- Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
- Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
- Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
- Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
- Сколько нужно секций радиатора на 1 м2?
- Расчет количества секций биметаллического радиатора
- Количество секций радиатора на 1 м2
- Расчет количества секций радиаторов отопления – для чего это нужно знать
- Общие сведения
- Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления
- Производим расчеты по объему помещения
- Посчитаем максимально точно
- Расчет количества секций радиаторов отопления: разбор 3-х различных подходов + примеры
- Расчет по площади помещения
- Расчеты в зависимости от объема помещения
- Что делать если нужен очень точный расчет?
- Как рассчитать количество секций радиатора
- Расчет по площади
- Считаем батареи по объему
- Теплоотдача одной секции
- Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
- Радиатор какого размера мне выбрать?
- (PDF) Радиатор с жидкометаллическими тепловыми трубками для энергосистем космических ядерных реакторов
- ToughSF: Все радиаторы
- Конвекция | Физика
- Как рассчитать секцию батареи. Правила расчета радиаторов отопления
- Расчет сечения алюминиевых радиаторов на квадратный метр
- Пример расчета
- Расчет по объему
- Тепловая мощность 1 секции
- Как рассчитать количество радиаторов
- Расчет площади
- Расчет по объему помещения
- Пример расчета
- Можно ли сэкономить
- Расчет секций отопительных батарей по площади
- Объем помещения
- Установочные индикаторы
- Окно
- Стены и крыша
- Климат
- Тип радиатора
- Учет системы отопления
- Влияние типа и места установки
- Как рассчитать количество радиаторов для однотрубной схемы
- Компенсация тепловых потерь
- Можно ли сэкономить?
- Расчет по площади помещения
- Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)
- Определение мощности с учетом теплопотерь
- Увеличение мощности в процентах
- Расчет секций батареи на комнату.Расчет количества секций радиатора: онлайн-калькулятор, инструкция
- Выбор радиатора исходя из расчета
- Не переусердствуйте!
- Что делать после расчета?
- Видео расчета мощности аккумулятора
- Необходимые данные для подсчета
- Коэффициент теплопотерь
- Питание от аккумулятора
- Популярные методы
- От чего зависит количество радиаторов
- Формула и пример расчета
- Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)
- Типы радиаторов
- Методы расчета
- Сколько радиаторов нужно на весь дом
- Правила расчета количества ответвлений
- Расчет количества биметаллических аккумуляторных отсеков
- Расчет ступеней
- Емкость аккумулятора на 1 кв. Расчет радиаторов отопления: варианты и методы
- СНиП и основные положения
- Расчет объема
- Расчет площади
- Сделаем расчет
- Определить количество секций одного радиатора
- Расчет всего напора – от площади
- Простые формулы – на квартиру
- Расчеты по объему – что говорит СНиП?
- Точные цифры для частных домов – учитываем все нюансы
- Общая информация
- Площадь помещения – расчет количества секций радиатора отопления
- Делаем расчеты по объему помещения
- Рассчитаем максимально точно
- Стандартная методика расчета радиатора отопления
- Тепловая мощность секции – важнейший параметр
- От чего зависят теплопотери помещения
- Определите необходимую тепловую мощность
- Рассчитываем количество аккумуляторных секций
Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.
Необходимые данные для подсчета
Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.
Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:
- какая толщина стен в комнатах;
- тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
- в каких климатических условиях находится здание;
- есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
- сколько в комнате «холодных» стен;
- какая площадь рассчитываемой комнаты;
- какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.
Коэффициент теплопотерь
Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:
- Ф является площадью стены;
- а – ее длиной;
- х – ее высотой.
Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:
- Р – это площадь теплопотерь;
- F является площадью стены в метрах квадратных;
- К – это коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.
Мощность батареи
Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.
Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.
Именно ее необходимо ставить во все формулы.
Популярные методы
Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.
Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.
Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.
А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
По площади
Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.
Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.
Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.
О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.
Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.
Необходимые данные для подсчета
Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.
Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:
- из какого материала было построено здание;
- какая толщина стен в комнатах;
- тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
- в каких климатических условиях находится здание;
- есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
- сколько в комнате «холодных» стен;
- какая площадь рассчитываемой комнаты;
- какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.
Коэффициент теплопотерь
Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.
Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:
- Ф является площадью стены;
- а – ее длиной;
- х – ее высотой.
Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.
Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:
- Р – это площадь теплопотерь;
- F является площадью стены в метрах квадратных;
- К – это коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.
Мощность батареи
Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.
Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.
Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.
Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.
Именно ее необходимо ставить во все формулы.
Популярные методы
Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.
Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.
Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.
Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.
А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
По площади
Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.
Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.
Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.
О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.
Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.
Необходимые данные для подсчета
Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.
Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:
- из какого материала было построено здание;
- какая толщина стен в комнатах;
- тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
- в каких климатических условиях находится здание;
- есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
- сколько в комнате «холодных» стен;
- какая площадь рассчитываемой комнаты;
- какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.
Коэффициент теплопотерь
Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.
Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:
- Ф является площадью стены;
- а – ее длиной;
- х – ее высотой.
Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.
Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:
- Р – это площадь теплопотерь;
- F является площадью стены в метрах квадратных;
- К – это коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.
Мощность батареи
Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.
Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.
Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.
Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.
Именно ее необходимо ставить во все формулы.
Популярные методы
Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.
Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.
Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.
Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.
А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
По площади
Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.
Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.
Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.
О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.
Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов
Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.
Необходимые данные для подсчета
Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.
Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:
- из какого материала было построено здание;
- какая толщина стен в комнатах;
- тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
- в каких климатических условиях находится здание;
- есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
- сколько в комнате «холодных» стен;
- какая площадь рассчитываемой комнаты;
- какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.
Коэффициент теплопотерь
Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.
Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:
- Ф является площадью стены;
- а – ее длиной;
- х – ее высотой.
Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.
Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:
- Р – это площадь теплопотерь;
- F является площадью стены в метрах квадратных;
- К – это коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.
Мощность батареи
Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.
Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.
Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.
Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.
Именно ее необходимо ставить во все формулы.
Популярные методы
Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.
Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.
Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.
Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.
А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
По площади
Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.
Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.
Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.
О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.
Сколько нужно секций радиатора на 1 м2?
В современном мире люди уже давно привыкли к такому прибору, создающему комфорт в домах и квартирах, как отопительный радиатор.
Правильный выбор радиаторов отоплениеСуществует несколько видов радиаторов, подразделяющихся по материалу изготовления: чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые. Зачастую, выбор материала обусловлен вкусами и финансовым благополучием покупателя.
Сколько в секции алюминиевого радиатора квтНо кроме внешнего вида, существует и его функциональность. Никому не принесёт удовольствия красивый, но маломощный радиатор, который не в состоянии прогреть комнату. Поэтому рассмотрим варианты подбора радиаторов отопления с учётом их мощности.
Мощность, в зависимости от материала изготовления, колеблется от 120 до 220 Вт. Исходя из этого, для дальнейших расчётов примем усреднённую величину мощности одной секции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на 1 м2 — по площадиВ строительных нормах указано, что необходимым условием для нормального отопления 1м2 помещения является мощность радиатора в 100 Вт. Основываясь на этом условии, и приняв мощность одной секции 180 Вт, произведём расчёт количества секций на комнату площадь которой 25 м2. 25*100/180 = 13,88. Округлив полученное значение в большую сторону получим, что для отопления комнаты площадью 25 м2. необходим радиатор, состоящий из 14 секций. Но если ваше помещение будет угловым, то необходимо применить коэффициент 1,2. В итоге для углового помещения в 25 м2. количество секций радиатора будет равно 17.
Сколько нужно секций радиатора на 1 м2. по объёму?В этом методе расчёта мы исходим из объёма помещения, которое нужно обогреть. Начальным условием для нас является, что для обогрева 5м3 помещения необходима одна секция мощностью в 200 Вт. Для примера возьмём комнату с размерами, аналогичными в предыдущем расчёте: (длина – 5 м, ширина – 5 м, высота – 2,5 м). Получаем расчёт: (5*5*2,5)/5=12,5. Как и прежде округляем в большую сторону и получаем, что для помещения размером 25 м2. и с высотой потолков 2,5 м нужен радиатор, состоящий из 13 секций мощностью в 200 Вт каждая.
Расчет количества радиаторов отопления на площадь 1м2 видео
Эти расчёты верны для стандартных условий. Но если вдруг в ваши планы входит размещение радиатора в нише, то полученное число секций необходимо увеличить на 5%. А если вы решили закрыть его декоративной панелью, то тогда увеличиваем число секций на 15%, так как теплоотдача из-за панели уменьшается. Говоря простым языком, теплу труднее будет поступать в помещение.
Немаловажным условием для подбора радиатора отопления являются и климатические условия региона.
Для расчёта берём прежние условия. Помещение в размере 25 м2 и высотой 2,5 м имеет объём 62,5 м3. Для климатических условий европейской части России тепловая мощность на 1 м3 помещения будет равна 41Вт. Имеющийся объём помещения умножаем на нормативные данные и получаем: 62,5*41=2562,5 Вт. Округляем полученный результат и получаем необходимую мощность 2600 Вт. При условии более холодной зимы результат можно увеличить на 20%.
При покупке радиаторов у продавцов консультантов, нужно уточнить их мощность и подсчитать необходимое количество.
Подбор количества радиаторов
Когда у вас помещение имеет большую площадь, при расчёте получилось огромное количество секций, то имеет смысл установить не один радиатор, а несколько, при этом расположив их таким образом, чтобы максимально охватить всю комнату.
Замена старых чугунных батарейНо вот вы затеяли ремонт в квартире. Решили сменить старые некрасивые чугунные батареи на новые алюминиевые или биметаллические. Если тепла от старых батарей вполне хватало, то можно воспользоваться простым расчётом и поменять их один к одному на 1м2.
Чугунные батареиТеперь вам должно бить понятно сколько нужно секций радиатора на 1 м2, при разумном подходе в выборе для вашего помещения, ведь только так можно создать теплую и уютную атмосферу. Правильно выбрав радиаторные батареи, вы снимаете вопрос в покупке различных дополнительных электрических обогревателей, чем сэкономите свои деньги и на электроэнергии.
Расчет количества секций биметаллического радиатора
Выбирая радиатор отопления очень важно сразу правильно рассчитать необходимое количество секций. Это создаст в помещении полный комфорт и не нужно будет вносить изменения в систему обогрева.
Выбор приборов отопления достаточно большой, и каждый найдет среди устройств те, которые соответствуют параметрам помещения.
Почему именно биметаллические батареи
Многие потребители ищут формулу, как рассчитать количество секций биметаллического радиатора. Спрос на модели из биметалла достаточно высокий, на это есть немало причин:
- Универсальность. Модели из биметалла подходят для частных домов, квартир в многоэтажных домах, коммерческих объектов. Они выдерживают любую нагрузку и отличаются надежностью.
- Устойчивость к коррозии.
- Превосходная работа на любом теплоносителе.
- Стильный минималистичный дизайн. Такие батареи гармонируют с любыми интерьерами.
- Большой выбор конструкций. Есть возможность купить цельную батарею или приобрести определенное количество секций.
- Хорошая теплоотдача.
Все преимущества таких радиаторов перечислить сразу сложно – это займет немало времени. Основные достоинства биметаллических батарей: надежность, высокое качество, универсальность.
Базовый расчет
Покупая секции поштучно, можно собрать конструкцию нужной мощности. Такая батарея будет полностью отвечать потребностям объекта. Существует базовая формула для расчета нужного количества секций, она применяется в 90% случаев. Именно по ней часто подбирают радиаторы для квартир, частных домов, офисов.
Формула выглядит так:
W = 100 * S / P
В этом расчете S является площадью помещения, а P – мощностью отдельно взятой секции. Число 100 остается неизменным, это количество Вт на 1 м2 площади территории. W – это число секций. Мощность отдельной секции зависит от особенностей конфигурации и составляет 100-200 Вт. Эту информацию надо уточнять в документации к радиатору.
При расчете вычисления производятся последовательно: сначала умножение площади помещения на 100, потом – деление на мощность одной секции. Полученный результат округляется, обычно округление производится в большую сторону, чтобы в помещении было комфортно даже при резком падении температуры.
Эта формула имеет несколько нюансов, поэтому ее нельзя применять везде. Например, подразумевается, что в средней квартире высота потолка не превышает 3 м. Формула работает, если высота потолков в жилище – от 2,2 до 3,0 м. На объектах, которые отличаются по параметрам, требуется другой расчет. Также указанная формула грешит неточностями – она довольно приблизительная. Чтобы вычислить точно необходимое количество тепла, нужно принять во внимание еще множество параметров.
Устанавливая секции в квартире, частном доме, офисе, рекомендуется использовать несколько батарей. Например, если для отопления требуется 18 секций, то лучше поставить 2 радиатора по 9 секций или три по 6.
Формула для расчета по объему
Как рассчитать количество секций биметаллического радиатора, если высота потолков довольно большая? Для таких случаев придумана специальная формула. Если на объекте потолки выше 2,6 м, можно использовать следующий вид расчетов:
S * H * 41 / P
Батарея подбирается с учетом произведения площади помещения на высоту (S*H). Далее полученное число делится на число 41, если речь идет о панельном доме. Для дома из кирпича можно использовать число 38 – именно сколько Вт нужно на обогрев 1 м3 в доме из более теплого материала. Число P – это мощность секции радиатора.
Если в помещении установлены герметичные пластиковые стеклопакеты, то можно вместо 41 и 38 Вт использовать 34 Вт. Однако этот параметр весьма условный, лучше проконсультироваться со специалистом.
Когда нужна повышенная точность
Для экономии тепла и максимального комфорта требуется повышенная точность при расчетах. Здесь можно применять формулу:
100 * S * ((K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7)/7) / P
Число 100 отражает необходимое количество Вт на 1 м2 помещения. Здесь не идет речь о промышленных площадках, которые требуют расчета тепла на 1 м3, но высота потолков отражена в коэффициенте. S – это площадь объекта, для которого производится расчет. Далее учитывается множество различных коэффициентов:
- поправка на остекление;
- поправка на теплоизоляцию стен на объекте;
- соотношение точность площади стеклопакетов к площади пола в квартире, офисе;
- учет самой холодной температуры;
- количество наружных стен;
- учет типа помещения;
- высота потолка.
Число 7, вынесенное за скобки, обозначает количество коэффициентов, которые были перечислены выше. Вместо P надо вставить значение мощности одной секции. С учетом коэффициентов обычно получается больше секций, чем без дополнительных данных. Зная значение поправок, можно выбрать оптимальный радиатор отопления.
Остекление и теплоизоляция
При проведении точных расчетов по формуле учитываю поправку на остекление теплоизоляцию стен. Если на объекте установлено обычно двойное стекло, то значение поправки будет 1,27. При герметичном двойном стеклопакете параметр К1 равен 1,0. Если установлен тройной герметичный стеклопакет, то К1 равен 0,85. При увеличении количества стекол в стеклопакете параметр снижают на 0,25 пунктов.
Теплоизоляция стен тоже имеет значение, она отражена в коэффициенте К2. При стандартной теплоизоляции помещение плохо защищено от холода, в этом случае параметр составляет 1,27. Улучшенная теплоизоляция в квартире или доме позволяет использовать коэффициент 1,0. Если использована отличная изоляция, то К2 составит 0,85.
Еще один важный пункт – К3. В нем отражено соотношение площади окон к площади пола. Известно, что стекло лучше пропускает холод, чем стена. В квартирах и офисах с большими окнами требуется более мощный обогрев. Когда площадь окон составляет около 40% от площади пола, можно использовать коэффициент 1,1. Далее при снижении площади на каждые 10% параметр уменьшается на 0,1%.
Температура, тип помещения, высота потолков
При выборе радиатора для дома или офиса было бы ошибкой не учитывать климатическую зону, а точнее – наиболее низкую температуру в самый холодный месяц. Если температура опускается до -35, надо использовать коэффициент 1,5. При повышении температуры на 5 градусов параметр К4 можно уменьшать на 0,2. Если температура падает, то коэффициент, наоборот, увеличивается на 0,2.
Также принимается в расчет тип помещения, в котором используется батарея. Если это отапливаемое жилое помещение, то используется параметр 0,8. Коэффициент К6 для неотапливаемых чердаков – 1,0.
К5 обозначает количество наружных стен. Чем больше стен, тем больше «мостиков холода». Если это только одна наружная стенка, то применяется коэффициент 1,1, если четыре – то уже 1,4. Важно обязательно учитывать этот нюанс, чтобы в помещении не было холодно.
Имеет значение и высота потолков в квартире, офисе. Для объектов с высотой потолков 2,5 м используется параметр 1,0. При увеличении высоты на 5 метров коэффициент растет на 0,05. Этого достаточно, чтобы можно было обогреть территорию. Высота потолков прописывается в параметре К7. При расчетах надо обязательно учесть мощность секции радиатора – она может быть разной.
Также можно просто доверить расчет специалистам – они точно не ошибутся и подберут оптимальный по мощности радиатор.
Количество секций радиатора на 1 м2
Расчет количества секций радиаторов отопления – для чего это нужно знать
На первый взгляд рассчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении – просто. Чем больше комната – тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике то, насколько тепло будет в том или ином помещении зависит от более чем десятка факторов. Учитывая их, рассчитать нужное количество тепла от радиаторов, можно намного точнее.
Общие сведения
Теплоотдача одной секции радиатора указана в технических характеристиках изделий от любого производителя. Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Под окнами чаще всего и располагаются радиаторы. Их габариты зависят от площади свободной стены между окном и полом. Нужно учитывать, что от подоконника радиатор должен быть опущен не менее, чем на 10 см. А между полом и нижней линией радиатора расстояние должно быть не меньше 6 см. Эти параметры определяют высоту прибора.
Теплоотдача одной секции чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше.
Можно производить расчет количества секций радиаторов отопления, выходя из площади помещения или же его объема.
По нормам считается, что на обогрев одного квадратного метра помещения нужно 100 ватт тепловой энергии. Если же исходить из объема, то тогда количество тепла на 1 кубический метр будет составлять не менее 41 ватта.
Но ни один из этих способов не будет точным если не учитывать особенностей того или иного помещения, количества и размер окон, материал стен, и многое другое. Поэтому рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, будем добавлять коэффициенты, созданные тем или иным условием.
Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления
Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.
Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.
Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.
Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57. то есть можно ограничиться 12 секциями.
К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.
Производим расчеты по объему помещения
Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.
Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.
Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.
18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.
Посчитаем максимально точно
А вот формула, по которой максимально точно можно сделать расчет количества секций радиатора:
Площадь помещения умноженная на 100 ватт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и поделенная на теплоотдачу одной секции радиатора.
Подробнее об этих коэффициентах:
q1 – тип остекления: при тройном стеклопакете коэффициент будет 0,85, при двойном стеклопакете — 1 и при обычном остеклении – 1,27.
- современная теплоизоляция – 0,85;
- кладка в 2 кирпича с утеплителем – 1;
- неутепленные стены — 1,27.
q3 – соотношение площадей окон и пола:
q4 — минимальная наружная температура:
q6 – тип помещения, которое находится выше расчетного:
- обогреваемое — 0,8;
- чердачное обогреваемое — 0,9;
- чердачное необогреваемое – 1.
Если будут учтены все вышеперечисленные коэффициенты, посчитать количество секций радиатора в помещении можно будет максимально точно.
Площадь радиатора отопления
Статья содержит в себе практические рекомендации по расчету площади радиатора. В ней приводятся основные методы оптимального расчета площади. А также имеется информация об основных видах радиаторов системы отопления.
07.07.2013 в 20:07
Водяное отопление: закрытая и открытая системы с принудительной и естественной циркуляцией
Какие бывают схемы водяного отопления. Расчет системы и необходимое оборудование. Монтаж труб и приборов. Первый запуск отопительной системы, на что необходимо обратить внимание.
28.02.2013 в 20:02
Расчёт водяного отопления
В данной статье, мы попытались рассказать какие параметры необходимо учитывать при расчете водяного отопления. Используя нашу статью, вы сможете самостоятельно подобрать необходимые составные части для установки отопления в своем доме.
07.07.2013 в 23:07
Чтобы правильно установить радиатор, нужно понимать, что к этому делу в разных условиях требуется разный подход. Монтаж батареи, производимый в частном доме будет существенно отличаться от того, что в квартире. Отличие здесь в способах подключения к теплоносителю.
27.06.2013 в 17:06
Расчет количества секций радиаторов отопления: разбор 3-х различных подходов + примеры
Правильный расчет радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечет неоправданно высокие расходы на отопление. Поэтому при замене старой отопительной системы или монтаже новой необходимо знать как рассчитать радиаторы отопления. Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчетами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.
Расчет по площади помещения
Предварительный расчет можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.
Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м. расчетная тепловая мощность составит 2000 Вт (20 кв.м Х 100 Вт) или 2 кВт.
Правильный расчет радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме
Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять:
2000 Вт / 170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.
Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчетной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.
А чтобы вам было удобнее считать, мы сделали для вас этот калькулятор:
Расчеты в зависимости от объема помещения
Более точные данные можно получить, если сделать расчет секций радиаторов отопления с учетом высоты потолка, т. е. по объему помещения. Принцип здесь примерно такой же, как и в предыдущем случае. Сначала вычисляется общая потребность в тепле, затем рассчитывают количество секций радиаторов.
Если радиатор будет скрыт экраном, нужно увеличить потребность помещения в тепловой энергии на 15-20%
Согласно рекомендациям СНИП на обогрев каждого кубического метра жилого помещения в панельном доме необходим 41 Вт тепловой мощности. Умножив площадь комнаты на высоту потолка, получаем общий объем, который умножаем на это нормативное значение. Для квартир с современными стеклопакетами и наружным утеплением понадобится меньше тепла, всего 34 Вт на кубический метр.
Например, рассчитаем необходимое количество тепла для комнаты площадью 20 кв.м. с потолком высотой 3 метра. Объем помещения составит 60 куб.м (20 кв.м. Х 3 м.). Расчетная тепловая мощность в этом случае будет равна 2460 Вт (60 куб.м. Х 41 Вт).
А как рассчитать количество радиаторов отопления? Для этого нужно разделить полученные данные на указанную производителем теплоотдачу одной секции. Если взять, как и в предыдущем примере, 170 Вт, то для комнаты будет нужно: 2460 Вт / 170 Вт = 14,47, т. е. 15 секций радиатора.
Производители стремятся указывать завышенные показатели теплоотдачи своей продукции, предполагая, что температура теплоносителя в системе будет максимальной. В реальных условиях это требование соблюдается редко, поэтому следует ориентироваться на минимальные показатели теплоотдачи одной секции, которые отражены в паспорте изделия. Это сделает расчеты более реалистичными и точными.
Что делать если нужен очень точный расчет?
К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.
При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.
Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию. Формула для расчетов выглядит так:
КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. где
КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения;
П — площадь комнаты, кв.м.;
К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
- для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
- для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
- для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.
К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
- высокая степень теплоизоляции — 0,85.
К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
- для -35 градусов — 1,5;
- для -25 градусов — 1,3;
- для -20 градусов — 1,1;
- для -15 градусов — 0,9;
- для -10 градусов — 0,7.
К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
- холодный чердак — 1,0;
- отапливаемый чердак — 0,9;
- отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
Такой расчет количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.
Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.
Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того, чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальным софтом.
Когда получали квартиру не задумывались о том, какие у нас радиаторы и подходят ли они к нашему дому. Но со временем потребовалась замена и тут уже стали подходить с научной точки зрения. Так как мощности старых радиаторов явно не хватало. После всех вычислений пришли к выводу, что 12 достаточно. Но нужно еще учесть вот какой момент — если ТЕЦ плохо выполняет свою работу и батареи чуть теплые, то тут уже никакое количество вас не спасет.
Последняя формула для более точного расчета понравилась, но не понятен коэффициент К2. Как определить степень теплоизоляции стен? Например, стена толщиной 375мм из пеноблока “ГРАС”, это низкая или средняя степень? А если добавить снаружи стены 100мм плотного строительного пенопласта, это будет высокая, или все еще средняя?
Ок, последняя формула добротная вроде бы, окна учитываются, но а если в помещении еще и дверь есть наружная? А если это гараж в котором 3 окна 800*600 + дверь 205*85 + гаражные секционные ворота толщиной 45мм размерами 3000*2400?
Если делать для себя — я бы увеличил кол-во секций и поставил бы регулятор. И вуаля — мы уже значительно в меньшей степени зависим от прихотей ТЭЦ.
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
Как рассчитать количество секций радиатора
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 отопления
Один 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).
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: формула
Зная 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 м 2. 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 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество: 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 м 3 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 объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
- Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
- Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 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.
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 разницу
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине 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 больше
Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :
- биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
- алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
- чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится:
- биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
- алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
- чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 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 отопления
Для 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 температур
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.
Источники: http://semidelov.ru/mar/raschet-kolichestva-sektsij-radiatorov-otopleniya-dlya-chego-eto-/, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-radiatorov-otopleniya.html, http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov
Радиатор какого размера мне выбрать?
28 февраля 2019 г. Paul
Выбор радиатора подходящего размера может существенно повлиять на комфорт вашего дома.
Слишком часто домовладельцы переплачивали по счетам за электроэнергию или были недовольны своими решениями в области отопления. Рассмотрение базовой информации о вашей ситуации и ее требованиях может сэкономить много хлопот.
Наш гид поможет вам выбрать радиатор идеального размера. Самый рентабельный и энергоэффективный вариант – это простой расчет.
РазмерРазмер вашей комнаты существенно влияет на размер необходимого радиатора. Маленькому радиатору будет сложно эффективно обогреть большую комнату из-за количества воздуха, против которого он способен воздействовать. Это может привести к несбалансированной температуре в помещении и длительным потерям энергии. Большие радиаторы могут быстро изменять температуру в небольшой комнате, однако их эксплуатация может быть более дорогой.
Получение точного размера очень важно. Чтобы рассчитать площадь пола в вашей комнате, вам нужно измерить и умножить длину пола на его ширину.Например, комната длиной 4 метра и шириной 3,5 метра имеет площадь 14 квадратных метров. Для эффективного обогрева этой комнаты вам потребуется модель радиатора подходящего размера с минимальной мощностью 1430 Вт.
Калькулятор помещения Heater Shop подберет наиболее подходящую мощность радиатора для вашей комнаты; он прогнозирует способность модели получать и поддерживать температуру окружающей среды на уровне 21 ° C. Есть и другие факторы, которые также следует учитывать при определении размера радиатора, подходящего для обогрева вашей комнаты.
ИзоляцияУчет теплоизоляции вашего здания очень важен для выбора радиатора правильного размера. В помещениях с плохим удержанием тепла может потребоваться радиатор большего размера для эффективного регулирования температуры окружающей среды. Помните, что качество изоляции может варьироваться по всему зданию; влияющие факторы включают количество окон в комнате или чердак.
Если это новое здание, оно обычно имеет очень хорошую изоляцию, но старые постройки могут пропускать много тепла.Строения из кирпича, бетона и дерева имеют разные изоляционные свойства, поэтому тщательно подумайте о своих вариантах или проконсультируйтесь со специалистом. Если вы не уверены, Heater Shop имеет техническую команду, доступную по телефону 01473 276686.
Где вы находитесь в странеОт холмистых Гебридских островов до белых скал Дувра, где вы находитесь в стране, в значительной степени влияет на рекомендуемые размер радиатора, который вам нужен. Протяженность Великобритании составляет 601 милю, и в ней наблюдаются удручающе странные погодные условия; средняя наружная температура влияет на правильный размер радиатора.Городское или сельское местоположение также влияет на предлагаемое решение по отоплению, поскольку городские города производят и сохраняют немного больше тепла, чем сельские районы.
Наш калькулятор размера комнаты дает приблизительную рекомендацию в зависимости от вашего местоположения: в некоторых частях страны требуется более мощный радиатор, чем в других.
Вид вашей комнатыВ зависимости от того, какую комнату вы хотите обогреть, она может получать больше солнечного света, чем другие.Ориентация вашей комнаты может повлиять на требуемую мощность вашего радиатора и, следовательно, на его необходимый размер. Это часто упускаемый из виду фактор, который может сэкономить оператору много денег в течение календарного года.
Мансардные окна, эркеры и французские окна – все это способствует успешному поддержанию хорошего обогрева вашей комнаты. Следует учитывать качество стекла и конструкцию окна, а также высоту и структуру помещения. Размещение радиатора в комнате повлияет на его практическое применение, а также на эстетику; помните о предназначении комнаты и о том, как ваш радиатор может быть наиболее полезным.
Если вам нужны дополнительные разъяснения или заверения, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 01473 276686.
(PDF) Радиатор с жидкометаллическими тепловыми трубками для энергосистем космических ядерных реакторов
Оптимизированный радиатор с шестью секционными панелями и перфорированными перегородками между входным и выходным
каналов охлаждающей жидкости в панелях имеет удельную массу 6,46 кг / м2, а объем литиевой охлаждающей жидкости в панелях составляет 177 литров.С сегментированными панелями, но без перфорированных разделителей, эти числа равны 6.70 кг / м2 и 254 литра соответственно.
Со встроенными панелями без перфорированных перегородок удельная масса радиатора и объем лития в шести панелях
радиатора составляют 12,29 кг / м2 и 530,4 литра. Эти результаты подтверждают эффективность
сужения каналов охлаждающей жидкости передних неподвижных частей сегментированных радиаторных панелей для уменьшения запасов жидкого лития
и удельной массы радиатора (Таблица 2). Термогидравлическое соединение передней неподвижной части
и двух задних разворачиваемых частей каждой панели параллельно, а также использование перфорированных разделителей между входом и выходом каналов жидкого лития
в панелях, что позволило уменьшить площади поперечного сечения каналов, а также дополнительно уменьшить площадь поперечного сечения каналов. уменьшение объема жидкого лития
в сегментированном радиаторе с перфорированными разделителями.
Благодарности
Эта работа финансируется Институтом космических исследований и ядерной энергетики Университета Нью-Мексико.
Ссылки
1Эл-Генк, М.С., «Технологии преобразования энергии для перспективных радиоизотопных систем и энергетических систем ядерных реакторов для
Future Exploration», Труды 2002 г., Двадцать первая международная конференция по термоэлектрике (ICT), IEEE, Пискатауэй, Нью-Джерси,
2002, стр. 375-380.
2Эль-Генк, М.С., и Турнье, Дж.-М., «SAIRS – Масштабируемая интегрированная реакторная космическая энергосистема AMTEC», Progress in
Nuclear Energy, Vol. 45, No. 1, 2004, pp. 25-69.
3Бевард, Б.Б., и Йодер, Г.Л., «Программа разработки технологий для усовершенствованной системы преобразования мощности Калия Ренкина
, совместимой с несколькими конструкциями космических реакторов», Труды Международного форума космических технологий и приложений
(STAIF-2003), AIP-CP-654, под редакцией М.С. Эль-Генка, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2003 г.,
стр.629-634.
4Липински, Р.Дж., Ленард, Р.Х., Райт, С.А., Хаутс, М.Г., Паттон, Б., и Постон, Д., «Электродвижение на основе деления для
миссий межзвездных предшественников», Труды по космической технологии и приложениям Международный форум (STAIF-2000),
AIP-CP-504, под редакцией М.С. Эль-Генка, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2000, стр. 974-983.
5Барретт, М.Дж., и Рид, Б.М., «Изменение массы системы и генерация энтропии в замкнутом цикле Брайтона мощностью 100 кВтэ.
Энергетические системы», Труды Международного форума космических технологий и приложений (STAIF-2004), AIP -CP-699, под редакцией
М.С. Эль-Генк, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2004 г., стр. 445-452.
6Schmitz, PC, Schreiber, JG, and Penswick, B., «Технико-экономическое обоснование атомной электростанции Стирлинга для орбитального аппарата Jupiter Icy
Moons», Труды Международного форума космических технологий и приложений (STAIF-2005) , AIP-CP-746, отредактированный MS El-Genk,
, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2005 г., стр. 738-749.
7Boeing Launch Services, «Техническое резюме DELTA IV», URL: http: // www.boeing.com/defense-
space / space / delta / product-card / pc_d4_tech_print.pdf [цитируется 15 апреля 2005 г.].
8Рованг, Р.Д., Хант, М.Э., Дирлинг, Р.Б. младший, и Хольцл, Р.А., «Высокотемпературный усовершенствованный радиатор SP-100
, разработка», Труды 8-го симпозиума по космическим ядерным энергетическим системам, CONF-
6, Vol. 2, под редакцией М. С. Эль-Генк и М. Д. Гувер, Американский институт физики, Нью-Йорк, 1991 г., стр. 702-707.
9 Эль-Генк, М. С., Сабер, Х.Х., Кайлат Т., «Сравнение производительности сегментированных термоэлектрических устройств
на основе SiGe и скуттерудита», Труды Международного форума космических технологий и приложений (STAIF-2002), AIP-CP-
608, под редакцией Эль-Генк, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2002, стр. 1007-1015.
10Эл-Генк, М.С., Сабер, Х.Х., «Анализ характеристик каскадных термоэлектрических преобразователей для усовершенствованных радиоизотопных систем питания
», Преобразование энергии и управление, Vol.46, 2005, стр. 1083-1105.
11Tournier, J.-M., и El-Genk, MS, «Радиаторные тепловые трубы с углеродно-углеродными ребрами и броней для космических ядерных реакторов
Power Systems», Труды Международного форума космических технологий и приложений (STAIF- 2005), AIP-CP-746, отредактированный MS El-Genk,
, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2005, стр. 935-945.
12Эл-Генк, М.С., и Турнье, Ж.-М., «DynMo: динамическая имитационная модель для энергосистем космического реактора»,
Труды Международного форума космических технологий и приложений (STAIF-2005), AIP-CP -746, под редакцией М.С. Эль-
Генк, Американский институт физики, Мелвилл, штат Нью-Йорк, 2005a, стр. 1005-1020.
13Эл-Генк, М.С., и Турнье, Ж.-М., «Моделирование запуска энергосистемы с космическим реактором класса 100 кВт без единого отказа
точки» в материалах 3-й Международной конференции по проектированию преобразования энергии. (IECEC-2005),
Американский институт аэронавтики и астронавтики, 2005.
Американский институт аэронавтики и астронавтики
11
ToughSF: Все радиаторы
На каждом космическом корабле будут радиаторы.Такая энергия, как солнечный свет, реакторы, жилые помещения и ракетные двигатели, накапливается в виде тепла, если не удаляется с помощью излучения.Мы рассмотрим, как работает этот критически важный компонент, а затем рассмотрим существующие, будущие и возможные конструкции. Стефан Больцманн
На Земле тепло покидает транспортное средство посредством теплопроводности, конвекции и излучения. В космическом вакууме только излучение отводит избыточное тепло.
Радиаторы Международной космической станции. |
Угадайте, при какой температуре находится этот выпускной коллектор. |
В наших целях мы сосредоточимся на способности радиатора отводить энергию. Скорость измеряется в ваттах: ватты отработанного тепла, поглощаемые и производимые системами космического корабля, сравниваются с ваттами отработанного тепла, излучаемыми радиатором.-8.
Температура указана в Кельвинах.
Расчетные коэффициенты
Используя уравнение Стефана Больцмана, мы можем быстро увидеть, что радиатор с лучшим коэффициентом излучения, большей площадью поверхности и более высокой температурой удаляет больше отработанного тепла.Слева радиаторы 1100К. Справа радиаторы 2700К. Последний фактически обрабатывает в три раза больше отходящего тепла. |
Если нам нужен легкий радиатор, мы хотим, чтобы он имел самый высокий коэффициент излучения. Мы можем добиться этого, используя естественно темные материалы, такие как графит, или закрашивая блестящие металлы черной краской.
Радиатор большего размера весит больше. Поэтому нам нужны радиаторы наименьшего возможного размера. Чтобы компенсировать меньшую площадь поверхности, мы можем увеличить рабочую температуру.Небольшое повышение температуры приводит к значительному увеличению количества удаляемого отходящего тепла. Это означает, что горячие радиаторы намного легче и меньше холодных.
Дополнительные сведенияСистема EAC ISS |
Обратите внимание, что максимальная температура теплообменника, подаваемая на пар, является самой низкой температурой жидкого натрия в активной зоне реактора. |
Реактор от COADE. Реактор работает при 2907К, а в радиатор поступает теплоноситель при 2400К. |
Общее решение – использовать два комплекта радиаторов, работающих при разных температурах: один низкотемпературный контур и один высокотемпературный. Он отлично работает, когда ваше низкотемпературное отходящее тепло составляет несколько киловатт от систем жизнеобеспечения и авионики. Необходимо найти другие решения для компонентов, которые должны храниться при низких температурах, но при этом выделяют мегаватты отходящего тепла, например, лазеры.
Эта конструкция имеет три набора радиаторов с уменьшающейся площадью для различных температурных составляющих. |
- Мощность насоса: (Отработанное тепло * Tc / (Th – Tc)) / КПД насоса
Холодильный цикл является примером теплового насоса. |
Большие перепады температур требуют, чтобы охлаждающая жидкость долгое время находилась внутри радиатора. Для этого требуются радиаторы большего размера или длинные обходные пути для труб. По мере того, как охлаждающая жидкость становится холоднее, она излучает с меньшей скоростью, а это означает, что последнее понижение температуры на 10 кельвинов может занять экспоненциально больше времени, чем первое понижение на 10 кельвинов.Есть сильная убывающая доходность.
Есть также структурные проблемы. Большие перепады температур вызывают термические нагрузки. Они могут быть слишком большими, чтобы с ними справиться. Легкие, напряженные радиаторы склонны плохо реагировать на любые боевые повреждения, что делает радиаторы слабым местом для любого военного корабля.Опорные лонжероны радиаторов МКС. Разгоняемый космический корабль будет нуждаться в гораздо большей поддержке. |
Мы можем видеть, что натрию требуется 17 секунд, чтобы остыть от 1000K до температуры, близкой к его температуре плавления 370K. Любой кулер, и он застынет в трубках. Если мы усредним излучаемые ватты, мы получим значение, близкое к 11,46 кВт. Это соответствует средней температуре излучения 545 К.
Наконец, радиатор подвергается нагрузкам при ускорении космического корабля. Некоторые типы радиаторов ломаются или разлетаются при сильных ускорениях, поэтому перед выбором конструкции необходимо учитывать характеристики космического корабля.
Твердотельные радиаторы
Простой дизайн, используемый сегодня. Он состоит из металлической пластины, через которую проходят полые трубки для прохождения охлаждающей жидкости. Отработанное тепло выходит из хладагента в материал радиатора, который излучает его от его открытых поверхностей.Эта конструкция имеет довольно высокую массу на единицу площади и низкие температурные ограничения, что делает ее одной из худших по характеристикам. Максимальная температура – это то, что сохраняет материалы радиатора как твердыми, так и прочными, что важно, поскольку многие металлы быстро теряют прочность по мере приближения к своей температуре плавления.
Охлаждающая жидкость должна оставаться жидкой на протяжении всего цикла охлаждения, поэтому это ограничивает достижимую разницу температур. Использование металлов, таких как олово, или солей, таких как натрий, позволяет улучшить разницу температур, но для их перекачивания требуется специальное, иногда нереактивное, иногда энергопотребляющее оборудование.
Несколько радиаторов будут излучать тепло друг в друга и терять эффективность. |
Пока что только радиаторы из углеродного волокна без покрытия, работающие на 800-1000К, достигли такой плотности.
Альтернативная конструкция обеспечивает лучшую плотность за счет удаления контуров охлаждающей жидкости и насосов. Тепловая трубка имеет горячий конец и холодный конец, разделенные вакуумом.
Тепловая трубка, отводящая отработанное тепло в радиатор. |
На военном корабле радиаторы – слабое место. Яркие, открытые и трудно защищаемые, в них легко попасть, а после повреждения они могут вывести космический корабль из строя. Они могут убить военный корабль, даже не пробивая броню. Избыточные радиаторы налагают массовый штраф. Покрытие радиаторов пластинами из брони значительно снижает их теплопроводность между охлаждающей жидкостью и открытыми поверхностями, что, в свою очередь, снижает их эффективность.
Решения для снижения уязвимости радиаторов включают направление их ребром к противнику, перемещение их в заднюю часть корабля или использование выдвижных конструкций.
Справа радиаторы освещены вражеским огнем. Слева выступ корпуса защищает радиаторы от повреждений. |
Высокотемпературные твердотельные радиаторы сталкиваются с проблемами, такими как необходимость иметь дело с закипанием охлаждающей жидкости или необходимостью сдерживать огромное давление, чтобы поддерживать жидкости в сверхкритическом состоянии. Решение – использовать твердые блоки из металла вместо охлаждающей жидкости. Запуск этих блоков, как поезд по рельсам, позволяет использовать надежные радиаторы, которые могут выдерживать сильные ускорения и температуры вплоть до точек кипения блоков охлаждающей жидкости (4000K в некоторых случаях, если рельсы активно охлаждаются). Чем меньше блоки, вплоть до размера шариков, тем быстрее они остывают и тем короче должна быть дорожка, что приводит к экономии массы и площади.
Подвижные радиаторы
Одна из основных причин того, почему твердые радиаторы настолько массивны, заключается в том, что им нужны трубы для охлаждающей жидкости, насосы и теплообменники для отвода отработанного тепла от оборудования на открытые поверхности.
Чтобы значительно уменьшить плотность площади, мы можем разработать радиатор, не требующий громоздких контуров охлаждающей жидкости. Вместо этого перемещаем радиатор.
Движущиеся радиаторы зависят от самого материала радиатора, который перемещается через теплообменник в космос, чтобы отвести тепло, а затем обратно внутрь.2 оценки. Однако движущихся частей гораздо больше, а излучающие поверхности составляют лишь часть объема, занимаемого радиаторами. Если не использовать очень легкие материалы, опорная конструкция сведет на нет преимущество такого радиатора в массе.
От высокой границы. |
Петли для ремня держатся ребром к солнцу. Угловые петли будут меньше страдать от повторного поглощения излучаемого тепла на внутренних поверхностях, что более важно при более высоких рабочих температурах. |
Конфигурация проволочной петли использует черные углеродные волокна в качестве излучающей поверхности. Они выбрасываются из теплообменника и удерживаются на месте центростремительной силой. Использование материалов с высокой прочностью на разрыв позволяет создавать чрезвычайно легкие петли.
От высокой границы. Для изготовления проводов используются углеродные нанотрубки. |
Радиатор с вращающимся диском – это подвижный радиатор, центральным компонентом которого является вращающийся диск. На ступицу разбрызгивается охлаждающая жидкость. Поверхностное натяжение жидкости с низким давлением пара заставляет ее растекаться в тонкую, ровную пленку по диску. При вращении диска центростремительная сила заставляет пленку течь по мере охлаждения к желобам коллектора на краях.В этой конфигурации не используются тяжелые тепловые трубы и радиаторные насосы, но требуется использование жидкостей с очень низким давлением пара. Диск можно наклонять внутрь, наружу или наклонять, чтобы справиться с ускорением космического корабля.
Радиаторы с пузырьковой мембраной представляют собой трехмерную версию радиатора с вращающимся диском. Горячая охлаждающая жидкость разбрызгивается на надутую мембрану, в результате чего она растекается в виде тонкой пленки, которая очень эффективно теряет тепло. Вращение мембраны заставляет жидкую пленку собираться на экваторе пузыря, где она собирается и перерабатывается.
Преимущества включают возможность использования охлаждающих жидкостей с высоким давлением пара и очень легкую конструкцию. К недостаткам можно отнести необходимость удерживать пары под высоким давлением в емкости, которая должна оставаться легкой и прозрачной.
Электрорадиаторы
В упомянутых до сих пор конструкциях используются физические конструкции для удержания радиаторов на месте. Это накладывает некоторые ограничения, такие как необходимость оставаться в пределах температурных пределов опорных конструкций, а для более крупных радиаторов требуется тяжелая опора, чтобы выдерживать даже легкие ускорения.
Решением было бы использовать магнитные силы для удержания радиаторов на месте. Сильный магнит может заменить физические опорные конструкции для значительной экономии массы.
Примеры таких радиаторов включают радиатор с флюсовыми выводами. Магнитные поля удерживают твердые компоненты радиатора на месте. Теплопроводящие ленты передают тепло к магнитным компонентам.
Однако есть сложности. Большинство металлов теряют свои магнитные свойства при нагревании, становясь совершенно нечувствительными к магнитным полям выше точки Кюри.Требуется тщательный выбор используемых материалов и контроль температуры.
Радиатор с точкой Кюри работает примерно при температуре, при которой частицы металлической пыли теряют свой магнетизм. Железо, например, теряет ферромагнетизм при 1043К.
Вращающийся электромагнитный совок собирает железную пыль после охлаждения. |
В радиаторе с точкой Кюри используются металлические опилки или даже капли жидкости.Он нагревается до температуры выше точки Кюри и выбрасывается в космос, подальше от космического корабля. Магнитное поле есть, но оно не влияет на них. Железо может выделяться при температуре до 3134К и собираться при 1043К, но кобальт имеет температуру Кюри до 1388К, естественно черный и кипит при 3400К, что делает его лучшим хладагентом. Небольшой размер частиц или капель жидкости позволяет излучать несколько мегаватт отработанного тепла на квадратный метр.
Как только частицы охлаждаются ниже точки Кюри, они восстанавливают свой ферромагнетизм.На них начинает действовать магнитное поле, и они возвращаются к космическому кораблю для сбора.
Магнитные радиаторы – отличное решение для боевых повреждений – в худшем случае противник нарушит охлаждение на несколько секунд. Однако они потребляют много энергии и требуют тяжелого оборудования для создания сильных магнитных полей. Любое неожиданное ускорение или толчок космического корабля может рассеять весь материал, удерживаемый на месте магнитными полями.
Альтернативные электрические радиаторы используют электростатические силы для удержания заряженных частиц на месте.Одним из примеров является пылевой радиатор, заряженный ETHER. Заряженные частицы движутся по силовым линиям и совершают эллиптические орбиты между теплообменником и точкой сбора. Подобно капельному радиатору, заряженные частицы могут механически диспергироваться и эффективно собираться на другом конце с помощью ложек с противоположным зарядом.
Преимущество электростатических излучателей заключается в том, что они потребляют меньше энергии, поскольку создать сильный дифференциал зарядов легче, чем расширять сильное магнитное поле.Оборудование легче и менее чувствительно к изменениям температуры, поскольку не используется сверхпроводящее или криогенное оборудование, а заряженные частицы могут удерживать заряд при большей разнице температур, чем они могут сохранять свои магнитные свойства.
Однако заряд, переносимый частицами, может быть сведен на нет естественным солнечным ветром или при контакте с проводником. Это означает, что им нужен чистый короткий путь между теплообменником и точкой сбора.
Жидкокапельные радиаторы
В жидкокапельных радиаторах не используются излучающие поверхности – охлаждающая жидкость подвергается прямому воздействию вакуума.Полученные в результате капли имеют невероятную площадь поверхности для своей массы, что обеспечивает быстрое охлаждение и чрезвычайно низкую поверхностную плотность.
Поскольку охлаждающую жидкость не нужно физически удерживать, ее можно нагреть до очень высоких температур и при этом очень быстро остыть. Для жидкостей нет ограничений по термическому напряжению, поэтому изменение температуры может быть сколь угодно резким или быстрым. Им не обязательно сохранять магнитные свойства или держать заряд. Этот калькулятор может дать приблизительное представление о производительности LDR.2. Не включает массу теплообменника, каплеуловителя и коллектора.
Уже разработаны решения для таких проблем, как капли, сдуваемые солнечным ветром, сталкивающиеся и сливающиеся в более крупные капли или движущиеся с разными скоростями внутри слоя капель.
Давление пара по-прежнему вызывает беспокойство – горячие жидкости в вакууме имеют тенденцию быстро испаряться. Необходимо использовать специальные охлаждающие жидкости с низким давлением пара, такие как жидкий галлий, алюминий или олово до 1200K, литий до 1500K.Посолить эти жидкости таким материалом, как графитовая «крошка» или покрыть их черными чернилами, необходимо для достижения высокого коэффициента излучения. Наножидкости могут позволить использовать жидкости даже с более высокими температурами. Достижение более высоких температур означает принятие высоких скоростей потерь теплоносителя или заключение излучающего объема в мембрану, которая конденсирует и собирает пары. Мембрана должна быть прозрачной при температурах излучения.
Варианты жидкокапельных радиаторов в основном связаны с тем, как сдерживать и направлять поток охлаждающей жидкости между точками выброса и сбора.
Прямоугольный LDR имеет каплеуловитель и коллектор одинаковой длины. Коллекторный рычаг можно сделать шире эмиттера для улавливания капель, отклонившихся от их траектории из-за неожиданных движений или ошибок в формировании капель. Можно было бы перемещать коллектор выше и ниже плоскости капли, чтобы перехватывать капли, когда космический корабль ускоряется, так как это приведет к отклонению листа капли от плоскости.
Конструкция ICAN-II с прямоугольными жидкокапельными радиаторами. |
Треугольные варианты LDR. |
Лучше всего работает с космическими кораблями, которые плавно ускоряются в течение длительных периодов времени, например с ядерно-электрическими кораблями на межпланетных траекториях. LDR для душа рассеивает капли перед космическим кораблем, а коллекторы просто собирают их, как черпак. У него меньший риск рассеивания капель, чем у фонтанного LDR, но для него требуется длинная насадка для душа.
Мембраны высокого давления могут быть дополнением к любому жидкокапельному радиатору. Они заключают в себе объем, через который проходят капли. Преимущества включают повторную конденсацию паров из слишком горячих капель, улавливание случайных капель, обеспечение более высокой скорости капель и большую устойчивость к нестабильности капельного слоя. Однако они должны оставаться прозрачными для всех длин волн, на которых излучают капли, и удерживать давление паров газа. Это конкурирующие требования: поглощение на низкой длине волны достигается с помощью очень тонких мембран, в то время как высокое давление требует толстых мембран.
Радиаторы Advanced
LDR с магнитной накачкой и фокусировкой:
Магнитно сфокусированный соплом коллектора. |
Магнитные поля также можно использовать для восстановления капельного листа. Циклические поля могут толкать и тянуть группу капель на расстояния, пропорциональные напряженности поля. Поля высокой напряженности могут позволить каплям простираться на несколько десятков метров, прежде чем они будут восстановлены. Они также позволят LDR компенсировать свою уязвимость к рассеянию и потере капель при ускорении космического корабля, удерживая капли на месте.
Вместе LDR может стать чрезвычайно легким для покрываемой области, поскольку никакая физическая опорная конструкция не должна перекрывать его длину.
Газовые хладагенты:
Мы рассматривали твердые тела и жидкости в качестве хладагентов. Также можно использовать газы.
Газовые теплоносители уже используются в ядерных реакторах. Двуокись углерода и гелий были выбраны, поскольку они инертны и поддерживают более высокие температуры, чем вода или натриевые охлаждающие жидкости.
В космосе главное преимущество газового хладагента заключается в том, что он может работать при гораздо более высоких температурах, чем жидкий или твердый хладагент. Тот же газ можно было запустить из ядерного реактора в трубы радиатора и обратно.Это также позволяет использовать надувные конструкции для радиаторов, которые могут быть намного легче, чем их жесткие аналоги.
Радиаторы с надувными ребрами. |
Радиаторы с несколькими выдвижными ребрами. |
Надувные мешки проще и прочнее, чем раскатывающиеся ребра, но имеют меньшую площадь поверхности. |
Другая трудность – очень низкая скорость передачи тепла между теплообменником и газом.Горячий газ с низкой плотностью, такой как нагретый гелий, может иметь теплопроводность в сотни раз ниже, чем жидкость, такая как расплавленный натрий. Это приводит к трудностям как на границе теплообмена, так и на границе излучающей поверхности.
Многие из этих проблем могут быть решены с помощью двухфазного контура охлаждающей жидкости, то есть он проводит часть своего времени как жидкость, а часть – как газ. До теплообменника охлаждающая жидкость находится в жидком виде. Он течет по трубкам с помощью простых насосов. Теплообменник разделен на множество труб меньшего размера, чтобы увеличить площадь контакта между теплообменником и хладагентом.
Мимо теплообменника теплоноситель расширяется. Падение давления позволяет ему закипеть в газ. Этот газ проходит через объем, закрытый герметичной мембраной. Благодаря сочетанию декомпрессии при расширении и закона Стефана-Больцмана газ быстро охлаждается и конденсируется на стенках мембраны. Это образует тонкую пленку в условиях микрогравитации, которая может быть направлена к точкам сбора, где жидкость перекачивается обратно в теплообменник.
Плазменный радиатор Dusty:
В этом излучателе используется проводящая плазма, управляемая магнитными полями, для перемещения и управления частицами пыли.
Частицы пыли, взвешенные в плазме, ведут себя удивительным образом, и их все еще обнаруживают в области исследований пылевой плазмы. Интересные варианты поведения включают самоорганизацию в квазикристаллическую структуру, построение мостиков, похожих на нити ДНК, через плазму или сбор в диски с пустыми центрами. Все это происходит из-за самоотталкивающих зарядов, которые частицы пыли получают внутри плазмы.
Лучшее понимание этого поведения может позволить радиатору сочетать в себе все полезные характеристики: широкий диапазон рабочих температур, очень низкую массу на квадратный метр, легкость управления электромагнитными и электростатическими силами, низкую уязвимость к повреждениям и способность выдерживать сильные ускорения.
Плазма может быть довольно холодной и по-прежнему служить для манипулирования частицами пыли. Низкотемпературная плазма безопасна для манипуляций и довольно прозрачна для длин волн, на которых будут излучать частицы пыли, а это означает, что она не нагревается и не уносится тепловым расширением.
В простом пылевом плазменном излучателе плазма была бы захвачена магнитными петлями, такими как корональные петли. По этим плазменным трубкам двигалась пыль. Более совершенные пылевые плазменные излучатели будут распылять частицы пыли в плазму и заставлять ее самоорганизовываться в тонкие плоскости для получения максимальной площади излучающей поверхности.Простое изменение состояния ионизации частиц путем пропускания электрического тока через плазму позволило бы пыли слипаться вместе и следовать линиям магнитного поля прямо обратно к коллектору.
Конвекция | Физика
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
- Обсудите метод передачи тепла конвекцией.
Конвекция вызывается крупномасштабным потоком вещества. В случае с Землей атмосферная циркуляция вызвана потоком горячего воздуха от тропиков к полюсам и потоком холодного воздуха от полюсов к тропикам.(Обратите внимание, что вращение Земли вызывает наблюдаемый восточный поток воздуха в северном полушарии). Автомобильные двигатели охлаждаются потоком воды в системе охлаждения, а водяной насос поддерживает поток холодной воды к поршням. Система кровообращения используется телом: когда тело перегревается, кровеносные сосуды в коже расширяются (расширяются), что увеличивает приток крови к коже, где ее можно охладить за счет потоотделения. Эти сосуды становятся меньше, когда на улице холодно, и больше, когда жарко (поэтому течет больше жидкости и передается больше энергии).
Тело также теряет значительную часть своего тепла в процессе дыхания.
Хотя конвекция обычно сложнее, чем теплопроводность, мы можем описать конвекцию и сделать несколько простых, реалистичных расчетов ее эффектов. Естественная конвекция вызывается выталкивающими силами: горячий воздух поднимается вверх, потому что плотность уменьшается с увеличением температуры. Таким образом, дом на Рисунке 1 поддерживается в тепле, как и горшок с водой на плите на Рисунке 2. Океанские течения и крупномасштабная атмосферная циркуляция передают энергию из одной части земного шара в другую.Оба являются примерами естественной конвекции.
Рис. 1. Воздух, нагретый так называемой гравитационной печью, расширяется и поднимается, образуя конвективную петлю, которая передает энергию другим частям комнаты. По мере того, как воздух охлаждается у потолка и внешних стен, он сжимается, в конечном итоге становясь более плотным, чем воздух в помещении, и опускается на пол. Правильно спроектированная система отопления с использованием естественной конвекции, подобная этой, может быть достаточно эффективной для равномерного обогрева дома.
Рис. 2. Конвекция играет важную роль в теплопередаче внутри этого котла с водой.Попадая внутрь, передача тепла другим частям горшка происходит в основном за счет конвекции. Более горячая вода расширяется, уменьшается по плотности и поднимается, передавая тепло другим областям воды, в то время как более холодная вода опускается на дно. Этот процесс повторяется.
Эксперимент на вынос: конвекционные ролики в подогреваемой сковороде
Возьмите две маленькие горшки с водой и с помощью пипетки нанесите каплю пищевого красителя на дно каждой из них. Оставьте один на скамейке, а другой нагрейте на плите.Наблюдайте, как цвет распространяется и сколько времени требуется, чтобы достичь вершины. Наблюдайте, как образуются конвективные петли.
Пример 1. Расчет теплопередачи путем конвекции: конвекция воздуха через стены дома
Большинство домов не герметичны: воздух входит и выходит через двери и окна, через трещины и щели, по проводке к выключателям и розеткам и так далее. Воздух в типичном доме полностью заменяется менее чем за час. Предположим, что дом среднего размера имеет внутренние размеры 12.0 м × 18,0 м × 3,00 м в высоту, и что весь воздух заменяется за 30,0 мин. Рассчитайте теплопередачу в ваттах за единицу времени, необходимую для нагрева входящего холодного воздуха на 10,0 ° C, заменяя тем самым тепло, передаваемое только конвекцией.
Стратегия
Тепло используется для повышения температуры воздуха так, чтобы Q = mc Δ T . Скорость теплопередачи тогда равна [латекс] \ frac {Q} {t} \\ [/ latex], где t – время оборота воздуха. Нам дано, что Δ T равно 10.0ºC, но мы все равно должны найти значения массы воздуха и его удельной теплоемкости, прежде чем мы сможем вычислить Q . Удельная теплоемкость воздуха представляет собой средневзвешенное значение удельной теплоты азота и кислорода, что дает c = c p 1000 Дж / кг · ºC из таблицы 1 (обратите внимание, что удельная теплоемкость при постоянном давлении должна использоваться для этого процесса).
Решение
- Определите массу воздуха по его плотности и заданному объему дома.Плотность дается из плотности ρ и объема м = ρV = (1,29 кг / м 3 ) (12,0 м × 18,0 м × 3,00 м) = 836 кг.
- Рассчитайте тепло, передаваемое при изменении температуры воздуха: Q = mc Δ T так, чтобы Q = (836 кг) (1000 Дж / кг · ºC) (10,0ºC) = 8,36 × 10 6 Дж.
- Рассчитайте теплопередачу от тепла Q и время оборота t .{6} \ text {J}} {1800 \ text {s}} = 4,64 \ text {кВт} \\ [/ latex].
Обсуждение
Эта скорость передачи тепла равна мощности, потребляемой примерно сорока шестью лампочками мощностью 100 Вт. Вновь построенные дома рассчитаны на время оборота 2 часа или более, а не 30 минут для дома в этом примере. Обычно используются погодоустойчивые уплотнения, уплотнения и улучшенные оконные уплотнения. В очень холодном (или жарком) климате иногда принимаются более крайние меры для достижения жесткого стандарта более 6 часов на один оборот воздуха.Еще более продолжительное время оборота вредно для здоровья, потому что необходимо минимальное количество свежего воздуха для подачи кислорода для дыхания и разбавления бытовых загрязнителей. Термин, используемый для процесса проникновения наружного воздуха в дом из трещин вокруг окон, дверей и фундамента, называется «проникновение воздуха».
Холодный ветер более холодный, чем неподвижный холодный воздух, потому что конвекция в сочетании с проводимостью в теле увеличивает скорость передачи энергии от тела.В таблице ниже приведены приблизительные коэффициенты охлаждения ветром, которые представляют собой температуры неподвижного воздуха, обеспечивающие такую же скорость охлаждения, как и воздух с заданной температурой и скоростью. Факторы охлаждения ветром являются ярким напоминанием о способности конвекции передавать тепло быстрее, чем теплопроводность. Например, ветер со скоростью 15,0 м / с при 0ºC имеет холодный эквивалент неподвижного воздуха при температуре около -18ºC.
Таблица 1. Факторы охлаждения ветром | |||||
---|---|---|---|---|---|
Температура движущегося воздуха | Скорость ветра (м / с) | ||||
(ºC) | 2 | 5 | 10 | 15 | 0 |
5 | 3 | -1 | −8 | −10 | −12 |
2 | 0 | −7 | −12 | −16 | −18 |
0 | −2 | −9 | −15 | −18 | −20 |
−5 | −7 | −15 | −22 | −26 | −29 |
−10 | −12 | −21 | −29 | −34 | −36 |
−20 | −23 | −34 | −44 | −50 | −52 |
−10 | −12 | −21 | −29 | −34 | −36 |
−20 | −23 | −34 | −44 | −50 | −52 |
−40 | −44 | −59 | −73 | −82 | −84 |
Хотя воздух может быстро передавать тепло за счет конвекции, он является плохим проводником и, следовательно, хорошим изолятором.Количество доступного пространства для воздушного потока определяет, действует ли воздух как изолятор или проводник. Например, расстояние между внутренней и внешней стенами дома составляет около 9 см (3,5 дюйма) – достаточно для эффективной работы конвекции. Дополнительная изоляция стен предотвращает воздушный поток, поэтому потери (или получение) тепла уменьшаются. Точно так же зазор между двумя стеклами окна с двойным остеклением составляет около 1 см, что предотвращает конвекцию и использует низкую проводимость воздуха для предотвращения больших потерь.Мех, волокна и стекловолокно также используют преимущества низкой проводимости воздуха, удерживая его в пространствах, слишком маленьких для поддержания конвекции, как показано на рисунке. Мех и перья легкие и поэтому идеально подходят для защиты животных.
Рис. 3. Мех наполнен воздухом, который разбивается на множество мелких карманов. Конвекция здесь очень медленная, потому что петли такие маленькие. Низкая проводимость воздуха делает мех очень хорошим легким изолятором.
Некоторые интересные явления происходят , когда конвекция сопровождается фазовым переходом .Это позволяет нам охладиться потоотделением, даже если температура окружающего воздуха превышает температуру тела. Тепло от кожи требуется для испарения пота с кожи, но без потока воздуха воздух становится насыщенным и испарение прекращается. Воздушный поток, вызванный конвекцией, заменяет насыщенный воздух сухим, и испарение продолжается.
Пример 2. Расчет потока массы во время конвекции: теплопередача пота от тела
Средний человек в состоянии покоя выделяет тепло мощностью около 120 Вт.С какой скоростью должна испаряться вода из тела, чтобы избавиться от всей этой энергии? (Это испарение может происходить, когда человек сидит в тени и температура окружающей среды такая же, как температура кожи, что исключает передачу тепла другими методами.)
Стратегия
Энергия необходима для фазового перехода ( Q = мл v ). Таким образом, потери энергии в единицу времени составляют
[латекс] \ displaystyle \ frac {Q} {t} = \ frac {mL _ {\ text {v}}} {t} = 120 \ text {W} = 120 \ text {J / s} \\ [/ латекс].
Разделим обе части уравнения на L v и найдем, что масса, испарившаяся за единицу времени, равна [латекс] \ frac {m} {t} = \ frac {120 \ text {Дж / с}} { L _ {\ text {v}}} \\ [/ latex].
Решение
Вставьте значение скрытой теплоты из таблицы 1 в раздел «Фазовый переход и скрытая теплота», л v = 2430 кДж / кг = 2430 Дж / г. Это дает
[латекс] \ displaystyle \ frac {m} {t} = \ frac {120 \ text {J / s}} {2430 \ text {J / g}} = 0,0494 \ text {g / s} = 2,96 \ text {г / мин} \ [/ латекс]
Обсуждение
Испарение около 3 г / мин кажется разумным.Это будет около 180 г (около 7 унций) в час. Если воздух очень сухой, пот может испариться, даже если этого не заметят. Значительное количество испарений также происходит в легких и дыхательных путях.
Рис. 4. Кучевые облака создаются водяным паром, поднимающимся из-за конвекции. Возникновение облаков происходит за счет механизма положительной обратной связи. (кредит: Майк Лав)
Другой важный пример сочетания фазового перехода и конвекции происходит при испарении воды из океанов.При испарении воды тепло уходит из океана. Если водяной пар конденсируется в жидкие капли при образовании облаков, в атмосферу выделяется тепло. Таким образом, происходит общий перенос тепла от океана в атмосферу. Этот процесс является движущей силой грозовых облаков, тех огромных кучевых облаков, которые поднимаются на 20 км в стратосферу. Водяной пар, переносимый конвекцией, конденсируется, выделяя огромное количество энергии. Эта энергия заставляет воздух расширяться и подниматься там, где он холоднее.В этих более холодных регионах происходит больше конденсации, что, в свою очередь, поднимает облако еще выше. Такой механизм называется положительной обратной связью, поскольку процесс усиливается и ускоряется.
Рис. 5. Конвекция, сопровождающаяся фазовым переходом, высвобождает энергию, необходимую для того, чтобы загнать этот гром в стратосферу. (кредит: Херардо Гарсиа Моретти)
Эти системы иногда вызывают сильные штормы с молниями и градом и представляют собой механизм, вызывающий ураганы (рис. 5).
Движение айсбергов (рис. 6) – еще один пример конвекции, сопровождающейся фазовым переходом. Предположим, айсберг дрейфует из Гренландии в более теплые воды Атлантики. Тепло удаляется из теплой океанской воды, когда лед тает, и тепло передается на сушу, когда айсберг формируется на Гренландии.
Рис. 6. Фазовое изменение, которое происходит при таянии этого айсберга, связано с огромной теплопередачей. (кредит: Доминик Алвес)
Проверьте свое понимание
Объясните, почему использование вентилятора летом дает ощущение свежести!
Решение
Использование вентилятора увеличивает поток воздуха: теплый воздух рядом с вашим телом заменяется более холодным воздухом из другого места.Конвекция увеличивает скорость теплопередачи, так что движущийся воздух «кажется» холоднее, чем неподвижный.
Сводка раздела
Конвекция – это передача тепла за счет макроскопического движения массы. Конвекция может быть естественной или принудительной и обычно передает тепловую энергию быстрее, чем теплопроводность. В таблице 1 приведены коэффициенты охлаждения ветром, указывающие на то, что движущийся воздух имеет такой же охлаждающий эффект, как и гораздо более холодный стационарный воздух. Конвекция, возникающая вместе с фазовым переходом, может передавать энергию из холодных областей в теплые.
Концептуальные вопросы
- Один из способов сделать камин более энергоэффективным – это использовать внешний воздух для сжигания топлива. Другой – обеспечить циркуляцию комнатного воздуха вокруг топки и обратно в комнату. Подробно опишите методы теплопередачи, задействованные в каждом из них.
- Холодными ясными ночами лошади будут спать под покровом больших деревьев. Как это помогает им согреться?
Задачи и упражнения
- При какой скорости ветра -10ºC воздух вызывает такой же коэффициент охлаждения, как и неподвижный воздух при -29ºC?
- При какой температуре неподвижный воздух вызывает такой же коэффициент охлаждения, как −5ºC, движущийся со скоростью 15 м / с?
- «Пар» над чашкой свежеприготовленного растворимого кофе – это на самом деле капли водяного пара, конденсирующиеся после испарения горячего кофе.Какова конечная температура 250 г горячего кофе при начальной температуре 90,0 ° C, если из него испаряется 2,00 г? Кофе находится в чашке из пенополистирола, поэтому другими методами передачи тепла можно пренебречь.
- (a) Сколько килограммов воды должно испариться 60,0-килограммовой женщиной, чтобы снизить температуру ее тела на 0,750 ° C? (b) Достаточно ли это количества воды для испарения в виде потоотделения, если относительная влажность окружающего воздуха низкая?
- В жаркий засушливый день испарение из озера имеет достаточно теплопередачи, чтобы уравновесить 1.00 кВт / м 2 поступающего тепла от Солнца. Какая масса воды испаряется за 1,00 ч с каждого квадратного метра?
- Однажды зимним днем система климат-контроля в большом университетском здании вышла из строя. В результате каждую минуту вводится 500 м 3 лишнего холодного воздуха. С какой скоростью в киловаттах должна происходить теплопередача, чтобы нагреть этот воздух на 10,0ºC (то есть довести воздух до комнатной температуры)?
- Вулкан Килауэа на Гавайях – самый активный в мире, извергающий около 5 × 10 5 м 3 лавы 1200ºC в день.Какова скорость передачи тепла от Земли за счет конвекции, если эта лава имеет плотность 2700 кг / м 3 и в конечном итоге остывает до 30ºC? Предположим, что удельная теплоемкость лавы такая же, как у гранита.
Рис. 7. Лавовый поток на вулкане Килауэа на Гавайях. (Источник: Дж. П. Итон, Геологическая служба США)
- Во время тяжелых упражнений тело перекачивает 2,00 л крови в минуту на поверхность, где она охлаждается до 2,00 ° C. Какова скорость теплопередачи только от этой принудительной конвекции, если предположить, что кровь имеет такую же удельную теплоемкость, что и вода, и ее плотность составляет 1050 кг / м 3 ?
- Человек вдыхает и выдыхает 2.00 л воздуха 37,0ºC, испаряющего 4,00 × 10 −2 г воды из легких и дыхательных путей при каждом вдохе. а) Сколько тепла происходит за счет испарения при каждом вдохе? б) Какова скорость теплопередачи в ваттах, если человек дышит со средней скоростью 18,0 вдохов в минуту? (c) Если вдыхаемый воздух имел температуру 20,0 ° C, какова скорость теплопередачи для нагрева воздуха? (г) Обсудите общую скорость теплопередачи, поскольку она соотносится с типичной скоростью метаболизма.Будет ли это дыхание основной формой передачи тепла для этого человека?
- Стеклянный кофейник имеет круглое дно диаметром 9,00 см, контактирующее с нагревательным элементом, который поддерживает кофе в тепле с постоянной скоростью теплопередачи 50,0 Вт. (A) Какова температура дна кофейника, если он имеет толщину 3,00 мм и внутренняя температура 60,0ºC? (б) Если температура кофе остается постоянной и вся теплопередача устраняется испарением, сколько граммов в минуту испаряется? Принять теплоту испарения 2340 кДж / кг.
Избранные решения проблем и упражнения
1. 10 м / с
3. 85,7ºC
5. 1,48 кг
7. 2 × 10 4 МВт
9. (а) 97,2 Дж; (b) 29,2 Вт; (c) 9,49 Вт; (г) Общая скорость потери тепла составит 29,2 Вт + 9,49 Вт = 38,7 Вт. Во время сна наше тело потребляет 83 Вт энергии, в то время как сидя оно потребляет от 120 до 210 Вт. Следовательно, общая скорость потери тепла от дыхания не будет серьезной формой потери тепла для этого человека.
Как рассчитать секцию батареи. Правила расчета радиаторов отопления
Здесь вы узнаете о расчете сечений алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько батарей нужно для комнаты и частного дома, пример расчета максимального количества обогревателей на необходимую площадь.
Недостаточно знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно просчитать, сколько их должно быть в каждой отдельной комнате.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно уверенно купить необходимое количество секций.
Расчет сечения алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производители заранее рассчитывают нормы мощности алюминиевых батарей, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что для обогрева 1 м2 помещения с высотой потолка до 3 м потребуется тепловая мощность 100 Вт.
Эти цифры являются приблизительными, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не учитывает возможные теплопотери в помещении или более высоких или более низких потолках. Это общепринятые строительные нормы и правила, которые производители указывают в паспорте своей продукции.
Кроме них:
Сколько секций алюминиевого радиатора вам нужно?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для любого типа обогревателя:
Q = S x100 x k / P
В данном случае:
- S – площадь помещения, где требуется установка аккумулятора;
- k – коэффициент коррекции показателя 100 Вт / м2 в зависимости от высоты потолка;
- P – мощность одного радиаторного элемента.
При подсчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 с высотой потолка 2,7 м потребуется алюминиевый радиатор мощностью одной секции 0,138 кВт. 14 разделов.
Q = 20 x 100 / 0,138 = 14,49
В этом примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такие секции алюминиевых радиаторов отопления будут некорректными, так как не учитываются возможные теплопотери помещения.При этом следует учитывать, что в зависимости от того, сколько окон в комнате, угловой ли он и есть ли в нем балкон: все это говорит о количестве источников теплопотерь.
При расчете алюминиевых радиаторов по площади помещения в формуле следует учитывать процент потерь тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
- если они закреплены под подоконником, то потери будут до 4%; Установка
- в нишу мгновенно увеличивает этот показатель до 7%;
- если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери будут до 7-8%;
- закрытый экраном полностью, он потеряет до 25%, что делает его в принципе нерентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учитывать при установке алюминиевых батарей.
Пример расчета
Если посчитать, сколько секций алюминиевого радиатора необходимо для помещения площадью 20 м2 из расчета 100 Вт / м2, то также следует сделать поправочные коэффициенты на теплопотери:
- каждое окно добавляет к индикатору 0,2 кВт;
- дверь «стоит» 0,1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет установлен под подоконником, то поправочный коэффициент будет равен 1.04, а сама формула будет выглядеть так:
Q = (20 x 100 + 0,2 + 0,1) x 1,3 x 1,04 / 72 = 37,56
Где:
- первый показатель Площадь помещения;
- секунда – стандартное количество ватт на м2;
- , третий и четвертый указывают, что в комнате есть одно окно и одна дверь;
- следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
- шестой Это поправочный коэффициент для расположения аккумулятора.
Все должно быть разделено на теплоотвод одного ребра нагревателя. Это можно определить по таблице от производителя, в которой указаны коэффициенты нагрева носителя в зависимости от мощности устройства. Среднее значение для одного ребра составляет 180 Вт, а регулировка – 0,4. Таким образом, перемножая эти числа, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление сделано вверх, максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе специально для этого помещения будет 38 ребер.Для улучшения характеристик конструкции ее следует разделить на 2 части по 19 ребер в каждой.
Расчет по объему
Если делать такие расчеты, то нужно будет ссылаться на нормы, установленные в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и материал, из которого построено здание.
Например, для кирпичного дома норма на 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных домов – 41 Вт. Для расчета количества аккумуляторных секций по объему помещения необходимо: объем помещения Помещение умножается на показатель расхода тепла и делится на теплоотдачу 1 секции.
Например:
- Для расчета объема комнаты площадью 16 м2 нужно этот показатель умножить на высоту потолков, например, 3 м (16×3 = 43 м3).
- Тепловая мощность для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать, сколько требуется для данной комнаты, 48 м3 x 34 Вт (для панельного дома мощностью 41 Вт) = 1632 Вт.
- Определяем сколько требуется секций при мощности радиатора, например 140 Вт. Для этого 1632 Вт / 140 Вт = 11.66.
Округляя эту цифру, получаем результат, что для помещения объемом 48 м3 потребуется алюминиевый радиатор на 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, в технических характеристиках обогревателей производители указывают средние показатели теплоотдачи. Так у обогревателей из алюминия это 1,9-2,0 м2. Чтобы рассчитать, сколько потребуется секций, нужно разделить площадь комнаты на этот коэффициент.
Например, для одного помещения площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/2 = 8.
Эти расчеты приблизительны и их невозможно использовать без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи, так как после установки конструкции можно получить холодную комнату.
Для получения наиболее точных показателей придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учесть множество поправочных коэффициентов. Такой подход особенно актуален, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Для этого требуется следующая формула:
KT = 100 Вт / м2 x S x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7
Применив данную формулу, можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилого помещения. Сделав по нему расчет, вы можете быть уверены, что полученный результат указывает на оптимальное количество алюминиевых секций радиатора для конкретного помещения.
Какой бы принцип расчета ни предпринимался, важно делать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и существенно экономить на затратах на электроэнергию.Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой организации отопления своего жилища. Это может быть связано со строительством дома, ремонтом купленной квартиры или необходимостью ремонта существующей системы отопления.
Технология пайки ПВХ труб позволила отказаться от коммуникаций, выполненных с использованием металлоконструкций. Также данная технология позволила отказаться от трудоемких процессов газовой сварки, а также дала возможность проводить многие работы по водоснабжению, отоплению и водоотведению собственными силами.
Если возникает необходимость выполнить работы по обогреву помещения своими руками, возникает вопрос, как рассчитать радиаторы отопления. Для этого потребуется решение сложного комплекса задач, включая выбор схемы отопления, определение подходящего материала радиатора, оценку помещения и многих других факторов, влияющих на конечный результат расчета.
Правильность принятых решений станет ясно, когда система заработает в отопительный сезон.Как избежать лишних затрат и обеспечить комфорт в помещении в холодное время года, а также какие факторы нужно учитывать при проектировании системы отопления, рекомендуется узнать заранее.
Как рассчитать количество радиаторов
Расчет количества радиаторов отопления можно произвести тремя способами:
- Определение необходимой системы отопления исходя из площади отапливаемого помещения.
- Расчет необходимых сечений радиатора исходя из объема помещения.
- Наиболее сложный, но в то же время наиболее точный метод расчета, учитывающий максимальное количество факторов, влияющих на создание комфортной температуры в помещении.
Прежде чем остановиться на вышеперечисленных методах расчета, нельзя обойти вниманием сами радиаторы. Их способность передавать тепловую энергию носителя в окружающую среду, а также мощность зависит от материала, из которого они сделаны. Кроме того, радиаторы различаются по сопротивлению (способности противостоять коррозии), имеют разное максимально допустимое рабочее давление и вес.
Поскольку аккумуляторная батарея состоит из набора секций, необходимо учитывать виды материалов, из которых изготовлены радиаторы, знать их положительные и отрицательные качества. От выбранного материала будет зависеть, сколько батарейных секций вам нужно установить. Сейчас на рынке представлено 4 вида радиаторов отопления. Это чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические конструкции.
Чугунные радиаторы отлично аккумулируют тепло, выдерживают высокое давление и не имеют ограничений по типу теплоносителя.Но в то же время они тяжелые и требуют особого внимания к застежкам. Стальные радиаторы легче чугунных, работают при любом давлении и являются наиболее доступным вариантом, но их коэффициент теплопередачи ниже, чем у всех других батарей.
Алюминиевые радиаторы хорошо отдают тепло, они легкие, имеют доступную цену, но плохо переносят высокое давление тепловой сети. Биметаллические радиаторы берут лучшее от стальных и алюминиевых радиаторов, но имеют самую высокую цену среди представленных вариантов.
Считается, что мощность одной секции чугунной батареи составляет 145 Вт, алюминиевой – 190 Вт, биметаллической – 185 Вт и стальной – 85 Вт.
Способ подключения конструкции к тепловой сети имеет большое значение. Расчет мощности радиаторов отопления напрямую зависит от способов подачи и отвода теплоносителя, а также этот фактор влияет на количество секций радиатора отопления, необходимое для нормального обогрева данного помещения.
Расчет площади
Этот метод можно назвать самым простым, средним способом подсчета необходимого количества батарей в комнате. Позволяет быстро определить необходимое количество секций радиатора отопления.
Расчет по площади подразумевает, что в стандартной жилой комнате, расположенной в средней климатической зоне, требуется 100 Вт тепловой мощности на 1 м² площади. Умножив площадь помещения на необходимую теплоотдачу, мы получим общую мощность аккумулятора, который необходимо установить в этом помещении.
Определившись с материалом, из которого будет изготовлена конструкция, и зная мощность одной секции, вы легко сможете рассчитать необходимое количество. Например, для обогрева помещения площадью 24 м² нам потребуется: 24 м² x 100 Вт / 190 Вт (мощность одной алюминиевой секции) = 2400/190 = 12,63 секции алюминиевого радиатора. Всегда округляем и получаем в батарее 13 секций.
Производитель указывает вес одной секции, объем теплоносителя в ней и линейные параметры.Из этих данных определяются габаритные размеры самого аккумулятора и его вес, но при этом необходимо прибавить вес рабочего теплоносителя.
Следует учитывать, что расчет мощности на квадратный метр помещения не очень точен. Различная высота потолка также означает разный объем воздуха, который необходимо нагреть. Чтобы учесть это значение, лучше использовать следующий метод расчета.
Расчет по объему помещения
Этот метод учитывает большее количество параметров, но, как следствие, дает и усредненные показатели.В его основе лежит норма СНиП, согласно которой тепловая мощность отопительной батареи составляет 41 Вт для обогрева 1 м³ помещения.
Умножив высоту потолка комнаты на ее площадь и умножив полученное значение на 41 Вт, можно получить необходимую мощность аккумулятора. После выполнения расчетов по приведенной выше формуле и выбора материала, из которого изготовлена секция радиатора, определяется желаемое значение.
Пример расчета
Перечисленные способы не учитывают индивидуальные особенности каждого дома, климатическую зону, способ установки аккумулятора и другие важные факторы, которые могут существенно повлиять на конечный результат.Если необходимо точно определить мощность радиатора отопления, необходимо учитывать поправочные коэффициенты, которые содержат эти коэффициенты. Для расчета рекомендуется использовать следующие поправочные коэффициенты:
- А1 – учитывает теплопотери через окна помещения. Значение коэффициента A1 составляет от 1,27 до 0,85, где первое значение соответствует стандартному окну с двумя стеклопакетами, а 0,85 – пластиковому окну с тройным стеклопакетом.
- А2 – учитывает теплопотери через стены помещения и зависит от материалов стен. А2 принимается равным 1,27 для низкой теплоизоляции и 0,85 для хорошей. Единица будет соответствовать средним потерям тепла через стены.
- А3 – учитывает климатическую зону и низкую температуру окружающей среды. Этот коэффициент находится в диапазоне от 1,5 (зимы с температурой от -40 ° C и ниже) до 0,7 (температура зимой не опускается ниже -10 ° C).
- А4 – учитывает процент остекления относительно общей площади всех внешних стен помещения. Значения этого коэффициента находятся в диапазоне от 1,2 (50% окон) до 0,8 (окна занимают 10% площади внешних стен).
- A5 – это значение учитывает количество внешних стен в одном помещении. 1.1 – одна стена и 1.4 – четыре стены помещения, соприкасающиеся с открытым пространством.
- A6 – позволяет учитывать температуру помещения, расположенного выше.При значении 1,0 это неотапливаемое помещение, а 0,8 – хорошо отапливаемая жилая квартира.
- A7 – поскольку общая формула будет основана на расчете необходимых секций радиатора на единицу площади, этот коэффициент учитывает высоту отапливаемого помещения. При высоте потолка 2,5 м принимаем поправочный коэффициент 1,0. При высоте 3,2 м она составляет 1,1, а при высоте более 4 м – 1,2 и более.
Окончательная формула для точного расчета тепловой мощности, необходимой для обогрева помещения, будет выглядеть так: P = S * 100 * A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * A7, где
- P – количество тепла в Вт, необходимое для обогрева помещения;
- 100 – количество Вт на единицу площади (Вт / м2),
- A1-A7 – поправочные коэффициенты.
Расчет заряда аккумулятора в помещении панельного многоэтажного дома в средней зоне РФ площадью 20 м² и одним стандартным пластиковым окном будет выглядеть так: P = 20 * 100 * 1 * 1,15 * 1 * 1 * 1,1 * 0,8 * 1 = 2024 Вт.
Если в этом помещении планируется установка чугунных радиаторов, то 2024 Вт / 145 Вт = 13,9 шт., Округлить до 14 шт.
Можно ли сэкономить
Организация отопления в доме дело затратное, но при расчете секций можно сэкономить.Вышеупомянутые методы используют усредненные данные по емкости одного раздела. Большой ассортимент радиаторов отопления от разных производителей и разница типоразмеров могут сильно повлиять на необходимое количество батарей. Для этого необходимо уточнить в магазине паспортную вместимость необходимого образца и использовать указанные данные в расчете.
Значительная экономия возможна при выборе рационального подключения батареи к системе отопления. Указанные паспортные значения означают, что КПД собранного аккумулятора составляет 100%, но в реальности разные типы подключения могут значительно снизить этот показатель.
Принимая во внимание самые точные данные об отапливаемом помещении и характеристиках от производителя для указанного типа АКБ, можно рационально использовать финансовые вложения, избегая покупки ненужных секций радиатора.
Одна из основных целей подготовительных мероприятий перед установкой системы отопления – определить, сколько отопительных приборов требуется в каждой из комнат и какую мощность они должны иметь. Перед подсчетом количества радиаторов рекомендуется ознакомиться с основными приемами этой процедуры.
Расчет секций отопительных батарей по площади
Это простейший вид расчета количества секций радиатора отопления, когда количество тепла, необходимое для обогрева помещения, определяется исходя из квадратных метров жилища.
- В средней климатической зоне для обогрева 1 м2 жилья требуется 60-100 Вт.
- Для северных регионов эта норма соответствует 150-200 Вт.
Имея эти цифры в руках, можно рассчитать необходимое количество тепла.Например, для квартир в средней полосе для обогрева помещения площадью 15 м2 потребуется 1500 Вт тепла (15х100). При этом следует понимать, что речь идет о средних ставках, поэтому лучше ориентироваться на максимальные показатели для конкретного региона. Для регионов с очень мягкой зимой допускается коэффициент 60 Вт.
Делая запас мощности, желательно не переборщить, так как это потребует использования большого количества нагревательных приборов.Следовательно, объем необходимого теплоносителя также увеличится. Для жителей многоквартирных домов с центральным отоплением этот вопрос не принципиальный. Жителям частного сектора приходится увеличивать стоимость нагрева теплоносителя, на фоне увеличения инерционности всего контура. Это подразумевает необходимость тщательного расчета радиаторов отопления по площади.
После определения всего количества тепла, необходимого для обогрева, становится возможным узнать количество секций.Сопроводительная документация на любой отопительный прибор содержит информацию о выделяемом им тепле. Для подсчета секций необходимо общее количество необходимого тепла разделить на емкость батареи. Чтобы увидеть, как это происходит, можно обратиться к уже приведенному выше примеру, где в результате расчетов необходимый объем для обогрева помещения площадью 15 м2 – 1500 Вт.
Возьмем мощность одной секции 160 Вт: получается, что количество секций будет равно 1500: 160 = 9.375. Выбор способа округления зависит от пользователя. Обычно учитывается наличие косвенных источников обогрева помещения и степень его утепления. Например, на кухне воздух во время готовки тоже нагревается бытовой техникой, так что там его можно округлить в меньшую сторону.
Методика расчета сечений батарей отопления по площади отличается значительной простотой, однако ряд серьезных факторов исчезнет из поля зрения. К ним относятся высота помещения, количество дверных и оконных проемов, уровень утепления стен и т. Д.Поэтому методику расчета количества секций радиатора по СНиП можно назвать приблизительной: чтобы получить результат без ошибок, без поправок не обойтись.
Объем помещения
Этот метод расчета также предполагает, что учитывается высота потолков. обогреву подлежит весь объем воздуха в жилище.
Используемая методика расчета очень похожа – сначала определяется объем, после чего руководствуются следующими нормами:
- Для панельных домов на обогрев 1 м3 воздуха требуется 41 Вт.
- Для кирпичного дома требуется 34 Вт / м3.
Для наглядности можно рассчитать отопительные батареи одного помещения в 15м2 и сравнить результаты. Берем высоту жилища 2,7 м: в итоге объем получится 15х2,7 = 40,5.
Подсчет по разным постройкам:
- Панельный дом. Для определения тепла, необходимого для отопления 40,5м3х41 Вт = 1660,5 Вт. Для расчета необходимого количества секций 1660,5: 170 = 9.76 (10 шт.).
- Кирпичный дом. Общий тепловой объем 40,5м3х34 Вт = 1377 Вт. Счетные радиаторы – 1377: 170 = 8,1 (8 шт.).
Получается, что для обогрева кирпичного дома требуется гораздо меньше секций. Когда производился расчет секций радиатора на площадь, результат был средний – 9 шт.
Установочные индикаторы
Для более удачного решения вопроса, как рассчитать количество радиаторов на комнату, необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы, способствующие увеличению или уменьшению теплопотерь.Существенное влияние оказывает материал стен и уровень их теплоизоляции. Также немаловажную роль играет количество и размер окон, тип используемого для них остекления, внешние стены и т. Д. Для упрощения процедуры расчета радиатора для комнаты введены специальные коэффициенты.
Окно
Около 15-35% тепла теряется через оконные проемы: это зависит от размера окон и степени их теплоизоляции. Это объясняет наличие двух коэффициентов.
Соотношение окна к полу:
- 10% – 0,8
- 20% – 0,9
- 30% – 1,0
- 40% – 1,1
- 50% – 1,2
По типу остекления:
- 3-х камерные стеклопакеты или 2-х камерные стеклопакеты с аргоном – 0,85;
- стандартный 2-х камерный стеклопакет – 1,0;
- простые двойные рамы – 1,27.
Стены и крыша
Выполняя точный расчет батарей отопления на площадь, не обойтись без учета материала стен, степени их теплоизоляции.Для этого тоже есть коэффициенты.
Уровень изоляции:
- Кирпичные стены в два кирпича принимаются за норму – 1,0.
- Малый (отсутствует) – 1,27.
- Хорошо – 0,8.
Наружные стены:
- Нет в наличии – без потерь, коэффициент 1.0.
- 1 стена – 1.1.
- 2 стены – 1.2.
- 3 стены – 1.3.
Уровень теплопотерь тесно связан с наличием или отсутствием жилого чердака или второго этажа.При наличии такого помещения коэффициент будет пониженным на 0,7 (для отапливаемого чердака – 0,9). Как данность, предполагается, что степень влияния на температуру в помещении нежилого чердака нейтральна (коэффициент 1,0).
В тех ситуациях, когда при расчете сечений радиаторов отопления по площади приходится иметь дело с нестандартной высотой потолка (стандартом считается 2,7 м), используются понижающие или повышающие коэффициенты. Для их получения доступная высота делится на стандартную 2.7 мес. Возьмем пример с высотой потолка 3 м: 3,0 м / 2,7 м = 1,1. Далее показатель, полученный при расчете сечений радиатора по площади помещения, возводят в степень 1,1.
При определении вышеуказанных норм и коэффициентов за точку отсчета брались квартиры. Чтобы узнать уровень теплопотерь в частном доме со стороны крыши и подвала, добавьте к результату еще 50%. Таким образом, этот коэффициент будет равен 1,5.
Климат
Также есть поправка на средние зимние температуры:
- 10 и выше градусов – 0.7
- -15 градусов – 0,9
- -20 градусов – 1,1
- -25 градусов – 1,3
- -30 градусов – 1,5
После внесения всех возможных корректировок в расчет алюминиевых радиаторов по площади получается более объективный результат. Однако приведенный выше список факторов не будет полным без упоминания критериев, влияющих на мощность нагрева.
Тип радиатора
Если система отопления оснащена секционными радиаторами, у которых осевое расстояние имеет высоту 50 см, то расчет секций радиатора отопления не вызовет особых затруднений.Как правило, у известных производителей есть собственные сайты с техническими данными (включая тепловую мощность) всех моделей. Иногда вместо мощности может указываться расход теплоносителя: преобразовать его в мощность очень просто, ведь расход теплоносителя 1 л / мин соответствует примерно 1 кВт. Для определения осевого расстояния необходимо измерить расстояние между центрами подающей трубы до обратной.
Чтобы облегчить задачу, многие сайты оснащены специальной программой расчета.Все, что нужно для расчета батареи для комнаты, – это ввести ее параметры в указанные строки. При нажатии на поле «Enter» вывод мгновенно отображает количество секций выбранной модели. Принимая решение о типе отопительного прибора, учитывают разницу тепловой мощности радиатора отопления по площади в зависимости от материала изготовления (при прочих равных).
Простейший пример расчета секций биметаллического радиатора, где учитывается только площадь помещения, облегчит понимание сути вопроса.Определяя количество биметаллических ТЭНов со стандартным межосевым расстоянием 50 см, отправной точкой является возможность обогрева одной секции 1,8 м2 жилища. В этом случае для комнаты 15 м2 потребуется 15: 1,8 = 8,3 шт. После округления получаем 8 штук. Аналогичным образом проводится расчет чугунных и стальных батарей.
Для этого потребуются следующие коэффициенты:
- Для биметаллических радиаторов – 1,8 м2.
- Для алюминия – 1.9-2,0 м2.
- Для чугуна – 1,4-1,5 м2.
Эти параметры подходят для стандартного межосевого расстояния 50 см. В настоящее время выпускаются радиаторы, где это расстояние может варьироваться от 20 до 60 см. Есть даже т.н. «Бордюрные» модели высотой менее 20 см. Понятно, что мощность этих аккумуляторов будет разной, что потребует внесения определенных корректировок. Иногда эта информация указывается в сопроводительной документации, в других случаях потребуется самостоятельный расчет.
Учитывая, что площадь поверхности нагрева напрямую влияет на тепловую мощность устройства, несложно догадаться, что по мере уменьшения высоты радиатора этот показатель будет падать. Поэтому поправочный коэффициент определяется соотношением высоты выбранного изделия к эталону в 50 см.
Для примера рассчитаем алюминиевый радиатор. Для помещения площадью 15 м2 расчет секций радиатора отопления по площади помещения дает результат 15: 2 = 7.5 шт. (округляем до 8 шт.) Планировалась эксплуатация небольших устройств высотой 40 см. Во-первых, вам нужно найти соотношение 50:40 = 1,25. После корректировки количества секций получится 8х1,25 = 10 штук.
Учет системы отопления
В сопроводительной документации на радиатор обычно содержится информация о его максимальной мощности. Если используется высокотемпературный режим работы, то теплоноситель в подающей магистрали нагревается до +90 градусов, а в обратной – до +70 градусов (маркировка 90/70).При этом температура жилища должна быть +20 градусов. Такой режим работы в современных системах отопления практически не используется. Чаще встречается средняя (75/65/20) или низкая (55/45/20) мощность. Этот факт требует корректировки при расчете мощности отопительных батарей по площади.
Для определения режима работы схемы учитывается показатель температурного напора системы: так называется разница температур между воздухом и поверхностью радиатора.За температуру нагревателя принимается среднее арифметическое между показателями подающей и обратной линии.
Для лучшего понимания произведем расчет чугунных аккумуляторов стандартным сечением 50 см в высокотемпературном и низкотемпературном режимах. Площадь помещения такая же – 15 м2. Обогрев одной чугунной секции в высокотемпературном режиме предусмотрен на 1,5 м2, поэтому общее количество секций составит 15: 1,5 = 10. В схеме планируется использовать низкотемпературный режим.
Определение температурного напора для каждого из режимов:
- Высокая температура – 90/70 / 20- (90 + 70): 20 = 60 градусов;
- Низкая температура – 55/45/20 – (55 + 45): 2-20 = 30 градусов.
Получается, что для обеспечения нормального обогрева помещения при низких температурах количество секций радиатора нужно увеличивать вдвое. В нашем случае на комнату площадью 15 м2 нужно 20 секций: это предполагает наличие достаточно широкой чугунной батареи.Именно поэтому чугунные приборы не рекомендуется использовать в низкотемпературных системах.
Также можно учесть желаемую температуру воздуха. Если цель – поднять его с 20 до 25 градусов, тепловой напор рассчитывается с этой поправкой, вычисляя желаемый коэффициент. Рассчитаем мощность батарей отопления по площади того же чугунного радиатора, введя корректировку в параметры (90/70/25). Расчет разницы температур в этой ситуации будет выглядеть так: (90 + 70): 2-25 = 55 градусов.Теперь посчитаем соотношение 60: 55 = 1,1. Для обеспечения температурного режима 25 градусов понадобится 11 шт х1,1 = 12,1 радиаторов.
Влияние типа и места установки
Наряду с уже упомянутыми факторами, степень теплоотдачи от нагревателя также зависит от того, как он был подключен. Наиболее эффективным считается переключение по диагонали с верхней подачей, что снижает уровень теплопотерь практически до нуля. Боковое подключение показывает наибольшие потери тепловой энергии – почти 22%.Для других типов установки характерен средний КПД.
Различные барьеры также помогают снизить реальную мощность аккумулятора: например, свисающий сверху подоконник снижает теплоотдачу почти на 8%. Если радиатор не перекрывается полностью, потери снижаются до 3-5%. Частично сетчатые декоративные экраны провоцируют падение теплоотдачи на уровне выступающего подоконника (7-8%). Если таким экраном полностью накрыть аккумулятор, то его эффективность снизится на 20-25%.
Как рассчитать количество радиаторов для однотрубной схемы
Следует учитывать, что все вышесказанное относится к двухтрубным схемам отопления, предполагая подачу одинаковой температуры на каждый из радиаторов. Рассчитать сечения радиатора отопления в однотрубной системе на порядок сложнее, потому что каждая последующая батарея в направлении движения теплоносителя нагревается на порядок меньше. Поэтому расчет для однотрубного контура предполагает постоянный пересмотр температуры: эта процедура требует много времени и сил.
В качестве упрощения процедуры используется такая методика, когда проводится расчет отопления на квадратный метр, как для двухтрубной системы, а затем с учетом падения тепловой мощности увеличиваются участки в увеличении. теплопередача контура в целом. Например, возьмем схему однотрубного типа, у которой 6 радиаторов. После определения количества участков, как для двухтрубной сети, вносим определенные корректировки.
Первый из нагревательных приборов по направлению движения теплоносителя снабжен полностью нагретым теплоносителем, поэтому его не нужно считать.Температура подачи ко второму устройству уже ниже, поэтому нужно определить степень снижения мощности, увеличив количество секций на полученное значение: 15кВт-3кВт = 12кВт (процент снижения температуры 20%). Итак, для восполнения теплопотерь потребуются дополнительные секции – если сначала их нужно было 8 штук, то после добавления 20% получаем окончательное количество – 9 или 10 штук.
Выбирая способ округления, учитывайте функциональное назначение помещения.Если речь идет о спальне или детской, округление проводится в сторону увеличения. При расчете гостиной или кухни лучше округлить в меньшую сторону. Также имеет свою долю влияния, с какой стороны расположена комната – южная или северная (северные комнаты обычно округляются вверх, а южные – вниз).
Этот метод расчета не идеален, так как он предполагает увеличение последнего радиатора в линии до действительно гигантских размеров. Также следует понимать, что удельная теплоемкость подаваемого теплоносителя практически никогда не равна его мощности.Из-за этого котлы для оборудования однотрубных контуров подбираются с определенным запасом. Оптимизируется ситуация наличием запорной арматуры и переключением аккумуляторов через байпас: благодаря этому достигается возможность регулировки теплоотдачи, что несколько компенсирует снижение температуры теплоносителя. Однако даже эти приемы не освобождают от необходимости увеличивать размеры радиаторов и количество их секций с удалением от котла при использовании однотрубной схемы.
Для решения вопроса о том, как рассчитать радиаторы отопления по площади, не потребуется много времени и сил. Другое дело – скорректировать полученный результат с учетом всех характеристик жилища, его габаритов, способа включения и расположения радиаторов: эта процедура достаточно трудоемкая и трудоемкая. Однако именно так можно получить наиболее точные параметры системы отопления, которые обеспечат тепло и комфорт помещения.
Батареи.
Но чтобы все помещения были достаточно теплыми, нужно еще определиться с точным количеством секций, исходя из квадратуры помещения и возможных тепловых потерь.
Перед тем, как рассчитать количество батарей или секций радиатора отопления на квадратный метр на площадь определенного помещения в частном доме или квартире, убедитесь, что выбор прибора был правильным, и он действительно подходит для вашего случая. Кратко рассмотрим их виды.
Алюминий
Алюминиевые радиаторы могут изготавливаться из первичного или вторичного сырья.Последние заметно уступают по качеству, но стоят дешевле. Основные преимущества алюминиевых аккумуляторов:
- Высокая теплоотдача,
- Легкий вес,
- Простая универсальная конструкция,
- Устойчивость к высоким давлениям,
- Низкая инертность (быстро нагревается и остывает, что позволяет быстро регулировать температуру в помещении),
- Доступная цена (300-500 руб за секцию).
Алюминий чувствителен к щелочам в составе теплоносителя, поэтому сердечник часто покрывается слоем полимеров, что увеличивает срок службы изделия.Основная часть моделей изготавливается методом литья, гораздо меньше представлены экструзионные (экструдированные) секции. Популярные производители : Sira, Global, Rifar и Thermal.
Биметаллический
Компенсация тепловых потерь
Для того, чтобы мощности аккумуляторов хватило на обогрев помещения, нужно внести некоторые корректировки:
- Округлить дробные значения … Лучше оставить некоторый запас мощности, а желаемый уровень температуры регулировать с помощью термостата.
- Если в комнате два окна, то нужно рассчитанное количество секций разделить на два и установить их под каждым из окон. Тепло будет подниматься, создавая тепловую завесу для холодного воздуха, поступающего в квартиру через стеклопакет.
- Необходимо добавить несколько секций, если две стены в комнате выходят на улицу или высота потолка превышает 3 м.
Дополнительно стоит учесть особенности системы отопления.Автономное или индивидуальное отопление намного эффективнее центральных систем в многоэтажных домах. Если по патрубкам потечет уже остывший теплоноситель, радиаторы не смогут работать на полную мощность.
Можно ли сэкономить?
Точная математика в процессе выбора мощности радиаторов и количества секций позволяет сделать комнату достаточно теплой и комфортной для проживания. У такого подхода есть и финансовые преимущества : можно сэкономить, не переплачивая за лишнее оборудование.Еще более впечатляющая экономия получается при использовании современных пластиковых окон (при условии их правильной установки) и наличии теплоизоляции стен.
Все о стальных радиаторах отопления: расчет мощности (таблица), определение с учетом теплопотерь, процент увеличения и расчет по площади помещения, а также как выбрать панельные батареи.
От того, насколько правильно и грамотно был произведен расчет мощности стального радиатора, столько тепла от него можно ожидать.
При этом необходимо учитывать соответствие технических параметров отопительной системы и нагревателя.
Расчет по площади помещения
Для максимальной теплоотдачи стальных радиаторов можно использовать расчет их мощности исходя из размеров помещения.
Если взять для примера комнату площадью 15 м2 и высотой потолков 3 м, то, рассчитав ее объем (15×3 = 45) и умножив на количество необходимых W (по СНиП – 41 Вт / м3 для панельных домов и 34 Вт / м3 для кирпичных) получается, что потребляемая мощность равна 1845 Вт (панельный дом) или 1530 Вт (кирпич).
После этого достаточно убедиться, что расчет мощности стальных радиаторов отопления (вы можете проверить таблицу, предоставленную производителем) соответствует полученным параметрам. Например, при покупке обогревателя типа 22 нужно отдать предпочтение конструкции высотой 500 мм и длиной 900 мм, которая характеризуется мощностью 1851 Вт.
Если вам необходимо заменить старые батареи на новые или перестроить всю систему отопления, то следует внимательно ознакомиться с требованиями СНиП.Это убережет вас от возможных недостатков и нарушений при проведении монтажных работ.
Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)
Определение мощности с учетом теплопотерь
Помимо показателей, относящихся к материалу, из которого построен многоквартирный дом, и указанных в СНиП, в расчетах могут использоваться температурные параметры наружного воздуха. Этот метод основан на учете теплопотерь в помещении.
Для каждой климатической зоны определяется коэффициент в соответствии с холодными температурами:
- при -10 ° С – 0,7;
- -15 ° С – 0,9;
- при – 20 ° С – 1,1;
- -25 ° С – 1,3;
- до – 30 ° C – 1.5.
Теплоотдачу стальных радиаторов отопления (таблица предоставляется производителем) необходимо определять с учетом количества наружных стен. Так что если в комнате всего один, то результат, полученный при расчете стальных радиаторов отопления по площади, нужно умножить на коэффициент 1.1, если их два или три, то он равен 1,2 или 1,3.
Например, если температура за окном 25 ° С, то при расчете стального радиатора типа 22 и требуемой мощности 1845 Вт (панельный дом) в помещении с 2-мя внешними стенами вы получите следующий результат:
- 1845×1,2×1,3 = 2878,2 Вт. Этот показатель соответствует панельным конструкциям 22-го типа высотой 500 мм и длиной 1400 мм мощностью 2880 Вт.
Так подбираются радиаторы панельного отопления (расчет по площади с учетом коэффициента теплопотерь).Такой подход к выбору мощности батареи панели обеспечит максимальную производительность батареи.
Чтобы было проще рассчитать стальные радиаторы отопления по площади, онлайн-калькулятор сделает это за считанные секунды, достаточно ввести в него необходимые параметры.
Увеличение мощности в процентах
Учесть теплопотери можно не только на стенах, но и на окнах.
Например, перед тем, как выбрать стальной радиатор отопления, расчет площади необходимо увеличить на определенный процент, в зависимости от количества окон в комнате:
Учет таких нюансов перед установкой стальных панельных аккумуляторов позволяет правильно выбрать модель.Это позволит сэкономить на его эксплуатации с максимальной теплоотдачей.
Поэтому следует не только задуматься о том, как выбрать стальные радиаторы отопления по площади помещения, но и учесть их теплопотери и даже расположение окон. Такой комплексный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на температуру в квартире или доме.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Расчет секций батареи на комнату.Расчет количества секций радиатора: онлайн-калькулятор, инструкция
Проблема отопления в наших широтах стоит гораздо острее, чем в Европе с ее мягким климатом и теплой зимой. В России значительная часть территории находится под властью зимы до 9 месяцев в году. Поэтому очень важно уделить достаточное внимание выбору систем отопления и расчету мощности радиаторов отопления.
В отличие от того, где учитывается только площадь, расчет мощности радиаторов отопления ведется по другой схеме.При этом следует учитывать и высоту потолков, то есть общий объем помещения, в котором планируется установка или замена системы отопления. Не бойся. В конечном итоге весь расчет строится по элементарным формулам, справиться с которыми не составит труда. Радиаторы будут обогревать помещение за счет конвекции, то есть циркуляции воздуха в помещении. Нагретый воздух поднимается вверх и вытесняет холодный. В этой статье вы получите простейший расчет мощности радиаторов отопления
.Возьмем комнату площадью 15 квадратных метров с высотой потолков 3 метра.Объем нагретого в системе отопления воздуха составит:
V = 15×3 = 45 куб.м.Далее считаем мощность, которая потребуется для обогрева помещения заданного объема. В нашем случае 45 куб. Для этого необходимо объем помещения умножить на мощность, необходимую для нагрева одного кубометра воздуха в данном регионе. Для Азии и Кавказа это 45 Вт, для среднего диапазона 50 Вт, для севера около 60 Вт. В качестве примера возьмем мощность 45 Вт и получим:
45 × 45 = 2025 Вт – мощность, необходимая для обогрева помещения кубатурой 45 метров
Выбор радиатора исходя из расчета
Радиаторы стальные
Оставим сравнение радиаторов отопления за скобками и отметим только те нюансы, о которых нужно иметь представление при выборе радиатора для своей системы отопления.
В случае с расчетом мощности стальных радиаторов отопления все просто. Требуемая мощность для уже известного помещения – 2025 Вт. Смотрим на таблицу и ищем стальные батареи, вырабатывающие необходимое количество ватт. Такие таблицы легко найти на сайтах производителей и продавцов аналогичных товаров. Обратите внимание на температурные режимы, при которых будет работать система отопления. Оптимально использовать аккумулятор на 70/50 С.
В таблице указан тип радиатора.Возьмем тип 22, как один из самых популярных и вполне достойных по своим потребительским качествам. Радиатор 600 × 1400 отлично подойдет. Мощность радиатора отопления составит 2015 Вт. Лучше взять немного с запасом.
Радиаторы алюминиевые и биметаллические
Алюминиевые и биметаллические радиаторы часто продаются секциями. Мощность в таблицах и каталогах указана для одного раздела. Необходимо мощность, необходимую для обогрева данного помещения, разделить на мощность одной секции такого радиатора, например:
2025/150 = 14 (округлено в большую сторону)Получили необходимое количество секций для помещения объемом 45 кубометров.
Не переусердствуйте!
Максимум 14-15 секций на один радиатор. Устанавливать радиаторы в 20 и более секций неэффективно. В этом случае разделите количество секций пополам и установите 2 радиатора по 10 секций в каждом. Например, один радиатор поставить возле окна, а другой у входа в комнату или на противоположной стене.
То же и со стальными радиаторами. Если комната достаточно большая и радиатор выходит слишком большим, лучше поставить два меньших, но с одинаковой суммарной мощностью.
Если в комнате одинакового объема 2 и более окон, то хорошим решением будет установка радиатора под каждым из окон. В случае с секционными радиаторами все довольно просто.
14/2 = 7 секций под каждым окном для помещения такого же объемаРадиаторы обычно продаются по 10 секций, лучше брать четное, например 8. Запас в 1 секцию не будет лишним при сильных морозах. Мощность от этого сильно не изменится, однако инерция нагрева радиаторов уменьшится.Это может быть полезно, если в комнату часто проникает холодный воздух. Например, если это офисное помещение, которое часто посещают клиенты. В таких случаях радиаторы будут нагревать воздух немного быстрее.
Что делать после расчета?
После расчета мощности радиаторов отопления для всех помещений необходимо будет выбрать трубопровод по диаметру, отводы. Количество радиаторов, длина труб, количество клапанов для радиаторов. Рассчитайте объем всей системы и выберите для нее подходящий котел.
Для человека дом часто ассоциируется с теплом и уютом. Чтобы в доме было тепло, необходимо уделить должное внимание системе отопления. Современные производители используют новейшие технологии для производства элементов систем отопления. Однако без правильного проектирования такой системы эти технологии могут оказаться бесполезными для определенных помещений.
Прежде всего нужно понять, для каких целей будет использоваться помещение. Какой температурный режим в ней желателен.При этом необходимо учитывать множество тонкостей. Делать это желательно с точным расчетом мощности радиаторов отопления и теплопотерь. Радиаторы отопления лучше всего устанавливать в самой холодной части помещения. В приведенном выше примере рассматривалась установка радиаторов отопления возле окон. Это один из самых выгодных и эффективных вариантов размещения элементов системы отопления.
Видео расчета мощности аккумулятора
Чаще всего владельцы приобретают биметаллические радиаторы на замену чугунным батареям, которые по тем или иным причинам вышли из строя или начали плохо обогревать помещение.Чтобы данная модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций для всего помещения.
Необходимые данные для подсчета
Самым правильным решением будет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут достаточно точно и качественно рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.
Все профессионалы при расчете количества батарей принимают во внимание следующие данные:
- из какого материала построено здание;
- какая толщина стен в комнатах;
- тип окон, которые были установлены в этой комнате;
- в каких климатических условиях находится здание;
- есть ли отопление в помещении над помещением, где установлены радиаторы;
- сколько «холодных» стен в комнате;
- какова площадь расчетного помещения;
- какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет максимально точным при установке биметаллических батарей.
Коэффициент теплопотерь
Чтобы произвести расчет правильно, необходимо сначала рассчитать, какими будут теплопотери, а затем рассчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. В первую очередь это касается угловых комнат. Например, в комнате представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.
- Ф – площадь стены;
- а – его длина;
- х – его высота.
Расчет ведется в метрах. Согласно этим расчетам, площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле P = F * K.
Также умножьте на разницу между температурами внутри и снаружи, где:
- P – площадь теплопотерь;
- F – площадь стены в квадратных метрах;
- K – коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если температура на улице около двадцати одного градуса, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета этой комнаты нужно прибавить еще два градуса. К получившейся фигуре нужно добавить П окон и П дверей. Полученный результат нужно разделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате несложных расчетов вы узнаете, сколько батарей нужно для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты верны только для помещений со средними значениями теплоизоляции. Как известно, одинаковых комнат не бывает, поэтому для точного расчета обязательно нужно учитывать поправочные коэффициенты. Их нужно умножить на результат, полученный расчетом по формуле. Коэффициент поправки для угловых помещений составляет 1,3, для помещений в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.
Питание от аккумулятора
Для определения мощности одного радиатора необходимо рассчитать, сколько киловатт тепла потребуется от установленной системы отопления.Мощность, необходимая для обогрева каждого квадратного метра, составляет 100 Вт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельной секции современного радиатора. Некоторые модели батарей имеют две и более секции. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, имеющий количество секций, близкое к идеальному. Но все же он должен быть немного больше расчетного.
Это сделано для того, чтобы в помещении было теплее и не замерзало в холодные дни.
Производители биметаллических радиаторов указывают свои мощности по некоторым данным системы отопления. Поэтому при покупке любой модели необходимо учитывать термоголовку, которая характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как нагревает систему отопления. В технической документации часто указывается мощность одной секции для теплового напора в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе девяносто градусов.В тех домах, где отапливаются помещения чугунными батареями, это оправдано, но для новостроек, где все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Тепловая голова в таких системах отопления может достигать пятидесяти градусов.
Расчет здесь тоже произвести несложно. Необходимо разделить мощность радиатора на цифру, обозначающую термоголовку. Число делится на число, указанное в документах. В этом случае эффективная мощность батарей будет немного меньше.
Это то, что нужно вводить во все формулы.
Популярные методы
Для вычета необходимого количества секций в установленном радиаторе можно использовать не одну формулу, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, который подходит для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м² одна биметаллическая секция может обогреть один метр восемьдесят сантиметров площади.Чтобы рассчитать, сколько секций нужно на 16 м², нужно эту цифру разделить на 1,8 квадратных метра. В результате получилось девять разделов. Однако этот метод довольно примитивен и для более точного определения необходимо учитывать все вышеперечисленные данные.
Есть еще один простой метод расчета самостоятельно. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи тут ни к чему. Вы можете взять, например, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт.Затем, используя формулу, вы легко сможете рассчитать их количество, необходимое для выбранного помещения. Чтобы получить желаемую цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умноженное на 100, мощность на квадратный метр и разделенное на 200 Вт. Это, как вы понимаете, величина теплопередачи на секцию. В результате расчетов получится цифра шесть, то есть именно столько секций потребуется, чтобы обогреть комнату из двенадцати квадратов.
Можно рассмотреть еще один вариант квартиры площадью 20 м². Допустим, мощность купленной радиаторной секции составляет сто восемьдесят ватт. Тогда, подставив все доступные значения в формулу, вы получите следующий результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, это количество секций понадобится для обогрева этой комнаты. . Однако такие результаты действительно будут соответствовать тем комнатам, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень суровые. А также не были учтены окна, то есть их количество, поэтому к окончательному результату нужно добавить еще несколько секций, их количество будет зависеть от количества окон.То есть в помещении можно установить два радиатора, по шесть секций в каждом. В этом расчете добавлено еще одно сечение с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы расчет был более точным, нужно произвести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранном отапливаемом помещении. Все расчеты производятся практически одинаково, только за основу взяты данные о мощности, рассчитанные на один кубический метр, что равняется сорока одному ватту.Можно попробовать посчитать количество секций биметаллической батареи для помещения такой же площади, как в рассмотренном выше варианте, и сравнить результаты. В этом случае высота потолка будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а площадь помещения составит двенадцать квадратных метров. Затем нужно три умножить на четыре, а затем на два и семь.
Результат будет такой: тридцать два и четыре кубометра. Его нужно умножить на сорок один, и вы получите тысячу триста двадцать восемь и четыре ватта.Такая мощность радиатора идеально подойдет для обогрева этого помещения. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть на количество ватт. Результат будет шесть целых шестьдесят четыре сотых, а значит, потребуется семисекционный радиатор. Как видите, результат расчета объема намного точнее. В результате вам даже не нужно будет учитывать количество окон и дверей.
А еще можно сравнить результаты расчета в комнате двадцатью кв. Для этого нужно двадцать умножить на два и семь, получится пятьдесят четыре кубических метра – это объем помещения. Далее нужно умножить на сорок один и получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если аккумулятор имеет мощность двести ватт, то эту цифру нужно разделить на полученный результат. В результате получится двенадцать и семь, а это значит, что в этой комнате нужно столько же секций, сколько в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
Существуют разные методы расчета количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, в которой расположен дом, и температура носителя, и характеристики теплопередачи самого радиатора, а также многие другие факторы. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а также эффективность системы отопления дома.
Самый демократичный способ – рассчитать радиатор из расчета мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимой 50-100 Вт, в регионах Сибири и Урала 100-200 Вт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстоянием 50 см имеют тепловыделение 120-150 Вт на секцию … Биметаллическое излучение имеет мощность около 200 Вт, что немного выше. Если мы имеем в виду стандартный водяной теплоноситель, то для комнаты 18-20 м 2 при стандартной высоте потолка 2.5-2,7 м вам понадобится два чугунных радиатора на 8 секций.
От чего зависит количество радиаторов
Есть ряд других факторов, которые следует учитывать при расчете количества радиаторов :
- паровой теплоноситель имеет большую теплопередачу, чем водяной;
- угловая комната холоднее , так как имеет две стены, выходящие на улицу;
- чем больше окон в помещении, тем холоднее;
- если высота потолков выше 3 метра , то мощность теплоносителя нужно рассчитывать исходя из объема помещения, а не его площади;
- материал, из которого изготовлен радиатор, имеет собственную теплопроводность ;
- утепленные стены повышают теплоизоляцию помещения;
- чем ниже зимние температуры на улице, тем больше батарей нужно установить;
- современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию помещения;
- при одностороннем подключении патрубков к радиатору нет смысла устанавливать более 10 секций;
- если теплоноситель движется сверху вниз, его мощность увеличивается на 20%;
- наличие вентиляции предполагает большую мощность.
Формула и пример расчета
С учетом вышеуказанных факторов можно произвести расчет. На 1 м 2 потребуется 100 Вт, соответственно на обогрев помещения 18 м 2 нужно потратить 1800 Вт. Одна батарея из 8 чугунных секций дает 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций … Это очень средний показатель.
В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя рассчитана по максимальной. Затем делим 1800 на 150 и получаем 12 секций.Столько нужно, чтобы обогреть комнату площадью 18м2. Существует очень сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.
Формула выглядит так:
- q 1 – это тип остекления: стеклопакет тройной 0,85; двойное остекление 1; обычное стекло 1,27;
- q 2 – теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85; стена в 2 кирпича 1; плохая шумоизоляция 1,27;
- q 3 – отношение площади окон к площади пола: 10% 0.8; 20% 0,9; 30% 1,1; 40% 1,2;
- q 4 – минимальная наружная температура: -10 0 С 0,7; -15 0 C 0,9; -20 0 С 1,1; -25 0 С 1,3; -35 0 С 1,5;
- д 5 – количество внешних стен: одна 1,1; два (угловые) 1,2; три 1,3; четыре 1,4;
- q 6 – тип помещения над расчетным: отапливаемое 0,8; отапливаемый чердак 0,9; холодный чердак 1;
- д 7 – высота потолков: 2,5 м – 1; 3 м – 1.05; 3,5 м – 1,1; 4 м – 1,15; 4,5 м – 1,2;
Проведем расчет углового помещения 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двух двухстворчатых окон с тройным стеклопакетом, стен в 2 кирпича, расположенного под холодным чердаком в доме в г. Подмосковный поселок, где зимой температура опускается до 20 0 С.
Это 1844,9 Вт. Делим на 150 ватт и получаем 12,3 или 12 секций.
Расчет мощности чугунных аккумуляторов подробно рассмотрен в этой статье:
Радиаторы изготавливаются из трех видов металла: чугун, алюминий и биметаллический. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун охлаждается медленнее, чем алюминий. Биметаллические батареи имеют более высокую теплоотдачу, чем чугунные, но при этом быстрее остывают. Стальные радиаторы обладают высокой теплоотдачей, но они подвержены коррозии.
в помещении считается 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому назначение отапливаемого помещения также играет немаловажную роль.А если в зале площадью 20 м 2 необходимо установить 12 аккумуляторных отсеков , тогда в аналогичном общежитии предпочтительнее установить 10 аккумуляторов, и человек в таком помещении будет комфортно спать. В угловой комнате той же площади смело ставьте 16 батарей , и вам не будет жарко. То есть расчет радиаторов в комнате очень индивидуален, и можно дать лишь приблизительные рекомендации, сколько секций нужно установить в том или ином помещении.Главное, правильно провести монтаж, и в вашем доме всегда будет тепло.
Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)
Несмотря на широкую линейку современных теплообменных отопительных приборов, привычные каждому чугунные радиаторы «гармошка» не собираются кануть в Лету. Более того, у производителей таких аккумуляторов нет проблем с продажами. Это связано с отличной надежностью изделий, которые могут служить полвека и более, и высокими показателями теплоотдачи.
Как правильно определить количество секций таких радиаторов, чтобы обеспечить комфортные условия проживания в помещении? Все зависит от характеристик помещения, в котором их планируется установить, и от параметров самих батарей – они могут существенно отличаться. Наш калькулятор для расчета количества секций чугунного радиатора MC поможет вам принять правильное решение.
Цены на радиаторы чугунные
чугунный радиатор
Расчет требует пояснений – они будут приведены под калькулятором.
Расчет ведется по каждой комнате отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте необходимые опции в предложенных списках.
Нажмите кнопку «Рассчитать количество секций»
Площадь номера, м2
100 Вт на кв.м
Кол-во внешних стен
Нет два три
Наружные стены фасад:
Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Наветренная сторона Подветренная сторона, параллельная направлению ветра
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
35 ° С и ниже от – 30 ° С до – 34 ° С от – 25 ° С до – 29 ° С от – 20 ° С до – 24 ° С от – 15 ° С до – 19 ° С от – 10 ° С до – 14 ° С не ниже – 10 ° С
Какая степень утепления внешних стен?
Наружные стены не изолированы Средняя изоляция Наружные стены хорошо изолированы
Высота потолка в помещении
До 2.7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м
Что внизу?
Холодный пол на земле или над неотапливаемым помещением Изолированный пол на земле или над неотапливаемым помещением Имеется отапливаемое помещение ниже
Что наверху?
Холодный чердак или неотапливаемое и неизолированное помещение Изолированный чердак или другое помещение Отапливаемое помещение
Установлены окна типа
Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двойным стеклопакетом (3 стекла) или аргоновым заполнением
Количество окон в комнате
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери на улицу или на холодный балкон:
Предлагаемая схема подключения радиаторов отопления
Предполагаемые особенности расположения радиаторов
Радиатор на стене установлен открыто Радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор сверху прикрыт нишей в стене Радиатор прикрыт спереди декоративной ширмой Радиатор полностью прикрыт декоративная обшивка
Радиатор МС модель
Пояснения к расчетамАлгоритм расчета основан на том, что для обогрева 10 м² требуется 1 кВт тепловой энергии.Понятно, что это соотношение достаточно условно, поэтому будет корректироваться рядом коэффициентов, учитывающих специфику помещения.
- Площадь помещения рассчитать несложно, особенно если помещение имеет традиционную прямоугольную конфигурацию.
Помощь в расчете площадей помещений комплекса
Если комната имеет более сложную форму, можно применить несколько разных подходов. Подробнее об этом, с рассмотрением возможных примеров и с калькуляторами расчетов – в статье о.
- Количество внешних стен. Чем их больше, тем значительнее тепловые потери, и это учитывается программой расчета.
- Большое значение имеет расположение внешних стен комнаты относительно сторон света. Причину, наверное, объяснять не нужно.
- Если стена расположена с наветренной стороны относительно традиционных зимних ветров, то она будет быстрее остывать – следовательно, для компенсации этого явления необходим запас тепловой мощности.
- «Уровень заморозков» характеризует климатические особенности региона. В этом столбце не указаны аномальные температуры, но вполне обычные для самой холодной декады зимы.
- Если стена полностью утеплена, исходя из проведенных теплотехнических расчетов, то уровень теплоизоляции можно считать качественным. Вообще неизолированные стены в принципе даже рассматривать не стоит, так как отопление станет переводом денег на энергоресурсы, и все равно комфортного микроклимата в доме добиться не удастся.
- Чем выше потолки, тем больше объем помещения и тем больше тепловой энергии требуется для его обогрева.
- Следующие две колонки учитывают вертикальную близость комнаты – вверху и внизу, то есть собственно теплопотери через потолок и пол.
- Далее – несколько полей, связанных с наличием и особенностями окон. Естественно, что от этих параметров напрямую зависит общая потребность помещения в тепловой энергии на компенсацию возможных потерь тепла.
- Если в комнате есть постоянно используемая дверь, выходящая на улицу, на холодную лестницу или на неотапливаемый балкон, то любое ее открытие сопровождается притоком холодного воздуха. Это необходимо компенсировать определенным добавлением мощности.
- Особенности конкретной системы отопления могут повлиять на схему вставки радиаторов в схему. А это, в свою очередь, отражается на характеристиках теплообмена аккумуляторов. Из представленных примеров необходимо выбрать предложенную схему врезки.
- Радиатор, расположенный открыто на стене, спрятанный в нише или закрытый кожухом – все они будут существенно различаться по теплоотдаче. Это учитывается в специальном поле ввода – необходимо выбрать особенности установки из списка.
- Наконец, сами модели чугунных радиаторов МС различаются линейными параметрами и, соответственно, удельной тепловой мощностью на секцию. В предложенном списке представлены наиболее распространенные типы чугунных батарей МС, а их характеристики уже включены в программу расчета.
- Результат покажет рекомендуемое количество секций для установки в конкретном помещении.
Подробнее о чугунных радиаторах типа MC
Каждый хозяин дома сталкивается с важными вопросами при установке отопления. Какой радиатор выбрать? Как рассчитать количество секций радиатора? Если дом строят для вас профессиональные работники, они помогут сделать правильные расчеты, чтобы распределение отопительных батарей в здании было рациональным.Однако эту процедуру можно проделать и самостоятельно. Формулы, необходимые для этого, можно найти ниже в статье.
Типы радиаторов
На сегодняшний день существуют такие типы 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 хозяина дома.Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Не зависит от типа. При этом учитывается только один показатель – мощность радиатора.
Методы расчета
Для того, чтобы система отопления в помещении работала эффективно и зимой было тепло и комфортно, необходимо тщательно Для этого используются следующие методы расчета:
- Стандарт – проводится по Основываясь на положениях СНиП, согласно которым для обогрева 1м 2 потребуется мощность 100 Вт.Расчет ведется по формуле: S / P, где P – вместимость отделения, S – площадь выбранного помещения.
- Примерно – для обогрева квартиры площадью 1,8 м 2 с высотой потолков 2,5 м потребуется одна радиаторная секция.
- Объемный метод – мощность нагрева принята на 1м 3 Вт. Учитываются ширина, высота и длина помещения.
Сколько радиаторов нужно на весь дом
Как рассчитать количество секций радиаторов для квартиры или дома? Расчет ведется для каждой комнаты отдельно.По стандарту тепловая мощность на 1 м 3 объема помещения с одной дверью, окном и внешней стеной считается равной 41 Вт.
Если дом или квартира «холодные», с тонкими стенами. , имеет много окон, а квартира находится на первом или последнем этаже дома, то на их обогрев нужно 47 Вт на 1 м 3, а не 41 Вт. Для дома, построенного из современных материалов с использованием разных изоляционных материалов для стен. , полы, потолки, металлопластиковые окна. можно взять 30 ватт.
Для замены чугунных радиаторов существует простейший метод расчета: нужно умножить их количество на полученное число – мощность новых устройств. При покупке алюминиевых или биметаллических батарей для замены расчет ведется в соотношении: одна чугунная кромка к одной алюминиевой.
Правила расчета количества ответвлений
- Увеличение мощности радиатора происходит: если помещение фасадное и имеет одно окно – на 20%; с двумя окнами – на 30%; окна, выходящие на север, тоже требуют прибавки еще на 10%; установка аккумулятора под окном – 5%; покрытие каменки декоративной ширмой – на 15%.
- Мощность, необходимую для обогрева, можно рассчитать, умножив площадь помещения (в м 2) на 100 Вт.
В паспорте на продукцию производитель указывает удельную мощность, что дает возможность рассчитать нужное количество секций. Не забывайте, что на теплоотдачу влияет мощность отдельной секции, а не размер радиатора. Поэтому разместить и установить в комнате несколько небольших приборов эффективнее, чем установить одну большую.Поступающее с разных сторон тепло равномерно его согреет.
Расчет количества биметаллических аккумуляторных отсеков
- Размеры помещения и количество окон в нем.
- Расположение конкретной комнаты.
- Наличие проемов, арок и дверей.
- Мощность теплоотдачи каждой секции, указанная производителем в паспорте.
Расчет ступеней
Как рассчитать количество секций радиатора, если все необходимые данные записаны? Для этого определите площадь, рассчитав в метрах производные от ширины и высоты комнаты.Используя формулу S = L x W, рассчитайте площадь стыка, если в них есть открытые проемы или арки.
Затем рассчитывается общее количество аккумуляторов (P = S x 100) с использованием мощности 100 Вт для нагрева одного м 2. Затем вычисляется правильное количество секций (n = P / Pc) путем деления суммарная тепловая мощность по теплоотдаче одной секции указана в паспорте.
В зависимости от расположения помещения расчет необходимого количества отсеков биметаллического устройства производится с учетом поправочных коэффициентов: 1.3 – для угловой; коэффициент 1,1 – для первого и последнего этажей; 1,2 – используется для двух окон; 1,5 – три и более окон.
Расчет аккумуляторных секций в конечной комнате, расположенной на первом этаже дома и имеющей 2 окна. Размеры помещения 5 х 5 м. Теплоотдача одной секции составляет 190 Вт.
- Рассчитываем площадь помещения: S = 5 x 5 = 25 м 2.
- Рассчитываем тепловую мощность в целом: P = 25 x 100 = 2500 W.
- Рассчитываем необходимые сечения: n = 2500/190 = 13.6. Округляя в большую сторону, получаем 14. Учитываем поправочные коэффициенты n = 14 x 1,3 x 1,2 x 1,1 = 24,024.
- Делим секции на две батареи и устанавливаем их под окнами.
Надеемся, что информация в статье подскажет, как рассчитать количество секций радиатора для дома. Для этого воспользуйтесь формулами и произведите относительно точный расчет. Важно правильно выбрать мощность секции, подходящую для вашей системы отопления.
Если вы не можете самостоятельно рассчитать необходимое количество батарей для дома, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Сделают грамотный расчет с учетом всех факторов, влияющих на эффективность установленных отопительных приборов, которые обеспечат тепло в доме в холодный период.
Емкость аккумулятора на 1 кв. Расчет радиаторов отопления: варианты и методы
Очень важно покупать современные качественные и экономичные аккумуляторы.Но гораздо важнее правильно рассчитать количество секций радиатора, чтобы в холодное время года он как следует прогрел комнату и не приходилось думать об установке дополнительных переносных отопительных приборов, которые увеличат стоимость отопления.
СНиП и основные положения
Сегодня можно назвать огромное количество СНиПов, в которых описаны правила устройства и эксплуатации систем отопления в различных помещениях. Но наиболее понятным и простым является документ «Отопление, вентиляция и кондиционирование» под номером 2.04.05.
Он детализирует следующие разделы:
- Общие положения по проектированию систем отопления
- Правила проектирования систем отопления зданий
- Особенности системы отопления
Также необходимо установить радиаторы отопления по СНиП под номером 3.05.01 … Он предписывает следующие правила монтажа, без которых расчеты количества секций будут неэффективными:
- Максимальная ширина радиатора не должна превышать 70% той же характеристики оконного проема, под которым он установлен
- Радиатор необходимо монтировать по центру оконного проема (допускается небольшая погрешность – не более 2 см)
- Рекомендуемое расстояние между батареями отопления и стеной – 2-5 см
- Высота над полом не должна превышать 12 см
- Расстояние до подоконника от верхней точки батареи не менее 5 см
- В остальных случаях для улучшения теплоотдачи поверхность стен покрывают светоотражающим материалом.
Необходимо соблюдать такие правила, чтобы воздушные массы могли беспрепятственно циркулировать и сменять друг друга.
Читайте также, разные типы радиаторов отопления
Расчет объема
Чтобы точно рассчитать количество секций радиатора отопления, необходимое для эффективного и комфортного обогрева жилища, следует учитывать его объем. Принцип довольно прост:
- Определяем потребность в тепле
- Узнайте количество секций, способных выдать его
СНиП предписывает учитывать потребность в тепле для любого помещения – 41 Вт на 1 куб.Однако этот показатель очень относительный. Если стены и пол плохо изолированы, рекомендуется увеличить это значение до 47-50 Вт, так как будет потеряна часть тепла. В ситуациях, когда на поверхности уже уложен качественный утеплитель, установлены качественные окна ПВХ и устранены сквозняки – этот показатель можно принять равным 30-34 Вт.
Если в помещении есть отопление, необходимо увеличить потребность в тепле до 20%. Часть нагретых нагретых воздушных масс не будет проходить мимо экрана, циркулируя внутри и быстро остывая.
Формулы для расчета количества секций по объему помещения, на примере
Определившись с необходимостью одного куба, можно приступить к подсчету (пример с конкретными числами):
- На первом этапе рассчитываем объем помещения по простой формуле: [высота длина Ширина] (3x4x5 = 60 кубометров)
- Следующим шагом является определение потребности в тепле для конкретного рассматриваемого помещения по формуле: [объем] * [потребность на кубический метр] (60×41 = 2460 Вт)
- Требуемое количество ребер можно определить по формуле: (2460/170 = 14.5)
- Рекомендуем округлить – получаем 15 участков
Многие производители не учитывают, что теплоноситель, циркулирующий по трубам, далек от максимальной температуры. Следовательно, мощность ребер будет ниже заданного предельного значения (именно оно прописано в паспорте). Если нет показателя минимальной мощности, то существующий занижается на 15-25% для упрощения расчетов.
Расчет площади
Предыдущая методика расчета – отличное решение для помещений высотой более 2-х.7 мес. В помещениях с низкими потолками (до 2,6 м) можно использовать другой прием, взяв за основу площадь.
В данном случае, рассчитывая общее количество тепловой энергии, необходимо на один квадратный метр. м. принимаем равным 100 ватт. Пока это необходимо, вносить в него какие-либо изменения не требуется.
Формулы для расчета количества секций по площади помещения, на примере
- На первом этапе определяется общая площадь помещения: [длина Ширина] (5х4 = 20 кв.М.)
- Следующим шагом является определение количества тепла, необходимого для обогрева всего помещения: [площадь] * [потребность на кв. М.] (100×20 = 2000 Вт)
- В паспорте, прилагаемом к радиатору отопления, нужно узнать мощность одной секции – средний показатель современных моделей 170 Вт
- Для определения необходимого количества секций используйте формулу: [общая потребность в тепле] / [мощность одной секции] (2000/170 = 11,7)
- Вводим поправочные коэффициенты ( рассматриваются далее )
- Рекомендуем округлить – получаем 12 участков
Приведенные выше методы расчета количества секций радиатора идеально подходят для помещений, высота которых достигает 3 метров.Если этот показатель больше, необходимо увеличивать тепловую мощность прямо пропорционально увеличению высоты.
Если весь дом оборудован современными пластиковыми окнами, у которых коэффициент теплопотери минимально низкий, появляется возможность сэкономить деньги и снизить получаемый результат до 20%.
Считается, что стандартная температура теплоносителя, циркулирующего по системе отопления, составляет 70 градусов. Если оно ниже этого значения, необходимо увеличивать результат на 15% на каждые 10 градусов.Если он выше, наоборот, уменьшите.
Помещение площадью более 25 кв.м. отапливать одним радиатором, даже состоящим из двух десятков секций, будет крайне проблематично. Для решения этой проблемы необходимо расчетное количество секций разделить на две равные части и установить две батареи. Тепло в этом случае будет более равномерно распределяться по комнате.
Если в комнате два оконных проема, радиаторы отопления необходимо разместить под каждым из них.Они должны быть в 1,7 раза больше номинальной мощности, определенной в расчетах.
Купив штампованные радиаторы, которые нельзя разделить на секции, необходимо учитывать общую мощность изделия. Если этого мало, стоит подумать о покупке второй батареи такой же или чуть меньшей теплоемкости.
Поправочные коэффициенты
Многие факторы могут повлиять на конечный результат. Рассмотрим, в каких ситуациях необходимо вводить поправочные коэффициенты:
- Окна с обычным остеклением – кратность увеличения 1.27
- Недостаточная теплоизоляция стен – коэффициент увеличения 1,27
- Более двух оконных проемов в комнате – коэффициент увеличения 1,75
- Разъемы с нижней разводкой – множитель 1,2
- Резерв на случай непредвиденных ситуаций – повышающий коэффициент 1,2
- Применение улучшенных теплоизоляционных материалов – коэффициент уменьшения 0,85
- Монтаж качественных стеклопакетов – коэффициент уменьшения 0,85
Количество исправлений, вносимых в расчет, может быть огромным и зависит от каждой конкретной ситуации.Однако следует помнить, что уменьшить теплоотдачу радиатора отопления намного проще, чем увеличить ее. Таким образом, все округление выполняется вверх.
Подводя итоги
Если вам необходимо произвести максимально точный расчет количества секций радиатора в сложном помещении, не бойтесь обращаться к специалисту. Наиболее точные методы, которые описаны в специальной литературе, учитывают не только объем или площадь помещения, но и температуру снаружи и внутри, теплопроводность различных материалов, из которых построена коробка дома. , и многие другие факторы.
Конечно, можно не бояться и наметить несколько граней к результату. Но чрезмерное увеличение всех показателей может привести к неоправданным расходам, которые не сразу, а иногда и не всегда удается окупить.
Расчет количества секций радиаторов отопления
Радиаторы отопления являются наиболее распространенным отопительным прибором, устанавливаемым в жилых, общественных и производственных помещениях. Представляет собой полые внутренние элементы, заполненные охлаждающей жидкостью. Через них в комнату поступает тепловая энергия, которая нагревает его.При выборе радиаторов в первую очередь необходимо обратить внимание на два технических показателя. Это мощность устройства и выдерживающее давление теплоносителя. Но чтобы окончательно определиться с температурным режимом помещения, необходимо провести точный расчет радиаторов отопления.
Сюда входит не только количество самих устройств и их секций, но и материал, из которого они сделаны. Современный рынок отопительного оборудования предлагает огромный ассортимент аккумуляторов с разными техническими характеристиками.Главное знать возможности одной секции батареи, а именно ее способность выделять максимальное количество тепловой энергии. Этот показатель ляжет в основу расчета для всей системы отопления.
Сделаем расчет
Зная, что на 1 квадратный метр площади помещения необходимо 100 Вт тепла, можно легко рассчитать количество необходимых радиаторов. Поэтому для начала нужно точно определить площадь помещения, где будут установлены батареи.
Необходимо учитывать высоту потолков, а также количество дверей и окон – ведь это отверстия, через которые быстрее всего испаряется тепло. Поэтому учитывается и материал, из которого изготовлены двери и окна.
Теперь определяется самая низкая температура в вашем районе и одновременно температура теплоносителя. Все нюансы рассчитываются с использованием коэффициентов, которые вводятся в СНиП. Принимая во внимание эти факторы, можно также рассчитать мощность нагрева.
Быстрый расчет выполняется простым умножением площади комнаты на 100 Вт. Но это не будет точно. Коэффициенты используются для коррекции и.
Коэффициенты коррекции мощности
Их два: убывающая и возрастающая.
Коэффициенты снижения мощности применяются следующим образом:
- Если на окнах установлены пластиковые многокамерные стеклопакеты, то показатель умножается на 0,2.
- Если высота потолка меньше стандартной (3 м), то применяется понижающий коэффициент.Он определяется как отношение фактической высоты к стандартной высоте. Пример – высота потолка 2,7 м. Это означает, что коэффициент рассчитывается по формуле: 2,7 / 3 = 0,9.
- Если котел отопления работает с повышенной мощностью, то каждые 10 градусов вырабатываемой им тепловой энергии мощность радиаторов отопления снижается на 15%.
Коэффициенты увеличения мощности учитываются в следующих ситуациях:
- Если высота потолка больше типоразмера, то коэффициент рассчитывается по той же формуле.
- Если квартира угловая, то для увеличения мощности отопительных приборов применяется коэффициент 1,8.
- Если радиаторы имеют нижнее подключение, то к расчетному значению прибавляется 8%.
- Если котел отопления понижает температуру теплоносителя в самые холодные дни, то на каждые 10 градусов понижения необходимо увеличение емкости батарей на 17%.
- Если иногда температура на улице достигает критических отметок, то мощность обогрева придется удвоить.
Определить количество секций одного радиатора
Оборудование секцийСпециалисты предлагают несколько вариантов расчета количества радиаторов отопления и их секций.
Первый – это так называемый обычный способ. Самый простой. Обычно технические параметры устанавливаются в паспорте или сертификате качества, который выдается в качестве сопроводительного документа на каждое изделие. Здесь вы можете найти информацию о том, какая мощность у одной секции радиаторов отопления.
Например, он равен 200 Вт. Мощность, необходимая для обогрева помещения, рассчитывается с учетом понижающего и повышающего коэффициентов. Предположим, что она равна 2400 Вт.
Теперь производятся чисто математические вычисления: 2400/200 = 12. Это количество секций, которые необходимо установить в данном помещении. Вы можете использовать одну 12-элементную батарею или две 6-элементные батареи.
Вариант второй – расчет производится с учетом теплопроизводительности одной секции на определенный объем помещения.Для этого рассчитывается общий объем помещения и делится на объемный показатель обогрева секции.
Расцветка отопительного оборудования
Третий примерный расчет, который мастера используют на собственном опыте. Все радиаторы практически одинакового размера. Отличия есть, но незначительные. Так было замечено, что при высоте потолка 2,7 метра одна секция может обогреть площадь, равную 1,8 квадратных метра.
Проблем с выбором радиаторов отопления на сегодняшний день нет.Вот и чугун, и алюминий, и биметаллический – выбирайте, что хотите. Однако сам факт покупки дорогих радиаторов особой конструкции не является гарантией того, что в вашем доме будет тепло. В этом случае роль играют и качество, и количество. Разберемся, как правильно рассчитать радиаторы отопления.
Расчет всего напора – от площади
Неправильный расчет количества радиаторов может привести не только к недостатку тепла в помещении, но и к завышенным счетам за отопление и слишком высоким температурам в помещениях.Расчет следует производить как при самой первой установке радиаторов, так и при замене старой системы, где, казалось бы, давно все было ясно, так как теплопередача радиаторов может существенно отличаться.
Разные комнаты означают разные расчеты. Например, для квартиры в многоэтажном доме можно обойтись простейшими формулами или спросить соседей об их опыте отопления. В большом частном доме простые формулы не помогут – нужно будет учесть множество факторов, которые просто отсутствуют в городских квартирах, например, степень утепления дома.
Самое главное – не доверяйте цифрам, озвученным наугад всевозможными «консультантами», которые на глаз (даже не видя комнаты!) Подскажут количество секций для отопления. Как правило, она существенно завышена, из-за чего вы постоянно будете переплачивать за лишнее тепло, которое будет буквально уходить в открытое окно. Рекомендуем использовать несколько методов расчета количества радиаторов отопления.
Простые формулы – на квартиру
Жители многоэтажных домов могут пользоваться довольно простыми расчетными методами, совершенно непригодными для частного дома.Самый простой расчет не блещет высокой точностью, но подходит для квартир со стандартными потолками не выше 2,6 м. Обратите внимание, что для каждой комнаты ведется отдельный расчет количества секций.
Он основан на утверждении, что для обогрева квадратного метра помещения требуется 100 Вт тепловой мощности радиатора. Соответственно, чтобы рассчитать необходимое для помещения количество тепла, умножаем его площадь на 100 Вт. Итак, для помещения площадью 25 м 2 необходимо приобретать секции общей мощностью 2500 W или 2.5 кВт. Производители всегда указывают на упаковке теплоотдачу секций, например 150 Вт. Наверняка вы уже разобрались, что делать дальше: 2500/150 = 16,6 секций
Результат округляется в большую сторону, однако для кухни можно округлить в меньшую сторону – помимо батареек будет еще плита и чайник для обогрева воздуха.
Также следует учитывать возможные теплопотери в зависимости от расположения помещения. Например, если это комната, расположенная в углу здания, то тепловую мощность аккумуляторов можно смело увеличивать на 20% (17 * 1.2 = 20,4 секции), столько же секций понадобится для комнаты с балконом. Учтите, что если вы намерены спрятать радиаторы в нише или спрятать их за красивым экраном, то вы автоматически потеряете до 20% тепловой мощности, которую придется компенсировать количеством секций.
Расчеты по объему – что говорит СНиП?
Более точное количество секций можно рассчитать с учетом высоты потолков – этот метод особенно актуален для квартир с нестандартной высотой комнат, а также для частного дома в качестве предварительного расчета.В этом случае мы определим тепловую мощность исходя из объема помещения. По нормам СНиП для обогрева одного кубометра жилой площади в стандартном многоэтажном доме требуется 41 Вт тепловой энергии. Это стандартное значение нужно умножить на общий объем, который можно получить, высоту комнаты умножаем на ее площадь.
Например, объем комнаты 25 м 2 с потолками 2,8 м равен 70 м 3. Умножаем это число на стандартный 41 Вт и получаем 2870 Вт. Затем действуем как в предыдущем примере – делим общее количество ватт за счет теплопередачи одной секции.Так, если теплопередача 150 Вт, то количество секций примерно 19 (2870/150 = 19,1). Кстати, ориентируйтесь на минимальные показатели теплоотдачи радиаторов, ведь температура носителя в трубах редко соответствует требованиям СНиП в наших реалиях. То есть, если в паспорте радиатора указаны рамки от 150 до 250 Вт, то по умолчанию берем меньшую цифру. Если вы сами отвечаете за отопление частного дома, то берите средний.
Точные цифры для частных домов – учитываем все нюансы
Частные дома и большие современные квартиры никак не подпадают под стандартные расчеты – слишком много нюансов, чтобы учесть их.В этих случаях можно применить наиболее точный метод расчета, в котором учтены эти нюансы. Собственно, сама формула очень проста – с этим справится школьник, главное правильно подобрать коэффициенты, учитывающие характеристики дома или квартиры, влияющие на способность экономить или терять тепловую энергию. Итак, вот наша точная формула:
- CT = N * S * K 1 * K 2 * K 3 * K 4 * K 5 * K 6 * K 7
- CT – это количество тепловой мощности в Вт, которое нам нужно для обогреть конкретное помещение;
- N – 100 Вт / м2, стандартное количество тепла на квадратный метр, к которому мы будем применять понижающие или повышающие коэффициенты;
- S – площадь помещения, для которой будем рассчитывать количество секций.
Следующие ниже коэффициенты имеют свойство увеличивать и уменьшать количество тепловой энергии в зависимости от условий в помещении.
- К 1 – учитываем характер остекления окон. Если это окна с обычным стеклопакетом, то коэффициент 1,27. Окна с двойным остеклением – 1,0, с тройным остеклением – 0,85.
- К 2 – учитываем качество утепления стен. Для холодных неизолированных стен этот коэффициент равен 1.По умолчанию 27, для нормальной теплоизоляции (кладка в два кирпича) – 1,0, для хорошо утепленных стен – 0,85.
- К 3 – учитываем среднюю температуру воздуха в пик зимних холода. Так, для -10 ° C коэффициент равен 0,7. На каждые -5 ° C прибавляйте 0,2 к коэффициенту. Таким образом, для -25 ° C коэффициент будет 1,3.
- К 4 – учитываем соотношение пола и площади окон. Начиная с 10% (коэффициент 0,8), на каждые следующие 10% прибавляйте 0.1 к коэффициенту. Таким образом, для коэффициента 40% коэффициент будет 1,1 (0,8 (10%) + 0,1 (20%) + 0,1 (30%) + 0,1 (40%)).
- K 5 – понижающий коэффициент, корректирующий количество тепловой энергии с учетом типа помещения, расположенного выше. Холодный чердак берем на единицу, если отапливаемый чердак – 0,9, если отапливаемое жилое пространство над помещением 0,8.
- K 6 – скорректировать результат в сторону увеличения с учетом количества стен, контактирующих с окружающей атмосферой. Если стена 1 – коэффициент 1.1, если два – 1,2 и так до 1,4.
- К 7 – и последний коэффициент, корректирующий расчеты относительно высоты потолков. За единицу принимается высота 2,5, а на каждые полметра роста к коэффициенту прибавляется 0,05, таким образом, для 3 метров коэффициент равен 1,05, для 4 – 1,15.
Благодаря такому расчету вы получите то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания комфортной среды обитания в частном доме или нестандартной квартире.Осталось только поделить готовый результат на величину теплоотдачи выбранных вами радиаторов, чтобы определить количество секций.
На первый взгляд несложно подсчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении. Чем больше комната, тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике, насколько тепло будет в том или ином помещении, зависит более чем от десятка факторов. С их учетом можно гораздо точнее рассчитать необходимое количество тепла от радиаторов.
Общая информация
Теплоотдача одной секции радиатора указывается в технических характеристиках продукции любого производителя. Количество радиаторов в комнате обычно соответствует количеству окон. Чаще всего радиаторы располагаются под окнами. Их размеры зависят от площади свободной стены между окном и полом. При этом следует учитывать, что радиатор необходимо опустить не менее чем на 10 см от подоконника.И расстояние между полом и нижней линией радиатора должно быть не менее 6 см. Эти параметры определяют высоту устройства.
Теплоотдача одной секции чугунного радиатора 140 Вт, более современного металлического – от 170 и выше.
Можно рассчитать количество секций радиатора отопления , покидает площадь комнаты или ее объем.
По нормам считается, что для обогрева одного квадратного метра помещения необходимо 100 Вт тепловой энергии.Если исходить из объема, то количество тепла на 1 кубометр будет не менее 41 Вт.
Но ни один из этих методов не будет точным, если не учитывать характеристики конкретной комнаты, количество и размер окон, материал стен и многое другое. Поэтому, рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, мы будем складывать коэффициенты, созданные тем или иным условием.
Площадь помещения – расчет количества секций радиатора отопления
Этот расчет обычно применяется для помещений, расположенных в типовых панельных жилых домах с высотой потолков до 2.6 метров.
Площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1м2) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанную производителем. Например: площадь помещения 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора 170 Вт.
22X100 / 170 = 12,9
В этом помещении необходимо 13 радиаторных секций.
Если одна секция радиатора имеет теплоотдачу 190 Вт, то получаем 22X100 / 180 = 11.57, то есть можно ограничиться 12 разделами.
К расчетам нужно добавить 20%, если комната имеет балкон или находится в конце дома. Батарея, установленная в нише, снизит теплоотдачу еще на 15%. Зато на кухне будет на 10-15% теплее.
Делаем расчеты по объему помещения
Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже было сказано выше, тепло рассчитывается исходя из потребности 41 Вт на 1м3.Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то на 1м3 нужно 34 Вт.
Формула для расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной указанной секции радиатора. в паспорте производителя.
Например:
Площадь помещения 18 м2, высота потолков 2,6 м.Дом типовой панельный дом. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 Вт.
18X2,6X41 / 170 = 11,2. Итак, нам понадобится 11 радиаторных секций. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, иначе лучше установить 12 секций.
Рассчитаем максимально точно
А вот формула, по которой можно максимально точно рассчитать количество секций радиатора :
Площадь помещения умножается на 100 Вт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и делится на теплопередачу одной секции радиатора.
Подробнее об этих соотношениях:
q1 – тип остекления : с тройным стеклопакетом коэффициент составит 0,85, со стеклопакетом – 1 и с обычным остеклением – 1,27.
Правильно рассчитать необходимое количество секций, с одной стороны, не сложно, но тем не менее очень важная задача для любого домовладельца. Именно от правильности расчета будет зависеть комфорт пребывания в жилище даже в самые сильные морозы.При этом чрезмерное количество смонтированных секций приведет к необходимости в течение всего зимнего периода искусственно ограничивать подачу теплоносителя в отопитель или, что еще хуже, открывать окна и обогревать улицу, что чревато дополнительными затратами. .
Стандартная методика расчета радиатора отопления
Самый простой расчет, часто рекомендуемый продавцами данного оборудования, основан на общепринятых нормах, согласно которым на обогрев одного квадратного метра площади помещения необходимо затратить около 100 Вт мощности нагревательного устройства.Это примерно соответствует, по их собственным оценкам, одной батарейной секции на два квадратных метра комнаты.
Этот подход слишком упрощен. На выбор количества секций радиатора или его площади влияет ряд различных факторов. В первую очередь следует понимать, что батареи отопления выбираются не в зависимости от площади в помещении, а в зависимости от ее теплопотерь, что определяется наличием одного или нескольких окон, дверей, расположением комнаты, в т.ч. .угловой, а также ряд других факторов.
Тепловая мощность секции – важнейший параметр
Кроме того, разные типы нагревательных приборов имеют разную тепловую мощность. Для алюминиевых радиаторов она может достигать 185-200 Вт на секцию, а для чугунных радиаторов редко превышает 130 Вт. Но помимо материала секций параметр (DT), учитывающий температуру охлаждающая жидкость, попадающая в аккумуляторную батарею и выходящая из нее, также сильно влияет на тепловую мощность.Так, высокая тепловая мощность алюминиевого аккумулятора, соответствующая паспорту 180 Вт, достигается при DT = 90/70, то есть температура поступающей воды должна быть 90 градусов, уходящей – 70 градусов.
Однако нужно понимать, что практически любой котел в таких условиях работает очень редко. Настенные котлы имеют максимальную температуру 85 градусов, и пока теплоноситель достигнет батареи, значение температуры упадет еще больше. Поэтому даже при покупке алюминиевых аккумуляторов нужно исходить из того, что тепловая мощность секции не будет превышать значения, соответствующего DT = 70/55, т.е.е. около 120 Вт.
От чего зависят теплопотери помещения
Итак, выбор тепловой мощности отопительных приборов основывается на величине тепловых потерь, чтобы иметь возможность их полностью компенсировать.
Факторы, влияющие на теплопотери:
- Место, в котором находится комната. Это либо юг, либо север, либо центральная часть страны, для которой значения минимальной годовой температуры сильно различаются.
- Как комната расположена относительно сторон света. Наличие окон, расположенных как с северной, так и с южной стороны, сильно влияет на теплопотери помещения.
- Высота потолка. В случае, когда высота в здании отличается от стандартных 2,5 метра, в расчет также необходимо внести определенные коррективы.
- Требуемая температура. Не всем комнатам нужна одинаковая температура. В зале, например, значения температуры могут быть немного ниже, чем в спальне, что отражается на расчете необходимой мощности отопительных приборов.
- Толщина стен, перекрытий, а также их состав, наличие теплоизоляции, так как коэффициент теплопроводности для разных материалов может сильно различаться. Для бетона, например, коэффициент максимальный, а для пенопласта минимальный.
- Наличие оконных проемов, дверей и их количество. Понятно, что чем больше площадь в помещении, тем сильнее будут в нем теплопотери, так как именно через эти отверстия происходят основные теплопотери.
- Наличие вентиляции. Этот параметр нельзя игнорировать, даже если он отсутствует в комнате. Так называемая инфильтрация присутствует всегда – время от времени открываются окна, посетители заходят в комнату через двери и т. Д.
Определите необходимую тепловую мощность
Однако можно полностью учесть все возможные факторы, увеличивающие или уменьшающие тепловые потери, используя только достаточно сложные методы расчета и профессиональное программное обеспечение. В целом такие расчеты подтверждают, что для помещения, в котором не проводились специальные работы, направленные на повышение энергоэффективности, верен показатель 100 Вт мощности радиатора на квадратный метр.Это актуально для средней полосы. Для северных регионов параметр следует увеличить до 150 или даже 200 Вт.
Однако, если при строительстве или ремонте также проводились полы, в оконных проемах установлены энергосберегающие стеклопакеты, то даже в суровую зиму мощности отопительных приборов даже на 70 Вт будет вполне достаточно. . Этот вопрос, конечно, не так важен для владельцев квартир с центральным отоплением, но для владельцев частных домов снижение необходимой тепловой мощности поможет сэкономить в течение года.
Рассчитываем количество аккумуляторных секций
Итак, проведем несложный расчет количества секций алюминиевого аккумулятора, необходимого для обогрева небольшого помещения площадью 15 квадратных метров и нормальной высотой потолка. За требуемую мощность нагревательных приборов примем значение 100 Вт на 1 кв. М, а номинальная мощность одной аккумуляторной секции составляет 120 Вт. Тогда необходимое количество секций можно определить по формуле:
N = S * Qп / Qн, где
- N – количество секций,
- S – площадь помещения,
- Qп – требуемая тепловая мощность в зависимости от типа помещения,
- Qн – номинальная тепловая мощность одной секции аккумуляторной батареи.