительная влажность в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха и относительной влажности
- Инфильтрация – потеря тепла из зданий
- Освещение и силовые установки
- Онлайн-проектирование систем водяного отопления – британские единицы
- Онлайн-проектирование горячих Системы водяного отопления – метрические единицы
- Температура наружного воздуха и температура нагрева горячей воды
- Температура наружного воздуха и относительная Влажность – зимние и летние условия в США
- Сопротивление и эквивалентная длина фитингов в системах горячего водоснабжения
- Вместимость предохранительного клапана
- Стандарты предохранительных клапанов
- Предохранительные клапаны в системах отопления
- Определение размеров расширительных баков для горячей воды
- Размер закрытых расширительных баков
- Размеры мембранных расширительных баков
- Размеры Плавание Обогреватели бассейнов
- Системы снеготаяния
- Удельная теплоемкость пищевых продуктов и пищевых продуктов
- Sta стандартная энтальпия образования, энергия Гиббса образования, энтропия и молярная теплоемкость органических веществ
- Статическое давление в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Паровые радиаторы и конвекторы Мощность нагрева
- Потери тепла при передаче через элементы здания
- Единицы тепла –
- Объемное – или кубическое – тепловое расширение
- Окна и конденсация внутри
- Системы отопления – мощность и конструкция котлов, трубопроводов, теплообменников, расширительных систем и др.
- Как рассчитать количество проводов, необходимых для установки DITRA-HEAT
- Как рассчитать измерения в БТЕ системы водоснабжения
Расчет водяного теплого пола , онлайн калькулятор теплопотери
Желаемая температура воздуха
Температура воздуха в помещении, которая является комфортной для жильцов. Этот показатель весьма индивидуален – кто-то любит чтобы в комнате было очень тепло, а кто-то не переносит жару и предпочитает прохладу.
В среднем можно принять 20⁰С. По европейским нормам в спальнях, гостиных, кабинетах, кухнях, столовых принимается 20-24⁰С; в туалетах, гардеробных, кладовых – 17-23⁰С; в ванных 24-26⁰С.
Чем выше желаемая температура воздуха, тем больше энергии нужно затратить на ее достижение и поддержание.
ВверхТемпература подачи и обратки
Температура подачи – температура теплоносителя на входе в теплый пол (в подающем коллекторе).
Температура обратки – температура теплоносителя на выходе из контура теплого пола (в обратном коллекторе).
Температура подачи должна быть выше температуры обратки, иначе теплый пол не будет отдавать тепло в помещение.
Температура подачи должна быть выше желаемой температуры воздуха в помещении.
ВверхТемпература в нижнем помещении
Этот показатель используется для учета теплового потока вниз.
Если рассчитывается водяной теплый пол в двух- или многоэтажном доме, то в расчете используется температура воздуха в расположенной ниже комнате. Например, 22⁰С.
Если теплый пол располагается над подвалом, то используется температура, поддерживаемая в подвале. В случае, если дом не имеет подвала, а пол располагается над грунтом или на грунте, то следует использовать температуру воздуха в самую холодную пятидневку для конкретного города. Например, для Москвы это -26⁰С.
ВверхШаг укладки трубы теплого пола
Шаг укладки трубы – расстояние между трубами в стяжке теплого пола. Он влияет на теплоотдачу пола – чем меньше шаг, тем выше тепловой поток с каждого квадратного метра пола. И наоборот – чем больше шаг, тем меньше тепловой поток.
Только Европейские трубы для теплых водяных полов.Оптимальным является шаг укладки труб в пределах 100-300 мм. При меньшем шаге возможна отдача тепла из трубы подачи в трубу обратки, а не в помещение. При большем шаге может образоваться «полосатое тепло» – участки, где нога отчетливо чувствует тепло над трубами и холод между ними.
Влияние шага укладки трубы теплого пола на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке.
ВверхДлина подводящих труб от коллектора
Это длина трубы от коллектора до начала контура теплого пола, т.е. точки, где трубы укладываются выбранным рисунком с заданным шагом. Плюс длина от конца контура до обратного коллектора.
Если коллектор установлен в том же помещении, где монтируется теплый пол, то длина подводящей магистрали минимальна и практически не оказывает влияния на гидравлическое сопротивление петли. Если же коллектор устанавливается в другом помещении, то длина подводящей магистрали может оказаться большой.
Толщина стяжки над трубой теплого пола
Стяжка над трубой выполняет 2 функции – воспринимает нагрузку от предметов и людей, защищая трубу от повреждений, и распределяет тепло по поверхности пола.
Если стяжка над трубой армируется, то ее минимальная толщина должна быть не меньше 30 мм. При меньшей толщине стяжка не будет обеспечивать необходимую прочность и будет ощущаться эффект «полосатого тепла» – неравномерный нагрев поверхности пола.
Также, стяжку не стоит делать толще 100 мм, т.к. это приведет к тому, что пол будет прогреваться очень долго. При этом регулирование температуры становится практически невозможным – изменение температуры теплоносителя будет ощутимо спустя несколько часов, а то и сутки.
Оптимальная толщина стяжки без добавления пластификатора и фибры – 60-70 мм. Добавление фибры и пластификатора позволяет заливать стяжку толщиной 30-40 мм.
Влияние толщины стяжки на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке.
ВверхМаксимальная температура поверхности пола
Максимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола над трубой контура в стяжке. Согласно СНиПу не должна превышать 35⁰С.
ВверхМинимальная температура поверхности пола
Минимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола на равном расстоянии от соседних труб контура. Чем больше шаг укладки трубы, тем больше разница между максимальной и минимальной температурой пола.
ВверхСредняя температура поверхности пола
Средняя температура поверхности пола – среднее значение между максимальной и минимальной температурой поверхности пола.
Согласно СНиПу, в помещениях с постоянным нахождением людей эта температура не должна превышать 26⁰С. В помещениях с непостоянным пребыванием людей и с повышенной влажностью (ванные, бассейны) средняя температура поверхности пола не должна превышать 31⁰С.
На практике такие значения являются заниженными – ощущения тепла для ног нет, поскольку температура ступни человека 26-27⁰С. Оптимальной является температура 29⁰С – при этом обеспечивается комфорт. Поднимать температуру выше 31⁰С не стоит, т.к. это приводит к высушиванию воздуха.
ВверхТепловой поток вверх
Количество тепла, которое теплый пол отдает на обогрев помещения.
Если планируется использовать водяной теплый пол в качестве основной системы отопления, то этот показатель должен немного превышать максимальные теплопотери помещения.
Если основным видом отопления являются радиаторы, то тепловой поток вверх компенсирует лишь незначительную часть тепловых потерь, а первоочередным показателем является температура пола.
ВверхТепловой поток вниз
Количество тепла, уходящее от труб водяного теплого пола вниз. Поскольку эта энергия расходуется не на обогрев помещения, то тепловой поток вниз является потерей тепла. Для повышения энергоэффективности системы этот показатель должен быть как можно ниже. Добиться этого можно увеличением толщины утеплителя.
ВверхСуммарный тепловой поток
Общее количество выделяемого теплым полом тепла – вверх (полезного) и вниз (потери).
ВверхУдельный тепловой поток вверх
Тепловой поток вверх (полезный) с каждого квадратного метра теплого пола.
ВверхУдельный тепловой поток вниз
Тепловой поток вниз (теплопотери) с каждого квадратного метра теплого пола.
ВверхСуммарный удельный тепловой поток
Общее количество тепла, выделяемого каждым квадратным метром теплого пола.
ВверхРасход теплоносителя
Этот параметр необходим для гидравлической балансировки
нескольких контуров, подключенных к одному коллектору теплого пола. Полученное
значение необходимо выставить на шкале расходомера.
Вверх
Скорость теплоносителя
Скорость движения теплоносителя по трубе контура влияет на акустический комфорт в помещении. Если скорость превысит 0,5 м/с, то возможны посторонние звуки от циркуляции теплоносителя по контуру.
Повлиять на это значение можно диаметром или длиной трубы.
ВверхПерепад давления
По этому параметру подбирается циркуляционный насос. Перепад давления в контуре (между подающим и обратным коллектором) указывает какой напор должен обеспечивать насос. Если насос не обеспечивает требуемый напор, то можно выбрать более мощную модель, или уменьшить длину трубы.
ВверхТепловой и гидравлический расчет теплого пола.
Примерное кол-во тепла, необходимое для обогрева помещения.Единицы измерения – Ватт. Теплопотери помещения Вт При указании площади учитывать необходимые отступы от стен.
Единицы измерения – квадратные метры. Площадь теплого пола м2
Назначение рассчитываемого помещения Назначение помещения Постоянное пребывание людейПостоянное пребывание людей (Влажное помещение)Временное пребывание людейВременное пребывание людей (Влажное помещение)Детское учреждение
Необходимая температура воздуха в рассчитываемом помещении.
Единицы измерения – градусы цельсия.
Требуемая t°С воздуха в помещении °С
Температура воздуха в нижерасположенном помещении.
Если помещение отсутствует, указывать 0.
Единицы измерения – градусы цельсия.
t°С воздуха в нижнем помещении °С
Шаг укладки трубы ТП.
Единицы измерения – сантиметры.
Шаг трубы
1015202530см
Тип труб используемых в системе ТП, внешний диаметр и толщина стенок. Тип труб Металлопластиковые 16х1.5Металлопластиковые 16х2.0Металлопластиковые 20х2.0Металлопластиковые 26х3.0Металлопластиковые 32х3.0Металлопластиковые 40х3.5Полиэтиленовые 16х2.2Полиэтиленовые 16х2.0Полиэтиленовые 20х2.0Полиэтиленовые 25х2.3Полиэтиленовые 32х 3.0Полипропиленовые 16х1.8Полипропиленовые 16х2.7Полипропиленовые 20х1.9Полипропиленовые PPR 20х3.4Полипропиленовые 25х2.3Полипропиленовые PPR 25х4.2Полипропиленовые 32х3.0Полипропиленовые PPR 32х5. 4Полипропиленовые PPR 40х6.7Полипропиленовые PPR 50х8.3Полипропиленовые PPR-FIBER 20х2.8Полипропиленовые PPR-FIBER 20х3.4Полипропиленовые PPR-FIBER 25х3.5Полипропиленовые PPR-FIBER 25х4.2Полипропиленовые PPR-FIBER 32х4.4Полипропиленовые PPR-FIBER 32х5.4Полипропиленовые PPR-FIBER 40х5.5Полипропиленовые PPR-FIBER 40х6.7Полипропиленовые PPR-FIBER 50х6.9Полипропиленовые PPR-FIBER 50х8.3Полипропиленовые PPR-ALUX 20х3.4Полипропиленовые PPR-ALUX 25х4.2Полипропиленовые PPR-ALUX 32х5.4Полипропиленовые PPR-ALUX 40х6.7Полипропиленовые PPR-ALUX 50х8.3Медные 10х1Медные 12х1Медные 15х1Медные 18х1Медные 22х1Медные 28х1Медные 35х1.5Стальные ВГП легкие 1/2″Стальные ВГП обыкновенные 1/2″Стальные ВГП усиленные 1/2″Стальные ВГП легкие 3/4″Стальные ВГП обыкновенные 3/4″Стальные ВГП усиленные 3/4″Стальные ВГП легкие 1″Стальные ВГП обыкновенные 1″Стальные ВГП усиленные 1″
Температура теплоносителя на выходе из котла в систему ТП.
Единицы измерения – градусы цельсия.
Температура теплоносителя на входе°С
Температура теплоносителя на входе в котел из системы ТП. В среднем ниже на 5-10°С температуры теплоносителя на входе в систему ТП.
Единицы измерения – градусы цельсия.
Температура теплоносителя на выходе°С
Длина трубы от котла до рассчитываемого помещения “туда-обратно”.
Единицы измерения – метры.
Длина подводящей магистрали ⇄метров
Слои НАД трубами:
↑ НетБетоныБетоны ЛегкиеГидроизоляцияГрунтыДеревоКаменьМеталлыОблицовкаПолыРазноеРастворыСтеновые материалыСыпучие материалыУтеплители мм
↑ НетБетоныБетоны ЛегкиеГидроизоляцияГрунтыДеревоКаменьМеталлыОблицовкаПолыРазноеРастворыСтеновые материалыСыпучие материалыУтеплителиКовролин (0.07 λ Вт/м К)Линолеум многослойный ρ1600 (0.33 λ Вт/м К)Линолеум многослойный ρ1800 (0.38 λ Вт/м К)Линолеум на тканевой основе ρ1400 (0.23 λ Вт/м К)Линолеум на тканевой основе ρ1600 (0.29 λ Вт/м К)Линолеум на тканевой основе ρ1800 (0. 35 λ Вт/м К)Паркет (0.2 λ Вт/м К)Ламинат (0.3 λ Вт/м К)Плитка ПВХ (0.38 λ Вт/м К)Плитка керамическая (1 λ Вт/м К)Пробка (0.047 λ Вт/м К) мм
↥ БетоныБетоны ЛегкиеГидроизоляцияГрунтыДеревоКаменьМеталлыОблицовкаПолыРазноеРастворыСтеновые материалыСыпучие материалыУтеплителиРаствор гипсоперлитовый ρ600 (0.23 λ Вт/м К)Раствор гипсоперлитовый поризованный ρ400 (0.15 λ Вт/м К)Раствор гипсоперлитовый поризованный ρ500 (0.19 λ Вт/м К)Раствор известково-песчаный ρ1600 (0.81 λ Вт/м К)Раствор сложный (цемент+песок+известь) ρ1700 (0.87 λ Вт/м К)Раствор цементно-перлитовый ρ1000 (0.3 λ Вт/м К)Раствор цементно-перлитовый ρ800 (0.26 λ Вт/м К)Раствор цементно-песчаный ρ1800 (0.93 λ Вт/м К)Раствор цементно-шлаковый ρ1200 (0.58 λ Вт/м К)Раствор цементно-шлаковый ρ1400 (0.64 λ Вт/м К) мм
Слои ПОД трубами (начиная от трубы):
↧ НетБетоныБетоны ЛегкиеГидроизоляцияГрунтыДеревоКаменьМеталлыОблицовкаПолыРазноеРастворыСтеновые материалыСыпучие материалыУтеплители мм
↓ НетБетоныБетоны ЛегкиеГидроизоляцияГрунтыДеревоКаменьМеталлыОблицовкаПолыРазноеРастворыСтеновые материалыСыпучие материалыУтеплителиАрмопенобетон (0. 13 λ Вт/м К)Асбест (0.08 λ Вт/м К)Асбозурит ρ600 (0.15 λ Вт/м К)Битумокерамзит (0.13 λ Вт/м К)Битумоперлит ρ400 (0.13 λ Вт/м К)Изделия перлитофосфогелиевые ρ200 (0.09 λ Вт/м К)Изделия перлитофосфогелиевые ρ300 (0.12 λ Вт/м К)Каучук вспененный Аэрофлекс ρ80 (0.054 λ Вт/м К)Каучук вспененный Кайманфлекс ST ρ80 (0.039 λ Вт/м К)Каучук вспененный Кайманфлекс ЕС ρ80 (0.039 λ Вт/м К)Каучук вспененный Кайманфлекс ЕСО ρ95 (0.041 λ Вт/м К)Куцчук вспененный Армафлекс ρ80 (0.04 λ Вт/м К)Маты алюминиево-кремниевые волокнистые Сибрал ρ300 (0.085 λ Вт/м К)Маты из супертонкого стекловолокна ρ20 (0.036 λ Вт/м К)Маты минераловатные Парок (0.042 λ Вт/м К)Маты минераловатные Роквул ρ35 (0.048 λ Вт/м К)Маты минераловатные Роквул ρ50 (0.047 λ Вт/м К)Маты минераловатные Флайдер ρ11 (0.055 λ Вт/м К)Маты минераловатные Флайдер ρ15 (0.053 λ Вт/м К)Маты минераловатные Флайдер ρ17 (0.053 λ Вт/м К)Маты минераловатные Флайдер ρ25 (0.05 λ Вт/м К)Маты стекловолоконные ρ150 (0.07 λ Вт/м К)Маты стекловолоконные ρ50 (0.064 λ Вт/м К)Опилки древесные (0. 08 λ Вт/м К)Пакля ρ150 (0.07 λ Вт/м К)Пенопласт ППУ ρ80 (0.025 λ Вт/м К)Пенопласт ПХВ-1 ρ100 (0.052 λ Вт/м К)Пенопласт ПХВ-1 ρ125 (0.064 λ Вт/м К)Пенопласт ЦУСПОР ρ50 (0.025 λ Вт/м К)Пенопласт ЦУСПОР ρ70 (0.028 λ Вт/м К)Пенопласт карбамидный Мэттэмпласт (пеноизол) ρ20 (0.03 λ Вт/м К)Пенопласт резольнофенолфор3дегидный ρ100 (0.076 λ Вт/м К)Пенопласт резольнофенолфор3дегидный ρ40 (0.06 λ Вт/м К)Пенопласт резольнофенолфор3дегидный ρ50 (0.064 λ Вт/м К)Пенопласт резольнофенолфор3дегидный ρ75 (0.07 λ Вт/м К)Пенополистирол ρ100 (0.052 λ Вт/м К)Пенополистирол ρ150 (0.06 λ Вт/м К)Пенополистирол ρ40 (0.05 λ Вт/м К)Пенополистирол Пеноплекс ρ35 (0.03 λ Вт/м К)Пенополистирол Пеноплекс ρ43 (0.032 λ Вт/м К)Пенополистирол Радослав ρ18 (0.043 λ Вт/м К)Пенополистирол Радослав ρ24 (0.041 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиродур 2500С ρ25 (0.031 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиродур 2800С ρ28 (0.031 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиродур 3035С ρ33 (0.031 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиродур 4000С ρ35 (0.031 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиродур 5000С ρ45 (0. 031 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиропор PS15 ρ15 (0.044 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиропор PS20 ρ20 (0.042 λ Вт/м К)Пенополистирол Стиропор PS30 ρ30 (0.04 λ Вт/м К)Пенополиуретан ρ40 (0.04 λ Вт/м К)Пенополиуретан ρ60 (0.041 λ Вт/м К)Пенополиуретан ρ80 (0.05 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 101 (2) ρ70 (0.027 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 101 (3) ρ70 (0.028 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 105 (2) ρ70 (0.025 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 105 (3) ρ70 (0.027 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 123 (2) ρ75 (0.028 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 123 (3) ρ75 (0.028 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 18М ρ65 (0.026 λ Вт/м К)Пенополиуретан Изолан 210 ρ65 (0.025 λ Вт/м К)Пенополиуретан Корунд ρ70 (0.027 λ Вт/м К)Пеностекло ρ200 (0.09 λ Вт/м К)Пеностекло ρ300 (0.12 λ Вт/м К)Пеностекло ρ400 (0.14 λ Вт/м К)Перлитопластбетон ρ100 (0.05 λ Вт/м К)Перлитопластбетон ρ200 (0.06 λ Вт/м К)Плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем ρ125 (0.07 λ Вт/м К)Плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем ρ50 (0. 06 λ Вт/м К)Плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем ρ75 (0.064 λ Вт/м К)Плиты базальтовые ТермоЛайт ρ40 (0.044 λ Вт/м К)Плиты базальтовые ТермоЛайт ρ55 (0.043 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термовент ρ90 (0.04 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термокровля ρ110 (0.04 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термокровля ρ160 (0.043 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термокровля ρ185 (0.045 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термокровля ρ210 (0.045 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термомонолит ρ130 (0.041 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термопол ρ150 (0.041 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термостена ρ70 (0.043 λ Вт/м К)Плиты базальтовые Термофасад ρ150 (0.043 λ Вт/м К)Плиты камышитовые ρ200 (0.09 λ Вт/м К)Плиты камышитовые ρ300 (0.14 λ Вт/м К)Плиты минераловатные ППЖ ρ200 (0.054 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Роквул ρ100 (0.045 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Роквул ρ150 (0.047 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Роквул ρ200 (0.05 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ15 (0.055 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ17 (0.053 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ20 (0. 048 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ30 (0.046 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ35 (0.046 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ45 (0.045 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ60 (0.045 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ75 (0.047 λ Вт/м К)Плиты минераловатные Флайдер ρ85 (0.05 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на крахмальном связующем ρ125 (0.064 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на крахмальном связующем ρ200 (0.08 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем ρ100 (0.07 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем ρ200 (0.08 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем ρ300 (0.09 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем ρ350 (0.11 λ Вт/м К)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем ρ50 (0.06 λ Вт/м К)Плиты минераловатные полужесткие ρ90 (0.045 λ Вт/м К)Плиты минераловатные полужесткие гидрофобизированные ρ100 (0.045 λ Вт/м К)Плиты минераловатные фасадные ПФ ρ180 (0. 053 λ Вт/м К)Плиты стекловолоконные ρ50 (0.064 λ Вт/м К)Плиты торфяные ρ200 (0.064 λ Вт/м К)Плиты торфяные ρ300 (0.08 λ Вт/м К)Плиты торфяные Геокар ρ380 (0.072 λ Вт/м К)Плиты фибролитовые ρ300 (0.14 λ Вт/м К)Плиты фибролитовые ρ400 (0.16 λ Вт/м К)Плиты фибролитовые ρ600 (0.23 λ Вт/м К)Плиты фибролитовые ρ800 (0.3 λ Вт/м К)Полиэтилен вспененный (0.044 λ Вт/м К)Полиэтилен вспененный Пенофол ρ60 (0.04 λ Вт/м К)Пух гагчий (0.008 λ Вт/м К)Совелит ρ400 (0.087 λ Вт/м К)Шевелин (0.045 λ Вт/м К)Эковата ρ40 (0.043 λ Вт/м К)Эковата ρ50 (0.048 λ Вт/м К)Эковата ρ60 (0.052 λ Вт/м К) мм
↓ НетБетоныБетоны ЛегкиеГидроизоляцияГрунтыДеревоКаменьМеталлыОблицовкаПолыРазноеРастворыСтеновые материалыСыпучие материалыУтеплителиАсфальтобетон ρ2100 (1.05 λ Вт/м К)Бетон тяжелый ρ2400 (1.51 λ Вт/м К)Железобетон ρ2500 (1.69 λ Вт/м К)Плиты железобетонные пустотные при потоке сверху-вниз (1.11 λ Вт/м К)Плиты железобетонные пустотные при потоке снизу-вверх (1.27 λ Вт/м К)Силикатный бетон ρ1800 (1. 16 λ Вт/м К) мм
Калькулятор расчета параметров теплого водяного пола
Классический водяной теплый пол — система отопления, которая может, частично (до 30%), разгрузить систему радиаторного отопления или полностью ее заменить, если тепловой мощности теплого пола будет достаточно для компенсации теплопотерь помещения.
Калькулятор расчета параметров теплого водяного пола
Шаг трубы, м.
0.050.10.150.20.250.30.35
Труба
Pex-Al-Pex 16×2 (Металлопластик)Pex-Al-Pex 16×2.25 (Металлопластик)Pex-Al-Pex 20×2 (Металлопластик)Pex-Al-Pex 20×2.25 (Металлопластик)Pex 14×2 (Сшитый полиэтилен)Pex 16×2 (Сшитый полиэтилен)Pex 16×2.2 (Сшитый полиэтилен)Pex 18×2 (Сшитый полиэтилен)Pex 18×2.5 (Сшитый полиэтилен)Pex 20×2 (Сшитый полиэтилен)PP-R 20×3.4 (Полипропилен)PP-R 25×4.2 (Полипропилен)Cu 10×1 (Медь)Cu 12×1 (Медь)Cu 15×1 (Медь)Cu 18×1 (Медь)Cu 22×1 (Медь)
Напольное покрытие
ПлиткаЛаминат на подложкеПаркет на фанереКовролин
Онлайн калькулятор для расчета удельной тепловой мощности, удельного расхода теплоносителя и температуры поверхности теплого водяного пола.
Принцип работы системы водяного теплого пола довольно прост. В качестве теплоносителя используют горячую воду. Она течет по специальной гибкой трубе, которая вмонтирована вместо радиаторов отопления на поверхность пола. Источником горячей воды может служить либо газовый котел, либо система центрального отопления. За счет подогреваемой воды, которая циркулирует в системе водяной теплый пол, тепло распространяется снизу вверх равномерно. Поэтому в помещении нет африканских зон или плохо прогреваемых участков.
Равномерное распределение тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя. Температура в комнате может быть снижена на 2°C по сравнению с традиционными радиаторами, без изменения в ощущении тепла человеком. Снижение температуры на 2°C обеспечивает снижение энергопотребления на 12%.
Типы водяных теплых полов:
- Бетонная система. Самая распространенная на сегодняшний день система водяного теплого пола, в которой трубы контуров заливаются бетоном и дополнительных распределителей тепла не требуется.
- Настильная (полистирольная) система. Основу данной системы составляют полистирольные пластины с пазами, в которые вкладываются алюминиевые пластины, а затем и труба. Толщина полистирола может варьироваться от 12 до 30 мм. Сегодня также существуют разработки тонких систем для площадей малого диаметра, высотой 8 мм.
[alert style=»info»]Поскольку водяной тёплый пол чаще всего применяется как система отопления, он используется практически с любым видом чистового покрытия, за исключением теплоизоляционных материалов таких как пробка, ковролин и утеплённый линолеум, но при невысоких отопительных нагрузках возможно применение и вышеуказанных материалов.[/alert]
Термины: водяной пол, теплый водяной пол, удельная тепловая мощность, температура, удельный расход теплоносителя, теплоноситель, теплопотери
Онлайн калькулятор расчета водяного теплого пола в зависимости от помещения
Калькулятор расчета теплого пола и систем отопления. Разгрузить систему радиаторного отопления дома или полностью ее заменить, при достаточной тепловой мощности водяного теплого пола будет хватать для компенсации тепло потерь и обогрева помещения.
Как сделать расчет теплого водяного пола онлайн? Водяные полы могут служить основным источником обогрева помещения, а также выполнять дополнительную функцию отопления. Делая расчет этой конструкции нужно заранее решить основные моменты, для какой цели будет служить изделие, полноценно обеспечивать дом теплом или слегка подогревать поверхность для комфортности в помещении.
Если вопрос решен, то следует переходить к составлению конструкции и расчета мощности теплого водяного пола. Все ошибки, которые будут допущены на стадии проектирования, можно будет исправить только путем вскрытия стяжки. Вот почему так важно правильно и максимально точно сделать предварительные расчетные процедуры.
Расчет теплого водяного пола с помощью калькулятора онлайн
Благодаря специально подготовленным системам онлайн расчетов сегодня можно за несколько секунд определить удельную мощность теплого пола и получить необходимые расчеты.
В основу калькулятора входит метод коэффициентов, когда пользователь вставляет индивидуальные параметры в таблицу и получает базовый расчет с определенными характеристиками.
Внеся все заданные коэффициенты можно с максимальной точностью получить точные характеристики рассчитываемого теплого пола. Для этого нужно знать данные:
- температуру подачи воды;
- температуру обработки;
- шаг и вид трубы;
- какое будет напольное покрытие;
- толщина стяжки над трубой.
В результате пользователь получает данные про удельную мощность конструкции, среднюю температуру получаемого обогрева пола, удельный расход теплоносителя. Выгодно, быстро и предельно ясно за несколько секунд!
Кроме основных данных следует учитывать ряд второстепенных, которые максимальным образом влияют на конечный результат теплого пола:
- наличие или отсутствие остекления балконов и эркеров;
- высота этажа помещения в жилом доме;
- присутствие специальных материалов для утепления стен;
- уровень теплоизоляции в доме.
Внимание: делая расчет теплого пола водяного калькулятором, следует учитывать вид полового покрытия, если планируется укладываться древесная конструкция, то мощность обогревающей системы должна быть увеличена за счет низкой теплопроводностью дерева. При высоких теплопотерях обустройство теплого пола в качестве единственной системы обогрева будет неуместно и невыгодно по затратам.
Особенности расчета водяного пола калькулятором.
Прежде чем сделать предварительный расчет системы обогрева водяного пола следует учитывать целый перечень особенностей:
- Какой вид трубы будет использовать мастер, гофрированную с эффективной теплоотдачей, медную, с высокой теплопроводностью, из сшитого полиэтилена, металлопластиковые или из пенопропилена, с низкой теплоотдачей.
- Расчет длины для обогрева заданной площади, основывается на определении длины контура, распределение тепловой энергии по поверхности в равномерном режиме, с учетом пределов тепловой нагрузки покрытия.
Важно! Если планируется делаться шаг укладки больше, тогда нужно увеличить температуру теплоносителя. Допустимые показатели шага — от 5 до 60 см. Можно использовать как постоянные, так и переменные шаги.
Ошибки новичков — рекомендации профессионалов
Многие пользователи калькулятора онлайн расчета водяного теплого пола допускают существенные ошибки, которые влияют на конечные результаты. Вот некоторые погрешности пользователей:
- На один контур рассчитана труба длиной не более 120 м.
- Если теплые полы будут в нескольких комнатах, то средняя длина контура должна быть приблизительно одинаковой, отклонения не должны превышать 15 м.
- Расстояние между ветками выбирается в соответствии с температурным режимом системы отопления, чаще всего это будет зависеть от региона территории.
- Средне значение расстояние от стен до контура составляет 20 см, плюс-минус 5 см.
Что нужно знать, отправляясь за необходимыми строительными материалами?
Экструдированный пенополистирол является наилучшим материалом в случае утепления пола, он отличается долговечностью и монолитностью структуры. Сверху утеплителя следует уложить гидроизоляцию, достаточно будет полиэтиленовой пленки, а вдоль стен нужно уложить демпферную ленту.
Арматура является основой для крепления труб и бетонной стяжки, скобы для труб – еще один обязательный элемент. Также следует взять распределяющийся коллектор, который позволит экономно и эффективно распределить теплоноситель.
Заключение
Делая расчет водяного пола онлайн, следует учитывать коэффициент расхождения данных на 10%, таким способом полученные данные будут более реальными и достоверными.
Удачи Вам в строительных работах!
Калькулятор расчета длины трубы для теплого пола
Подогрев напольного пространства используется как для создания дополнительного источника тепла, так и для устройства полноценного обогрева. Последнее решение особенно актуально для помещения без возможности проводки центрального отопления.
Ниже располагается форма калькулятора расчета трубы для теплого пола. Для проведения расчетных операций достаточно заполнить основные поля и выбрать предполагаемый шаг укладки.
В основе калькулятор лежит формула, которая базируется на общей площади помещения. То есть для выполнения расчетных операций достаточно знать лишь длину и ширину помещения, а также расстояние, через которое будут монтироваться обогревательные элементы.
Данный калькулятор можно использовать как для расчета длины трубы теплого водяного пола, так и для электрических кабельных обогревательных систем. Важно – онлайн программа не учитывает количество трубы, которое потребуется для соединения с коллекторным узлом. Расчеты справедливы только для схемы укладки под названием “змейка”.
Какие типы труб использовать
Металлопластик обладает идеальным соотношением цены к качеству
Устройство теплого водяного пола можно сделать с использованием труб разного типа. Выбор соответствующего типа зависит от таких качеств, как теплопроводность, гибкость и долговечность.
В общих случаях принято использовать трубы из следующих материалов:
- металлопластик – полиэтиленовая труба усиленная алюминиевой прослойкой. Слой алюминия обеспечивает жесткость, прочность и увеличивает теплообменные качества. Металлопластик достаточно легко сгибается для формирования необходимых углы и изгибы;
- полипропилен – прочные, жесткие и надежные трубы. Помимо теплого пола применяются для сооружения канализаций. Изготавливаются из статического сополимера с маркировкой PP-R;
- сшитый полиэтилен – трубы из полиэтилена, сшитого на молекулярном уровне. В результате получается цельная труба со структурой в виде трехмерной сетки. Имеют высокую прочность и устойчивость к химическим растворителям. Легко гнуться, выдерживают рабочую температуру до 95 °C;
- медь – дорогие и технологически сложные в укладке. Обладают наиболее высокой теплопроводностью, но подвержены процессам коррозии. При плохом соединении очень быстро дают течь.
Если не вдаваться в детальное сравнение всех плюсов и минусов, то наиболее оптимальным типом труб являются изделия из металлопластика. Их отличает сравнительно низкая стоимость, простота укладки и высокая надежность.
Схема укладки труб
Три наиболее популярных схемы укладки обогревательных элементов
Как было сказано выше расчет количества трубы теплого пола при помощи калькулятора справедлив только для укладки “змейка” и “обратная змейка”. Помимо данной схемы существует, как минимум, две другие.
“Змейка” – это наиболее простая схема, которая хорошо подходи для небольших помещений прямоугольной формы. Наиболее часто используется при монтаже водяного пола, который будет выступать в качестве дополнительного обогрева помещения.
Главный минус такой схемы в неравномерности прогрева. То есть наибольшая температура прогрева будет в местах, где расположены изгибы, идущие от коллектора. По мере удаления теплоноситель остывает, что выражается в потере его температуры.
“Улитка” или укладка по спирали лишена данных минусов, так как в данном случае комбинируются теплые и холодные изгибы. Тем самым достигается равномерность прогрева пола по всей его площади.
“Обратная змейка” частично имеет похожий принцип. Внешний рукав – это трубы от коллектора, а внутренний – трубы с остывающим теплоносителем. Визуальное представление каждой из схем можно увидеть на фото выше.
На что влияет шаг укладки
Расстояние между трубами влияет на мощность и равномерность прогрева напольного пространства
Шаг укладки напрямую влияет на степень теплоотдачи от контура. Чем меньше шаг, тем большее количество трубы поместится на единицу площади. Уменьшение и увеличения шага позволяет подобрать наиболее оптимальную мощность теплого пола под конкретные условия.
Стандартная градация при укладке – это увеличение шага на 5 см. Минимальное расстояние между изгибами равно 10 см, что достаточно для отопительных систем, выступающих в роли центрального и единственного отопления.
Шаг в 20 и более сантиметров используется только при создании теплых полов для временного и дополнительного обогрева. Допускается использование неравномерного расположения рукава.
К примеру, это часто применяется в угловых помещения, когда требуется проложить рукав от коллектора вдоль холодных стен. Далее по мере удаления от угловых сопряжений шаг увеличивается. В итоге получается, что наибольшая температура прогрева будет у холодной стены.
В калькуляторе расчета длины трубы уже включена величина шага от 10 до 40 см. При необходимости можно выбрать значение “Произвольная величина” и внести свои данные. Все вносимые данные имеют размерность в метрах. Для разделения следует использовать “точку”.
Читайте также:
как рассчитать по квадратным метрам
Водяные теплые полы с регулируемым подогревом всё чаще применяются в качестве решения вопроса обогрева комнаты. При ремонте или строительстве можно произвести укладку системы трубопроводов замкнутого цикла под финишное напольное покрытие.
Таким образом, внутри помещения обеспечивается комфортная температура вне зависимости от работы центрального отопления, если оно имеется. Точное количество материалов, которое потребуются для работы, может дать только правильный расчет водяного теплого пола. Чтобы произвести его верно, потребуется ознакомиться с деталями этой работы.
Общие сведения
Водяной теплый пол, расчет которого предстоит сделать, укладывается с определённым шагом в виде змеевика для того, чтобы покрыть прямоугольную площадь комнаты или по спирали при устройстве круглого подогрева.
Монтаж производится на подготовленном основании, после чего пол заливается бетонной стяжкой. Переделки в этом виде строительных работ не допустимы. Весь процесс должен быть рассчитан и устроен за один раз.
Рассчитать водяной теплый пол можно самостоятельно без привлечения проектных организаций. Сделать это в абсолютном соответствии со строительными нормами и правилами нелегко, но вполне возможно.
Неоценимую помощь начинающим способна оказать программа для расчета теплого пола, так называемый онлайн калькулятор, который можно найти на сайтах специализированных компаний.
Для расчетов теплого пола можно обратиться к помощи специальных онлайн-калькуляторовДля определения параметров системы теплого пола калькулятор достаточно прост в применении. Необходимо ввести исходные данные, такие как температура подачи и обратки, материал трубы и шаг, с которым она должна быть уложена, а также вид напольного покрытия и высота стяжки.
Программа моментально произведёт расчёт и предоставит величину средней температуры поверхности пола в соответствии с введёнными параметрами. Также она посчитает удельную тепловую мощность и удельный расход теплоносителя.
Расчет теплого пола водяного устройства позволит смонтировать систему, которая не создаёт магнитного поля в отличие от электрических нагревательных элементов других моделей тёплых полов. Водяной подогрев можно подключить к центральной системе отопления или выполнить независимым образом.
Данные для расчёта
От величины шага укладки контура зависит уровень подогреваПеред тем, как рассчитать теплый водяной пол, необходимо собрать исходные данные.
Шаг, с которым укладывается контур, составляет от 100 до 300 мм. Величина шага регулирует уровень подогрева. Теплоотдача теплого пола при маленьком шаге будет высокой, а при большом – низкой. Расстояние между трубками более 300 мм делать не рекомендуется, так как пол будет прогреваться не равномерно. Менее 100 мм не позволит сама трубка. При большом изгибе она может переломиться.
Расход трубы в зависимости от шага представлен в таблице.
№ | Шаг | Кол-во трубы на 1 м2 |
---|---|---|
1 | 100 мм. | 10 п. м. |
2 | 150 мм. | 6,7 п. м. |
3 | 200 мм. | 5 п. м. |
4 | 250 мм. | 4 п. м. |
5 | 300 мм. | 3,4 п. м. |
Трубы теплого пола бывают разных диаметров. В зависимости от величины данного параметра подбирается длина всей системы.
Для труб диметром 2 см максимальная длина трубы не должна превышать 120 м.
При использовании труб меньшего диаметра максимально допустимый метраж будет снижаться.
Оптимальная температура пола – от 27 до 35 градусовТак, трубопровод диаметром 1,6 см будет иметь максимальную длину только 100 м. Расчет длины трубы для теплого пола необходимо производить с учётом шага и сечения трубопровода.
Перед тем, как рассчитать водяной теплоноситель, необходимо определить, какой уровень температуры в помещении будет оптимальным. Температуру поверхности пола рекомендуется рассчитывать в пределах от 27 до 35°С в зависимости от вида покрытия и назначения помещения.
Так, для полов из паркета или ламината подходит температура 27°С. При устройстве покрытий из кафеля в ванной комнате или на кухне можно сделать температуру пола порядка 33°С. Покрытие с самой высокой температурой 35°С рекомендуется укладывать по периметру наружных стен. В жилой комнате температура напольного покрытия должна быть 29°С.
Расчет теплого пола невозможен без определения теплопотерь. При этом учитываются такие параметры, как:
- высота этажа;
- планируемый уровень температуры пола;
- климатические параметры региона проживания;
- размеры периметра, высоты и площади помещения;
- наличие и мощность существующих источников отопления;
- качественный состав материалов, из которых выполнены внешние ограждающие конструкции дома.
Следует знать, что передача тепла от нагревательного элемента через стяжку пола не проходит без потерь, поэтому расчётная температура теплоносителя должна быть на 10-15°С выше, чем та температура покрытия, которая необходима в итоге.
Этапы расчёта теплового пола
После определения формы контура производится вычисление размеров трубопровода в соответствии со строительными нормами и правилами. Расчет трубы для теплого пола зависит от материала изделия. О том, какие расчеты необходимо произвести перед укладкой водяного отопления, смотрите в этом видео:
Применяются такие материалы, как нержавейка, медь, полиэтилен, пенопропилен и металлопластиковые изделия. Каждый материал обладает своим коэффициентом теплопроводности. В зависимости от теплоотдачи материала можно подобрать оптимальный шаг и рассчитать длину.
Объем жидкости, заполняющий отопительную систему – важный показательРасчет теплых водяных полов продолжается вычислением объёма жидкости, которой необходимо заполнить систему. Этот показатель напрямую зависит от диаметра и длины трубопровода. Скорость циркуляции жидкости в системе определяется с учётом параметров трубопровода, таких как внутренний диаметр трубки и давление, на которое она рассчитана.
На основании собранных данных определяется мощность водяного теплого пола. Этот показатель позволяет подобрать оборудование для поддержания температуры и давления в системе.
В частных домах можно использовать тепловой насос. При его применении не потребуется дымоход, система будет работать без подключения к вентиляционной шахте.
В другом случае можно подключить подогреватель пола к отопительной системе. В квартирах оптимальным вариантом будет использование небольшого электрического нагревателя. Подробнее об устройстве нагревающихся полов смотрите в этом полезном видео:
Важно знать, что мощность насоса должна быть на 20% больше, чем расчётная. Чем короче будет прокладываться система подогрева пола, тем ниже будут затраты на работу циркуляционного насоса, так как при малом метраже можно использовать насос с небольшой мощностью.
Безусловно, тёплые полы повысят общий уровень комфорта. Также результат этой работы повлияет на привлекательность недвижимости в случае продажи. Энергоэффективность подобных систем позволяет экономить на отоплении, поддерживая комфортный уровень температуры в осенний, зимний и весенний периоды.
Расчет теплого водяного пола: программа калькулятор
Теплый пол … ВодянойВодяной теплый пол может быть как альтернативный, так и основной источник тепла. От этого следует отталкиваться при расчетах. Например, может использоваться схема, которая будет обеспечивать полноценный обогрев дома и наоборот, легкий подогрев. Если же напольное отопление будет основным, то должна быть хорошо продуманная и надежная система регулировки.
По этой причине расчет теплого водяного пола требует внимания. В помощь к этому имеются разные программы и онлайн калькулятор. Это поможет выполнить все предварительные расчеты без ошибок. Ошибка на данном этапе может закончиться плохими последствиями, вплоть до демонтажа стяжки.
к содержанию ↑Что необходимо учесть при расчетах
Перед началом расчета важно знать основные характеристики объекта. Как уже говорилось, на этом этапе следует определиться с методом обогрева данной системы, она будет вспомогательной или основной. При расчете следует учесть конфигурацию и площадь комнаты. Для этого в помощь будет план или разрез указанных размеров.
Если у вас отсутствует план с точными размерами помещения, то первым делом необходимо его сделать!
Чтобы создать такой план потребуется знать такую информацию:
- Из какого материала строился дом (бетон, дерево, блоки, кирпичи и прочее).
- Остекление выполнено из стеклопакетов или профиля.
- Средняя температура местности проживания в зимний период.
- Имеется ли дополнительный или альтернативный источник тепла.
Более того, важно знать какая температура должна быть внутри помещения при работающем отоплении. Например, если в помещении будет постоянно находится люди, то достаточно будет 29°С. Для проходного и служебного помещения достаточно будет 35 и 33°С соответственно. Кроме всего прочего, важно выяснить тип и толщину теплоизоляции пола. Уже на этом этапе следует решить, какой будет использоваться отделочный материал для пола. Благодаря сбору такой информации получиться произвести точный расчет теплого водяного пола. Тем более что при использовании онлайн калькулятора все эти данные необходимо указать.
Видео об изготовлении схемы теплого пола:
Не менее важно определиться какую температуру должен иметь теплоноситель. В этом вопросе следует учесть два фактора:
- Ряд напольных покрытий имеют температурное ограничение нагревания до 35°С.
- Система, имеющая насос, котел, радиаторы и трубопровод никогда не будет иметь температуру теплоносителя более 60°С.
Другой вопрос, который следует учесть: как именно будет осуществляться контроль температуры нагрева пола? Как правило, для этого используют терморегулятор, а также датчик, который монтируется непосредственно в пол. Но для водяных систем этих датчиков быть два, для обратки и подачи.
к содержанию ↑Важные условия для продуктивной работы водяного обогрева пола
Важно знать не только максимально точную информацию по техническим характеристикам дома, но и учитывать особенности трубопровода. Поэтому перед тем, как рассчитать теплый пол при помощи специальной программы следует узнать такие подробности:
- Какая общая длина отопительного контура. По требованиям монтажа она не должна превышать 120 м.
- Разница греющих труб не должна превышать 15 м.
- Расстояние между трубами. В среднем оно будет находиться в пределах 100-200 мм.
Уже с этой информацией можно выполнить необходимые расчеты.
к содержанию ↑Два метода расчета теплого водяного пола
Существует два решения проблемы по расчету теплых полов. В первом случае потребуется помощь квалифицированных специалистов или компании. Они произведут все необходимые вычисления и измерения. После, они предоставят для вас подробный расчет, учитывая индивидуальные особенности помещения.
В таких компаниях работаю высококвалифицированные специалисты, которые имеют опыт проектирования на промышленном уровне. Это позволит рассчитывать на максимально точный результат, где будут учитываться разные нюансы и тонкости.
Если вы пожелаете, то вам предоставят консультацию по выбору наилучшего напольного покрытия. Процесс изготовления проект получится быстрей, если вы сразу предоставите все чертежи по планировке комнат.
Другой метод не затратный. Для этого на помощь приходит онлайн калькулятор. При этом вы сможете самостоятельно произвести точные вычисления стоимости работ и необходимых материалов. Использование такой программы, позволит определить необходимую мощность пола. Этот показатель будет исходить из общих тепловых потерь. Так, чтобы узнать эту информацию, в калькуляторе следует ввести данные о площади комнаты. При этом в эту сумму не должны включаться зоны, где будет стоять мебель и другое оборудование.
Калькулятор позволит вам избавиться от потребности производить самостоятельные сложные расчеты. Хотя полученные данные будут относительные, от них можно дальше отталкиваться. Также вы сможете узнать о масштабах будущего проекта. При желании можно будет узнать сколько необходимо стяжки. Для этого в программу вводятся следующие показатели:
- Этаж.
- Площадь в м2.
- Толщина стяжки.
Безусловно, точную сумму вы сможете узнать только у специалистов. Но в таком случае вам получиться получить предварительную информацию. В большей степени на конечную сумму за работу и материалы влияет сложность работ, особенности проекта здания и многое другое. Все эти нюансы учитывают специалисты из специализированной компании. Итак, перед тем, как рассчитать теплый водяной пол на калькуляторе помните, что вы получите приблизительные данные. На нашем сайте вы сможете воспользоваться программой онлайн калькулятор.
Видео расчета теплых полов программой:
Остались вопросы?
Онлайн-калькулятор водяного теплого пола в зависимости от помещения
Калькулятор для систем теплых полов и отопления. Разгрузите радиатор отопления дома или полностью замените его, при достаточной тепловой мощности водяного теплого пола хватит для компенсации потерь тепла и обогрева помещения.
Как сделать расчет теплого водяного пола онлайн? Водяной пол может служить как основным источником обогрева помещения, так и выполнять дополнительную отопительную функцию.Делая расчет дизайна, нужно заранее определиться с основными моментами, для чего будет использоваться изделие, чтобы полностью обеспечить дом теплой или охлаждающей поверхностью для комфорта помещения.
Если вопрос решен, следует переходить к составлению проекта и расчету мощности теплого водяного пола. Все ошибки, которые будут допущены на этапе проектирования, могут быть исправлены только открыв галстуки. Именно поэтому важно правильно и максимально точно произвести предварительный расчет.
Расчет теплого водяного пола с помощью калькулятора онлайн
Благодаря специально подготовленной онлайн платежной системе сегодня можно определить удельную мощность теплого пола за несколько секунд и получить необходимые расчеты.
В основу калькулятора входит метод коэффициентов, когда пользователь вставляет отдельные параметры в таблицу и получает базовый расчет с определенными характеристиками.
После внесения всех приведенных коэффициентов можно максимально точно получить рассчитанные точные характеристики пола.Для этого вам необходимо знать реквизиты:
- температура подаваемой воды;
- температура обработки;
- смола и профильная труба;
- который будет настилом;
- толщина стяжки по трубе.
В результате пользователь получает информацию о удельной расчетной мощности, средней температуре получаемого теплого пола, удельном расходе теплоносителя. выгодно, быстро и очень четко за несколько секунд!
Помимо основных данных следует учесть ряд второстепенных, которые максимально влияют на конечный результат теплого пола:
- наличие или отсутствие остекления балконов и эркеров;
- высота потолка этажей в доме;
- наличие специальных материалов для теплоизоляции стен;
- Уровень утепления в доме.
Внимание: производя калькулятор расчета водяного теплого пола, следует учитывать тип напольного покрытия, если вы планируете укладывать деревянную конструкцию, мощность системы отопления необходимо увеличивать из-за низкой теплопроводности древесины. При высоких тепловых потерях устройство теплого пола как единственной системы отопления будет нецелесообразным и невыгодным по стоимости.
Особенности расчета калькулятора водяного пола.
Перед тем, как произвести предварительный расчет системы водяного теплого пола, следует учесть перечень особенностей:
- Какой тип трубы использовать мастера, гофрированная с эффективным коэффициентом излучения, медь, с высокой теплопроводностью, сшитый полиэтилен, металлический или пенопропиленовый, с низким коэффициентом излучения.
- Расчет длины обогрева заданной площади на основе определения длины контура по поверхности в режиме равномерного распределения тепловой энергии с учетом пределов покрытия тепловой нагрузки.
Важно! Если вы планируете делать набивку более ступенчатой, то необходимо повысить температуру охлаждающей жидкости. Допустимый шаг выполнения – от 5 до 60 см. Его можно использовать как с постоянными, так и с переменными ступенями.
ошибок новичков – рекомендации профессионалов
Многие пользователи онлайн-калькулятора для расчета водяного пола допускают существенные ошибки, которые влияют на конечный результат.Вот некоторые ошибки пользователя:
- В одном витке длина трубы рассчитана не более 120 м.
- Если теплый пол будет в нескольких комнатах, средняя длина пути должна быть примерно такой же, отклонение не должно превышать 15 м.
- Расстояние между ответвлениями выбирается в соответствии с температурным режимом системы отопления, большая его часть будет зависеть от региона.
- Среднее значение расстояния от стен до контура 20 см, плюс-минус 5 см.
Что нужно знать, покупая необходимые строительные материалы?
экструдированный пенополистирол Лучший материал для утепления полов, отличается прочностью и монолитностью. Поверх утеплителя следует уложить гидроизоляцию, для этого будет достаточно полиэтиленовой пленки, а вдоль стен нужно положить демпферную ленту.
Арматура – основа для крепления труб и бетонной стяжки, зажимы для труб – еще один обязательный элемент. Также следует взять разводящий коллектор, позволяющий экономно и эффективно распределять теплоноситель.
заключение
Делая расчет секса в воде онлайн, следует учитывать разницу в данных коэффициента 10%, таким образом данные будут более реалистичными и достоверными.
Удачи Вам в строительных работах!
Онлайн-инструмент для проектирования планов этажей для схем систем отопления
Наш онлайн-инструмент для проектирования является первым в своем роде в области лучистого отопления. Вы можете использовать этот инструмент для создания и планировки комнаты с точными размерами и приборами по вашему выбору, чтобы ваше предложение было максимально точным.
Инструмент дизайна является частью нашего конструктора цитат, и к нему можно получить доступ непосредственно из этого инструмента. Как только ваш разработанный проект будет завершен и сохранен, вы можете получить параллельное сравнение в нашем конструкторе ценовых предложений систем отопления, которые подойдут для вашего проекта. Это позволит вам сравнить цены и информацию о продукте. Оттуда вы можете продолжить процедуру покупки или сохранить свой проект и вернуться в другой день. Онлайн-инструмент для дизайна позволит вам сохранить сразу несколько комнат, чтобы помочь построить весь ваш проект или предложение.
Продолжайте чтение, чтобы получить полное пошаговое руководство.
Начни свой проект сейчасШаг 1. Выберите форму комнаты
Вам будут предложены три формы комнаты на выбор, выберите форму, наиболее близко напоминает вашу комнату. При необходимости вы сможете изменить комнату позже.
Шаг 2. Настройте форму и размер комнаты
Форма комнаты, которую вы выбрали на предыдущем шаге, теперь будет отображаться на экране.Вы можете перетащить зеленые кружки, чтобы изменить размер комнаты в точном соответствии с размерами вашего проекта. И, если возникнет необходимость добавить стены под углом, вы можете добавить их сейчас, перетащив углы в положения, которые лучше всего воспроизводят комнату, которую вы пытаетесь обогреть.
Шаг 3: Размещение приспособления и термостата
На этом этапе вы можете указать желаемое положение для вашего термостата вместе с любыми постоянными приспособлениями или большой мебелью, которые, по вашему мнению, могут повлиять на расположение теплого пола.
Шаг 4: Расчет обогреваемой площади
На этом этапе вам будет представлена приблизительная оценка областей в вашей комнате, которые можно отапливать, на основе уже представленного проекта. На этом этапе вы также можете нажать кнопку «Готово и сохранить» , которая вернет вас в Конструктор цитат с вашей созданной комнатой.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время или после использования Online Design Tool, свяжитесь с нами через через форму справки на сайте или по телефону (800) 875-5285.
Определение размеров нового водонагревателя
Водонагреватель подходящего размера удовлетворит потребности вашего дома в горячей воде, работая при этом более эффективно. Поэтому перед покупкой водонагревателя убедитесь, что он подходящего размера.
Здесь вы найдете информацию о том, как определить размеры этих систем:
- Водонагреватели без резервуаров или по запросу
- Солнечные водонагреватели
- Накопительные и тепловые насосы (с резервуаром) водонагреватели.
Для определения размеров комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений, в том числе некоторых систем с тепловыми насосами, безбакерных змеевиков и косвенных водонагревателей, проконсультируйтесь с квалифицированным подрядчиком.
Если вы еще не решили, какой тип водонагревателя лучше всего подходит для вашего дома, узнайте больше о выборе нового водонагревателя.
Определение размеров водонагревателей без резервуаров или по запросу
Водонагреватели без резервуаров или по запросу рассчитаны на максимальное повышение температуры, возможное при заданном расходе. Следовательно, чтобы определить размер водонагревателя по запросу, вам необходимо определить скорость потока и повышение температуры, необходимое для его применения (весь дом или удаленное приложение, например, просто ванная) в вашем доме.
Сначала укажите количество устройств для горячей воды, которые вы планируете использовать одновременно. Затем сложите их скорости потока (галлонов в минуту). Это желаемая скорость потока, необходимая для водонагревателя по запросу. Например, предположим, что вы ожидаете одновременного использования крана горячей воды с расходом 0,75 галлона (2,84 литра) в минуту и насадки для душа с расходом 2,5 галлона (9,46 литра) в минуту. Расход воды через водонагреватель по запросу должен быть не менее 3,25 галлона (12.3 литра) в минуту. Для уменьшения расхода установите арматуру на слабый расход воды.
Чтобы определить повышение температуры, вычтите температуру входящей воды из желаемой выходной температуры. Если вы не знаете иначе, предположите, что температура поступающей воды составляет 50ºF (10ºC). В большинстве случаев вам нужно нагреть воду до 120ºF (49ºC). В этом примере вам понадобится водонагреватель по запросу, который повышает температуру на 70ºF (39ºC) для большинства применений. Для посудомоечных машин без внутреннего нагревателя и для других подобных целей вам может потребоваться вода, нагретая до 140ºF (60ºC).В этом случае вам потребуется повышение температуры на 90ºF (50ºC).
Водонагреватели, пользующиеся наибольшим спросом, рассчитаны на различные температуры на входе. Обычно повышение температуры воды на 70ºF (39ºC) возможно при расходе 5 галлонов в минуту через газовые водонагреватели и 2 галлона в минуту через электрические. Более высокая скорость потока или более низкая температура на входе иногда могут снизить температуру воды в самом дальнем кране. Некоторые типы безбаквальных водонагревателей имеют термостатическое регулирование; они могут изменять свою температуру на выходе в зависимости от расхода воды и температуры на входе.
Расчет солнечной системы водяного отопления
Расчет солнечной водонагревательной системы в основном включает определение общей площади коллектора и объема хранилища, которые вам понадобятся для удовлетворения 90–100% потребностей вашего домохозяйства в горячей воде в летний период. Подрядчики солнечной системы используют рабочие листы и компьютерные программы для определения системных требований и размеров коллектора.
Коллекторная площадь
Подрядчики обычно следуют норме примерно 20 квадратных футов (2 квадратных метра) коллекторной площади для каждого из первых двух членов семьи.На каждого дополнительного человека добавляйте 8 квадратных футов (0,7 квадратных метра), если вы живете в районе Солнечного пояса США, или 12–14 квадратных футов, если вы живете на севере Соединенных Штатов.
Объем хранения
Небольшого (от 50 до 60 галлонов) резервуара для хранения обычно достаточно для одного-двух-трех человек. Средний (80 галлонов) резервуар для хранения хорошо подходит для трех-четырех человек. Большой резервуар подходит для четырех-шести человек.
Для активных систем размер солнечного накопителя увеличивается с размером коллектора – обычно 1.5 галлонов на квадратный фут коллектора. Это помогает предотвратить перегрев системы при низкой потребности в горячей воде. В очень теплом, солнечном климате некоторые эксперты предлагают увеличить это соотношение до 2 галлонов хранилища на 1 квадратный фут площади коллектора.
Другие расчеты
Дополнительные расчеты, связанные с определением размеров вашей солнечной системы водяного отопления, включают оценку солнечного ресурса вашей строительной площадки и определение правильной ориентации и наклона солнечного коллектора.Посетите страницу солнечных водонагревателей, чтобы узнать больше об этих расчетах.
Определение размеров водонагревателей с накопительным и тепловым насосом (с баком)Для правильного определения размеров накопительного водонагревателя для вашего дома, включая водонагреватель с тепловым насосом с баком, используйте номинал первого часа водонагревателя. Рейтинг за первый час – это количество галлонов горячей воды, которое водонагреватель может подавать в час (начиная с резервуара, полного горячей воды). Это зависит от емкости бака, источника тепла (горелка или элемент) и размера горелки или элемента.
На этикетке EnergyGuide рейтинг первого часа указан в верхнем левом углу как «Емкость (оценка за первый час)». Федеральная торговая комиссия требует наличия этикетки EnergyGuide на всех новых обычных водонагревателях, но не на водонагревателях с тепловым насосом. В документации по продукту от производителя также может быть указана оценка за первый час. Ищите модели водонагревателей с рейтингом в первый час, который соответствует в пределах 1 или 2 галлона вашей потребности в час пик – дневной пиковой потребности в горячей воде для вашего дома за 1 час.
Чтобы оценить вашу потребность в час пик:
- Определите, в какое время дня (утро, полдень, вечер) вы используете больше всего горячей воды в своем доме. Помните о количестве людей, живущих в вашем доме.
- Используйте таблицу ниже, чтобы оценить максимальное использование горячей воды в течение этого одного часа дня – это ваша потребность в час максимальной нагрузки. Примечание: таблица не оценивает общее ежедневное потребление горячей воды.
Пример рабочего листа показывает общую потребность в 36 галлонов в час пик.Следовательно, этому домашнему хозяйству потребуется модель водонагревателя с мощностью от 34 до 38 галлонов в первый час.
Использование | Среднее количество галлонов горячей воды на одно использование | Время использования в течение 1 часа | галлонов за 1 час | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Душ | 10 | × | = | |||||||||||||||
Бритье (.05 галлонов в минуту) | 2 | × | = | |||||||||||||||
Мытье посуды вручную или приготовление пищи (2 галлона в минуту) | 4 | × | Автоматическая посудомоечная машина | 6 | × | = | ||||||||||||
Стиральная машина | 7 | × | = | |||||||||||||||
9020 9020 Peak 9020 = |
3 душа | 10 | × | 3 | = | 30 | 9020 1 | = | 2 | |||||||
1 мытье посуды вручную | 4 | × | 1 | = | 4 | ||||||||||
Пиковая потребность в часах | = | 36 |
Расчет затрат на энергию из Федеральной программы управления энергопотреблением.
* Приведенная выше таблица основана на стандартном использовании без каких-либо мер по экономии воды.
Система водяного отопления – Процедура проектирования
При проектировании системы водяного отопления может использоваться процедура, указанная ниже:
- Рассчитайте теплопотери в помещениях
- Рассчитайте мощность котла
- Выберите нагревательные элементы
- Выбрать тип, размер и режим работы циркуляционного насоса
- Составить схему труб и рассчитать размеры труб
- Рассчитать расширительный бак
- Рассчитать предохранительные клапаны
1.Расчет потерь тепла
Рассчитайте потери тепла при передаче через стены, окна, двери, потолки, полы и т. Д. Кроме того, необходимо рассчитать потери тепла, вызванные вентиляцией и проникновением наружного воздуха.
2. Мощность котла
Мощность котла может быть выражена как
B = H (1 + x) (1)
, где
B = мощность котла (кВт)
H = общие тепловые потери (кВт)
x = запас на нагрев – обычно используются значения в диапазоне 0.От 1 до 0,2
Подходящий котел необходимо выбрать из производственной документации.
3. Выбор комнатных обогревателей
Номинальные характеристики радиаторов и комнатных обогревателей можно рассчитать как
R = H (1 + x) (2)
, где
R = рейтинг обогреватели в помещении (Вт)
H = потери тепла из помещения (Вт)
x = запас на обогрев помещения – общие значения в диапазоне 0.От 1 до 0,2
Нагреватели с правильными характеристиками должны быть выбраны из производственной документации.
4. Подбор насосов
Производительность циркуляционных насосов можно рассчитать как
Q = H / (h 1 – h 2 ) ρ (3)
где
Q = объем воды (м 3 / с)
H = общие тепловые потери (кВт)
ч 1 = энтальпия потока воды (кДж / кг) (4 .204 кДж / кг. o C при 5 o C, 4,219 кДж / кг. o C при 100 o C )
h 2 = энтальпия возвратной воды (кДж / кг)
ρ = плотность воды на насосе (кг / м 3 ) (1000 кг / м 3 при 5 o C, 958 кг / м 3 при 100 o C)
Для циркуляционных систем низкого давления – LPHW ( 3) можно приблизить к
Q = H / 4.185 (t 1 -t 2 ) (3b)
где
t 1 = температура подачи ( o C)
t 2 2 = температура возврата ( o C)
Для циркуляционных систем с низким давлением – LPHW напор от 10 до 60 кН / м 2 и сопротивление трению основной трубы от 80 до 250 Н / м 2 на метр труба обычная.
Для насосных циркуляционных систем высокого давления – HPHW напор от 60 до 250 кН / м 2 и сопротивление трению основной трубы от 100 до 300 Н / м 2 на м трубы.
Циркуляционная сила в гравитационной системе может быть рассчитана как
p = hg (ρ 1 – ρ 2 ) (4)
где
p = давление циркуляции в наличии (Н / м 2 )
h = высота между центром котла и центром радиатора (м)
g = ускорение свободного падения = 9.81 (м / с 2 )
ρ 1 = плотность воды при температуре подачи (кг / м 3 )
ρ 2 = плотность воды при температуре возврата (кг / м 3 )
5. Определение размеров труб
Полная потеря давления в системе трубопроводов горячей воды может быть выражена как
p t = p 1 + p 2 (5)
где
p t = общая потеря давления в системе (Н / м 2 )
p 1 = основная потеря давления из-за трения (Н / м 2 )
p 2 = незначительная потеря давления из-за фитингов (Н / м 2 )
В качестве альтернативы основная потеря давления из-за трения может быть выражена как
p 1 = il (6)
, где
i = сопротивление трения основной трубы на длину трубы (N / м 2 на метр трубы)
l = длина трубы (м)
Значения сопротивления трению для фактических труб и объемного расхода можно получить из специальных таблиц, составленных для труб или трубок.
Незначительную потерю давления из-за фитингов, таких как изгибы, колена, клапаны и т.п., можно рассчитать как:
p 2 = ξ 1/2 ρ v 2 (7)
или как выражается как “напор”
h потери = ξ v 2 /2 g (7b)
где
ξ = незначительный коэффициент потерь
p убыток = потеря давления (Па (Н / м 2 ), psi (фунт / фут 2 ))
ρ = плотность (кг / м 3 , снаряды / фут 3 )
v = скорость потока (м / с, фут / с)
ч потеря = потеря напора (м, фут)
г = ускорение свободного падения ( 9.81 м / с 2 , 32,17 фут / с 2 )
6. Расширительный бак
Когда жидкость нагревается, она расширяется. Расширение воды, нагретой с 7 o C до 100 o C , составляет приблизительно 4% . Чтобы избежать расширения, создающего давление в системе, превышающее расчетное давление, обычно расширяющуюся жидкость направляют в резервуар – открытый или закрытый.
Открытый расширительный бак
Открытый расширительный бак применим только для систем горячего водоснабжения низкого давления – LPHW.Давление ограничено самым высоким расположением бака.
Объем открытого расширительного бачка должен быть вдвое больше предполагаемого объема расширения в системе. Приведенная ниже формула может использоваться для системы горячего водоснабжения с нагревом от 7 o C до 100 o C (4%):
V t = 2 0,04 V w (8 )
где
V т = объем расширительного бака (м 3 )
V w = объем воды в системе (м 3 )
Закрытый расширительный бак
В закрытом расширительном баке давление в системе частично поддерживается сжатым воздухом.Объем расширительного бака можно выразить как:
V t = V e p w / (p w – p i ) (8b)
где
V т = объем расширительного бака (м 3 )
V e = объем, на который увеличивается содержание воды (м 3 )
p w = абсолютное давление резервуара при рабочей температуре – рабочая система (кН / м 2 )
p i = абсолютное давление холодного резервуара при заполнении – нерабочая система ( кН / м 2 )
Расширяющийся объем может быть выражен как:
V e = V w (ρ i – ρ w ) / ρ w (8c)
где
V w = объем воды в системе (м 3 )
3 i 9047 = плотность холодной воды при температуре наполнения (кг / м 3 )
ρ w = плотность воды при рабочей температуре (кг / м 3 )
Рабочее давление системы – p w – должно быть таким, чтобы рабочее давление в наивысшей точке системы соответствовало температуре кипения на 10 o C выше рабочей температуры.
p w = рабочее давление в наивысшей точке
+ разница статического давления между наивысшей точкой и резервуаром
+/- давление насоса (+/- в зависимости от положения насоса)
7. Выбор предохранительных клапанов
Предохранительные клапаны для систем с принудительной циркуляцией (насос)
Настройки предохранительного клапана = давление на выходной стороне насоса + 70 кН / м 2
Предохранительные клапаны для систем самотечной циркуляции
Настройки предохранительного клапана = давление в системе + 15 кН / м 2
Чтобы предотвратить утечку из-за ударов в системе, обычно настройка составляет не менее 240 кН / м 2 .
Отопление
Системы отопления – мощность и конструкция котлов, трубопроводов, теплообменников, расширительных систем и др.
Системы воздушного отопления
Использование воздуха для обогрева зданий – диаграмма повышения температуры
ASME – Международный кодекс по котлам и сосудам высокого давления
Международный кодекс по котлам и сосудам высокого давления устанавливает правила безопасности, регулирующие проектирование, изготовление и инспекцию котлов и сосудов высокого давления, а также компонентов атомных электростанций во время строительства
Элементы конструкции – тепловые потери и тепловое сопротивление
Термическое сопротивление в целом строительные элементы – такие как стены, полы и крыши над и под землей
Размер дымохода и камина
Дымоходы и камины для каминов и печей, работающих на древесине или угле в качестве топлива
Классификация котлов
Классификация котлов в соответствии с ASME B Код масленки и сосуда под давлением
Классификация угля
Классификация угля по летучим веществам и кулинарной способности чистого материала
Классификация газойля
Классификация газойля на основе BS 2869 – Спецификация на жидкое топливо для сельского хозяйства и быта и промышленные двигатели и котлы
Классификация систем водяного отопления
Системы водяного отопления можно классифицировать по температуре и давлению
Сжигание древесины – теплотворная способность
Дрова и тепловая ценность сжигания древесины – для таких пород, как сосна , Вяз, гикори и др.
Конвективный поток воздуха от одного источника тепла
Рассчитайте вертикальный воздушный поток и скорость воздуха, создаваемые одним источником тепла
Конвективный поток воздуха от типичных источников тепла
Конвективный поток воздуха от обычных источников тепла – как люди, компьютеры, радиаторы и т. д. re
Конвективная теплопередача – скорость воздуха и объем воздушного потока
Горячая или холодная вертикальная поверхность генерирует вертикальный воздушный поток – вычислитель скорости и объемного расхода воздуха
Медные трубы – пропускная способность
Теплопроводность горячей воды для медных труб тип L
Проектирование систем водяного отопления
Самотечных и принудительных систем отопления
Централизованное теплоснабжение – Температура и теплоемкость
Температура воды и теплопроизводительность
Dowtherm A
Физические свойства Dowtherm A
Метод эквивалентной длины – Расчет незначительных потерь давления в трубопроводных системах
Потери давления в трубопроводных системах с использованием метода эквивалентной длины труб
Фитинги и незначительные потери давления
Незначительные потери давления для фитингов в системах обогрева трубопроводов
Коэффициенты теплопередачи жидкости – тепло Комбинации поверхностей теплообменника
Средние общие коэффициенты теплопередачи для некоторых распространенных жидкостей и комбинаций поверхностей, таких как вода в воздух, вода в воду, воздух в воздух, пар в воду и др.
Системы гравитационного нагрева
Разница в плотности горячей и холодной воды это циркулирующая сила в системах с самооборотом отопления
Трубы для теплиц – Тепловыделение
Потери тепла в трубах пара и горячей воды – обычно используются в теплицах
Температура в теплицах
Типичные температуры в теплицах
Теплицы – Тепло, необходимое для поддержания температуры
Тепло, необходимое для поддержания температуры теплицы
Тепловыделение от труб, погруженных в масло или жир
Тепловыделение от труб водяного или водяного отопления, погруженных в масло или жир – принудительная и естественная циркуляция
Тепловыделение от труб, погруженных в воду 900 71
Тепловыделение от труб водяного или водяного отопления, погруженных в воду с принудительной или естественной циркуляцией
Тепловыделение от радиаторов
Рассчитать тепловыделение от колонных и панельных радиаторов
Тепловыделение от радиаторов и нагревательных панелей
Тепловыделение от радиатора и нагревательных панелей зависит от разницы температур между радиатором и окружающим воздухом
Потери тепла от зданий
Общие потери тепла от зданий – передача, вентиляция и инфильтрация
Потери тепла от резервуаров, заполненных маслом
Потери тепла от изолированного и неизолированного , закрытые и открытые обогреваемые масляные резервуары
Тепловые потери из маслонаполненных резервуаров и трубопроводов
Тепловые потери из изолированных и неизолированных закрытых и открытых резервуаров и трубопроводов
Тепловые потери из резервуаров открытой воды
открытая ва резервуар в качестве плавательного бассейна может быть значительным
Тепловые насосы – рейтинги производительности и эффективности
Оценка производительности и эффективности тепловых насосов
Тепло, работа и энергия
Учебное пособие по теплу, работе и энергии – основы как удельная теплоемкость
Расходы в системах отопления
Расчет расхода в системах отопления
Скорость циркуляции водогрейного котла
Мощность котла и расход воды – в британских единицах и в системе СИ
Система водяного отопления – процедура проектирования
Методика проектирования системы водяного отопления – тепло потери, мощность котла, нагревательные блоки и т. д.
Система водяного отопления – Температура подачи в зависимости отНаружная температура
Сезонное влияние на температуру подачи в системах водяного отопления
Системы водяного отопления – стальные трубы Номинальная диаграмма потери давления
Стальные трубы в системах водяного отопления – номограмма потери давления
Схема HVAC – инструмент для онлайн-чертежей
Чертеж Диаграммы HVAC – онлайн с помощью инструмента для рисования Google Drive
Дизайн помещений Климатические условия для промышленных продуктов и производственных процессов
Рекомендуемые температура и влажность в помещении для некоторых распространенных промышленных продуктов и производственных процессов
Расчетные температуры в помещении
Рекомендуемые температуры в помещении летом и зимой
Относительная влажность в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха и относительной влажности
Относительная влажность в помещении в зависимости от наружной температуры и относительной влажности
Инфильтрация – потеря тепла из зданий
Расчетная инфильтрация потери тепла в зданиях
Освещение и силовые установки
Освещение силовых установок в зданиях и помещениях обычного типа
Онлайн-проектирование систем водяного отопления – британские единицы
Инструмент онлайн-проектирования для систем водяного отопления
Онлайн-проектирование горячих Системы водяного отопления – метрические единицы
Инструмент онлайн-проектирования для систем водяного отопления
Температура наружного воздуха и температура нагрева горячей воды
Адаптация температуры нагрева горячей воды к температуре наружного воздуха позволяет регулирующим клапанам работать в проектном диапазоне
Температура наружного воздуха и относительная Влажность – зимние и летние условия в США
Расчетная температура и относительная влажность летом и зимой на открытом воздухе в штатах и городах США
Сопротивление и эквивалентная длина фитингов в системах горячего водоснабжения
Эквивалентная длина фитингов, таких как изгибы, возвратные линии, тройники и т. Д. lves в системах водяного отопления – эквивалентная длина в футах и метрах
Вместимость предохранительного клапана
Максимальная пропускная способность предохранительного клапана свободного воздуха
Стандарты предохранительных клапанов
Обзор международных стандартов предохранительных клапанов.Наиболее распространенные стандарты в Германии, Великобритании, США, Франции, Японии, Австралии и Европе
Предохранительные клапаны в системах отопления
Предохранительные клапаны с котлами 275 до 1500 кВт
Определение размеров расширительных баков для горячей воды
Расширение горячей воды объем в открытых, закрытых и мембранных баках
Размер закрытых расширительных баков
Размер низкотемпературных закрытых расширительных баков
Размеры мембранных расширительных баков
Подбор размеров низкотемпературных мембранных расширительных баков – рассчитать объем бака и приемочный объем
Размеры Плавание Обогреватели бассейнов
Расчет обогревателей открытых бассейнов
Системы снеготаяния
Расчет размеров систем снеготаяния – вода и антифриз
Удельная теплоемкость пищевых продуктов и пищевых продуктов
Удельная теплоемкость обычных пищевых продуктов, таких как яблоки, окунь, говядина, свинина и т. многие другие
Sta стандартная энтальпия образования, энергия Гиббса образования, энтропия и молярная теплоемкость органических веществ
Стандартная энтальпия образования, энергия Гиббса образования, энтропия и молярная теплоемкость сведены в таблицу для более чем ста органических веществ.
Статическое давление в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Статическое давление требуется в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для поддержания воды на самом высоком уровне в системе
Паровые радиаторы и конвекторы Мощность нагрева
Паровые радиаторы и паровые конвекторы – мощность нагрева и температура коэффициенты
Потери тепла при передаче через элементы здания
Потери тепла через общие элементы здания из-за передачи, R-значения и U-значения – британские единицы и единицы СИ
Единицы тепла –
BTU, калорий и джоулейНаибольшие общепринятыми единицами тепла являются БТЕ – британская тепловая единица, калория и джоуль
Объемное – или кубическое – тепловое расширение
Объемное температурное расширение с онлайн-калькулятором
Окна и конденсация внутри
Наружная температура, внутренняя влажность и вода конденсат на внутренней стороне стекла windo ws поверхностей
Как рассчитать количество проводов, необходимых для установки DITRA-HEAT
Итак, ваши клиенты выбрали роскошный пол с подогревом для вашего следующего проекта напольного покрытия и готовы получить коврик, кабель и термостат.Перед началом работы важно спланировать установку, и одной из самых сложных задач может быть заказ необходимого количества кабеля. Прочтите наши лучшие советы по определению того, где вы хотите разместить нагревательные кабели, и о том, как рассчитать правильное количество проволоки.
Совет 1: Кабель не перерезать! Это правило номер один, а это значит, что правильные размеры нагревательного кабеля жизненно важны.
Совет 2: Мембрану Schluter®-DITRA-HEAT следует выбирать в соответствии с размером области, которая будет облицована плиткой, а кабель выбирается в соответствии с размером области, которую необходимо отапливать .Не покупайте нагревательный кабель того же размера, что и площадь, которую вы планируете облицевать плиткой, иначе у вас останется слишком много кабеля. (И все мы знаем, что нельзя делать, если это произойдет… вернитесь к совету 1!)
Совет 3: Знайте, где , а не топить! Минимальное расстояние между нагревательными кабелями составляет 2 дюйма от стен, перегородок и стационарных шкафов, 8 дюймов от любого источника тепла и 4 дюйма от водостоков. Кабели также не следует прокладывать под шкафами или мебелью.
Совет 4: Планируйте буферную зону! Не всегда можно предсказать, где закончится нагревательный кабель. Эта буферная зона – это область, где нагревание не является необходимым, но дает некоторое пространство для маневра, если вы в конечном итоге получите немного больше, чем вы ожидали. Оставив 6-дюйм. зазор между стеной и кабелем не повлияет на теплоту пола и оставит вам необходимую гибкость.
Если сомневаетесь, воспользуйтесь калькулятором! Калькулятор Ditra-Heat был специально создан, чтобы не гадать, сколько кабеля вам понадобится.Это даст вам окончательный расчет, который включает, сколько кабеля и мембраны вам действительно понадобится, с учетом минимального расстояния в три шпильки (3-1 / 2 дюйма или 9 см) между трассами нагревательного кабеля. Нужны еще советы? Посмотрите видео из серии «Советы и приемы»: «Советы по расчету длины кабеля для DITRA-HEAT», чтобы получить более точные советы по расчету длины кабеля для вашего следующего проекта по утеплению пола.
Как рассчитать измерения в БТЕ системы водоснабжения
В этом столбце измерение BTU системы HVAC Air System часто упоминается как основной расчет эффективности системы.Хотя некоторых из вас может удивить «напор воздуха », в стране есть регионы, где дома и здания отапливаются водой. Давайте посмотрим, как «мокрый напор » рассчитывает БТЕ водяной системы.
Стоимость отопительной воды
Первая метель в году прибыла в Огайо рано. В тот день, когда я встал с постели до 5 утра, меня встретил теплый кафельный пол в нашей главной ванной. Моя душевая лейка с высоким потоком согревала меня еще больше. В нашей ванной комнате первостепенное значение имеет не эффективность, а комфорт!
Прислонившись к душевой стене, я начал вычислять другие области эффективности в нашем доме, которые компенсируют комфортную роскошь теплых полов и насадки для душа.Я начала рассчитывать расход и разницу температур еще до того, как мыла волосы. Я быстро подсчитал, насколько низкая эффективность моего утреннего комфорта составляет менее доллара. Я был в порядке с этим.
Это будет краткое введение в измерение БТЕ в системе водоснабжения. Если вам нужна дополнительная информация, я могу отправить вам более подробную процедуру, просто напишите мне по адресу, указанному в конце статьи.
Формула
Математика – это ключ к пониманию того, как БТЕ перемещаются в системе.Простая формула для воды: Доставлено системой БТЕ = 500 x GPM x Изменение температуры воды в системе . Давайте посмотрим на формулу, чтобы понять, что означает каждая ее часть, чтобы помочь вам лучше ее понять.
- Множитель БТЕ в формуле равен 500. Поскольку БТЕ измеряются в час, 500 получается из одного галлона воды весом 8,33 фунта, умноженного на 60 минут за один час. (8,33 фунта X 60 минут = 500)
- Вторая часть формулы, которую иногда труднее всего определить, – это скорость потока в галлонах в минуту или в галлонах системы в минуту.Мы поговорим об этом чуть позже.
- Наконец, вам понадобится изменение температуры системы. Обратите внимание, что мы говорим об изменении температуры системы, а не об изменении температуры оборудования. Изменение температуры – это эффект передачи БТЕ из системы в кондиционируемое пространство. Поэтому, если вы измеряете температуру воды, выходящей из теплообменника, и вычитаете температуру воды, возвращающейся из системы, вы обнаружите изменение температуры в системе.
Расчет давления насоса и построение графика в галлонах в минуту
Для целей этой статьи и поскольку мы будем рассматривать только основы, давайте взглянем на расчет давления насоса и построение графика в галлонах в минуту в системе жидкостного отопления. Мы могли бы обсудить гораздо более точные методы, но это отправная точка; назовите это начальным тестом производительности для новичков.
Большинство характеристик насосов легко найти в Интернете. Просто найдите слова «характеристика насоса» с номером модели и названием производителя.
Поскольку вам не нужно иметь дело с проблемами утечки в воздуховоде, вы можете предположить, что насос GPM является системным GPM. Для оценки GPM насоса необходимы два бита информации. Первый элемент – это характеристика насоса. Когда насос построен, каждый производитель публикует кривую производительности насоса. У вас должна быть точная кривая производителя, соответствующая установленному насосу, с правильным размером рабочего колеса, числом оборотов в минуту и точным номером модели, иначе ваш тест BTU может отличаться более чем на 50%.
Большинство характеристик насосов легко найти в Интернете.Просто найдите слова «характеристика насоса» с номером модели и названием производителя.
Подобно кривой вентилятора, эта таблица графически представляет производительность насоса в определенных полевых условиях. Вы можете использовать полевые данные для построения графика насоса в галлонах в минуту.
В идеале давление насоса измеряется с помощью манометров или устройства для настройки контура. Для ознакомления мы собираемся рассчитать давление насоса, используя проверенный временем и приблизительный метод для жилых помещений.
При выполнении теста убедитесь, что все клапаны зон открыты и требуют нагрева.Тест производительности системы будет неточным, если одна или несколько зон будут закрыты.
Чтобы рассчитать давление насоса в простой жилой системе , используйте следующую формулу. Давление насоса в футах напора = футы трубы x 1,5 x 0,04.
1. Во-первых, чтобы найти футы трубы, измерьте общие погонные футы подающей и обратной трубы к самому дальнему отопительному устройству в доме и от него. 1,5 в формуле – это коэффициент, включающий сопротивление трубы потоку (давлению) и падение давления в компонентах системы (змеевиках, плинтусах, радиаторах и избыточной арматуре).0,04 представляет собой типичный коэффициент трения трубы на 100 футов трубы.
- Пример: Допустим, в доме есть 90 футов трубы в системе водяного отопления. Формула: 90 футов x 1,5 x 0,04 = 5,4 фута головы.
2. После того, как вы рассчитали давление насоса, вы можете использовать кривую насоса для построения графика насоса в галлонах в минуту. Сначала отметьте расчетное давление насоса на левой стороне кривой насоса, где находятся ноги напора. Во-вторых, постройте прямую линию по горизонтали вправо, пока она не пересечет закругленную линию кривой насоса.В-третьих, нанесите график прямо в нижнюю часть таблицы, чтобы определить количество галлонов в минуту, в котором движется насос. В этом случае, используя одну из наиболее распространенных кривых для бытовых насосов, Taco 007, вы идентифицируете насос в галлонах в минуту как 14,5.
Теперь вы нашли насос GPM, вы на один шаг ближе к поиску системы, доставляющей BTU.
Измерение температуры системы
Для полной точности погружной термометр следует опускать в воду. Однако в большинстве жилых систем, вероятно, нет заглушек для измерения давления / температуры, чтобы получить доступ к температуре воды, поэтому вы можете измерять температуру на поверхности трубы, обернутой изоляцией, или с помощью зажимного термометра, специально сделанного для трубы. измерение температуры.
Поскольку вы проверяете производительность системы, а не оборудования, измерьте температуру воды на расстоянии не менее 10 диаметров трубы ниже по потоку от насоса или теплообменника, где вода выходит из оборудования.
Поскольку вы проверяете производительность системы, а не оборудования, измерьте температуру воды на расстоянии не менее 10 диаметров трубы ниже по потоку от насоса или теплообменника, где вода выходит из оборудования.Считайте и запишите температуру с точностью до 1/10 градуса.
Измерьте температуру возвратной воды, измерив температуру трубы на расстоянии не менее 10 диаметров трубы до того, как труба вернется в оборудование. Следите за тем, чтобы измерения не производились непосредственно над оборудованием или слишком близко к дымоходу, чтобы не улавливать дополнительное тепло при измерении температуры воды.
Вычтите температуру подаваемой воды из температуры обратной воды, чтобы найти изменение температуры системы.
Расчетная система доставлена БТЕ
Чтобы найти систему, доставленную в БТЕ, умножьте множитель БТЕ на 500 x расчетный галлон в минуту насоса x изменение температуры системы.
Пример: Допустим, вы рассчитываете давление насоса на высоте 5,4 фута. Используя кривую насоса, вы построите график и обнаружите, что насос Taco 007 движется на 5,4 галлона в минуту. Затем вы измеряете температуру системы и обнаруживаете, что температура нагнетания составляет 168,2F, а температура возврата – 152,4F. Вы вычитаете, чтобы получить изменение температуры системы на 15.8F. Теперь, когда у вас есть все факты, примените формулу гидронной БТЕ: 500 x 5,4 галлона X 15,8 ° = 42 660 BTU.
Реальный вопрос: близка ли доставка БТЕ системы к техническим характеристикам оборудования? Или это новый котел мощностью 80 000 БТЕ, взломанный в испорченной 40-летней системе трубопроводов? Возможно, ваш клиент хотел бы, чтобы вы прописали некоторые дополнительные улучшения системы.
Это все, что вам нужно сделать для завершения начального расчета БТЕ для жидкостной системы.Помните, что это всего лишь начальный тест. Существуют гораздо более точные процедуры тестирования, необходимые для повышения точности расчета системы, доставленной в БТЕ; но это отличное начало.
К сожалению, нередки случаи, когда производительность гидравлической системы значительно ниже 60% от номинальной мощности оборудования. Вероятно, не стоит обещать клиентам, что их система водяного отопления идеальна, пока вы не измеряете ее производительность. Предполагать, что система работает с опубликованной номинальной мощностью оборудования, вероятно, не лучшая идея.
Итак, насколько хорошо работала последняя система водоснабжения, над которой вы работали? Или насколько плохо это было? Если вы не можете честно ответить на этот вопрос, возможно, вы захотите измерить в следующий раз.