Меню Закрыть

Как рассчитать количество радиаторов: Как рассчитать радиаторы отопления

Содержание

размер и количество секций на комнату, детальное фото и видео


Содержание:

1. Современные типы радиаторов отопления
2. Как сделать расчет количества секций отопительных батарей
3. Принципы расчета радиатора отопления

Для того чтобы система теплоснабжения работала эффективно, недостаточно просто равномерно распределить радиаторы по периметру комнаты. Очень важно правильно рассчитать количество батарей отопления, а также их мощность исходя из параметров обустраиваемого помещения и нагревательного оборудования (площадь комнаты, мощность котла и т.п.). Не менее важно учитывать также и тип применяемых радиаторов (детальнее: «Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение»).

Сегодня существует несколько видов батарей отопления, каждый из которых отличается индивидуальной технологией производства, формами и техническими характеристиками. Поэтому перед тем как рассчитать батареи отопления, следует разобраться с достоинствами и недостатками того или иного вида отопительного оборудования.

Далее речь пойдет о том, как рассчитать количество батарей отопления, требующихся для комфортного проживания, а также о принципах расчета мощности для этих агрегатов.

Современные типы радиаторов отопления


Сегодня на строительном рынке в свободном доступе продаются традиционные радиаторы из чугуна, только эти модели являются более современными по сравнению со своими предшественниками. Встречаются также аппараты, изготовленные из алюминия, а также батареи, основой для производства которых служит биметалл.

Благодаря широкому разнообразию оттенков и внешнего вида подобрать тот или иной радиатор для конкретного интерьера не составит большого труда.

Тем не менее, в первую очередь следует обращать внимание на технические характеристики такого оборудования, а уже затем на их внешний вид:
  1. Особой популярностью пользуются сегодня биметаллические отопительные приборы, то есть те для производства которых было использовано два разных по структуре металла. Их основу, как правило, составляют два сплава – сталь и металл. Эти батареи имеют привлекательный внешний вид, кроме того, они экономичны и отличаются простотой в эксплуатации.

    Главный недостаток таких приборов – возможность их применения исключительно в тех системах теплоснабжения, где давление, является достаточно высоким, то есть для тех, которые подключены к центральному отоплению. Их применение в автономных системах крайне нежелательно, поэтому в них такой установки лучше избежать.
  2. Говоря о чугунных конструкциях, нельзя не отметить, что, несмотря на их, казалось бы, устаревшую функциональность, эти приборы по-прежнему весьма востребованы. Кроме того, современные модели чугунных батарей изготавливаются в разной цветовой гамме, поэтому подобрать такой радиатор для того или иного оформления комнаты не составит труда. Классический стиль, в котором изготовлены эти приборы, может стать настоящим украшением помещения и придать ему незабываемое оформление.

    Эксплуатировать батареи из чугуна можно как, в автономных системах, так и в центральном отоплении. Прогрев их проходит несколько дольше по сравнению с приборами из биметалла, однако и время их остывания значительно выше, благодаря чему тепло дольше сохраняется в помещении. Для того, чтобы чугунный радиатор прослужил долго, очень важно соблюсти все тонкости процесса его установки.
  3. 3. Стальные отопительные приборы разделяются на два вида: трубчатые модели и образцы, состоящие из панелей. Батареи трубчатого типа имеют более высокую стоимость, нагрев их происходит медленнее, чем у панельных радиаторов, но и необходимую температуру они держат дольше. 

    Отопительные приборы панельного типа нагреваются очень быстро. Они отличаются весьма доступной рядовому потребителю стоимостью, однако их основной недостаток – быстрое остывание, из-за чего комната охлаждается гораздо раньше требуемого срока. Именно поэтому экономичность таких моделей в автономных отопительных системах стоит под сомнением, поскольку они нуждаются в постоянном притоке энергии тепла.

    Эти факторы напрямую влияют на то, как рассчитать количество батарей из стали для помещения. Подобные критерии учитываются при размещении приборов теплоснабжения в комнате и являются основой для грамотного планирования мощности этих агрегатов и количества их секций (детальнее: «Как рассчитать количество радиаторов отопления правильно, формула расчета»).

    Батареи из стали весьма привлекательны внешне, поэтому они идеально подойдут для любого интерьера и без проблем впишутся в оформление любой комнаты.
  4. Еще один вариант отопительных аппаратов – радиаторы, изготовленные из алюминия. Эти приборы отличаются хорошей проводимостью тепла и, как следствие, высокими показателями экономичности.

    Однако при покупке алюминиевых батарей очень важно помнить, что алюминий очень плохо переносит теплоноситель низкого качества, который обычно встречается в централизованном отоплении, поэтому такие механизмы все де будут более подходящими для автономных систем теплоснабжения.

Для того чтобы разобраться с тем, как рассчитать батарею на комнату, требуется принять во внимание большое количество факторов, причем связанных не только с техническими характеристиками самих радиаторов, но и с другими условиями, способными в должной мере повлиять на сохранность тепла в комнате (прочитайте также: «Как рассчитать гкал на отопление — правильная формула расчета»).

Как сделать расчет количества секций отопительных батарей


Перед тем как рассчитать размер батареи отопления, перед ее установкой очень важно учесть все требуемые для этой работы параметры, причем касается это не только всех имеющихся в обустраиваемом помещении проемов (двери и окна), но также и других факторов.

Важно помнить, что то, какой будет теплоотдача нагревательного прибора, зависит, в первую очередь, не от размера агрегата, а от мощности, которую имеет каждая из его секций. Именно поэтому следует тщательно разобраться с тем, как рассчитать количество секций батареи отопления. Правильнее всего будет расположить в помещении несколько небольших по размеру радиаторов, а не один большой прибор. Обусловлено это тем, что тепло, поступающее из разных участков, произведет больший эффект, нежели энергия, идущая от одного аппарата.

На установку радиаторов во многом влияет также и такие показатели помещения, как его площадь и общий объем, поэтому эти данные крайне важно учитывать при расчете необходимого числа секций для батарей.

Принципы расчета радиатора отопления


Считается, что оптимальная мощность, требуемая для качественного обогрева помещения, составляет примерно 100 Вт/1 м².

При этом не стоит забывать и о следующих нормах расчета мощности этого оборудования:
  • рабочую мощность следует увеличить на 20% при условии, если комната является угловой, либо две ее стены выходят на улицу;
  • прибавить к показателю мощности 30% нужно будет в том случае, если в помещении имеется не одно, а два выходящих наружу окна;
  • при недостатке солнечного света специалисты рекомендуют увеличить мощность оборудования примерно на 10% и размеры батарей отопления;
  • если в месте монтажа батареи под окном имеется ниша, то теплоотдача будет ниже, чем требуется, вследствие чего понадобится добавить еще 5% мощности;
  • некоторые радиаторы оснащены защитным экраном, используемым, как правило, в целях декорирования. Такой элемент снижает производительность работы нагревательного оборудования приблизительно на 15%, поэтому этот объем мощности также должен быть восполнен.

Соблюдение этих мер позволит не только подключить батарею максимально правильно, но и продлить срок ее службы и надолго избавить хозяев от необходимости выполнения каких бы то ни было ремонтных работ, а многочисленные фото этих приборов и видео по их монтажу, которые всегда можно найти у профессиональных мастеров, лишь облегчат этот процесс.

Посмотрите также советы на видео о выборе батарей отопления:


Как рассчитать батареи отопления — количество и размер

Содержание:<br> <br> 1. <a href=»#1″>Современные типы радиаторов отопления</a><br> 2. <a href=»#2″>Как сделать расчет количества секций отопительных батарей</a><br> 3. <a href=»#3″>Принципы расчета радиатора отопления</a><br> <br> Для того чтобы система теплоснабжения работала эффективно, недостаточно просто равномерно распределить радиаторы по периметру комнаты. Очень важно правильно рассчитать количество батарей отопления, а также их мощность исходя из параметров обустраиваемого помещения и нагревательного оборудования (площадь комнаты, мощность котла и т.п.). Не менее важно учитывать также и тип применяемых радиаторов (детальнее: «<a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/kakie-byvayut-tipy-batarey-otopleniya-obzor-i-sravnenie.html» data-turbo=»false»>Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение</a>»). <p> <img alt=»как рассчитать количество батарей» src=»/upload/medialibrary/69b/69b67ba1aad6488cceb46d3d14dae31f.jpg» title=»как рассчитать батареи отопления»> </p> Сегодня существует несколько <a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/vidy-batarey-otopleniya-i-ikh-raznovidnosti.html» data-turbo=»false»>видов батарей отопления</a>, каждый из которых отличается индивидуальной технологией производства, формами и техническими характеристиками. Поэтому перед тем как рассчитать батареи отопления, следует разобраться с достоинствами и недостатками того или иного вида отопительного оборудования.<br> <br> Далее речь пойдет о том, как рассчитать количество батарей отопления, требующихся для комфортного проживания, а также о принципах расчета мощности для этих агрегатов.<br> <br> <h3><a name=»1″></a>Современные типы радиаторов отопления</h3> <br> Сегодня на строительном рынке в свободном доступе продаются традиционные радиаторы из чугуна, только эти модели являются более современными по сравнению со своими предшественниками. Встречаются также аппараты, изготовленные из алюминия, а также батареи, основой для производства которых служит биметалл. <p> <img alt=»как рассчитать батарею на комнату» src=»/upload/medialibrary/078/078c3cfa40d9dd11273d11a65546e0da.jpg» title=»как рассчитать количество батарей отопления»> </p> <blockquote> Благодаря широкому разнообразию оттенков и внешнего вида подобрать тот или иной радиатор для конкретного интерьера не составит большого труда. </blockquote> <br> <i><u>Тем не менее, в первую очередь следует обращать внимание на технические характеристики такого оборудования, а уже затем на их внешний вид:</u></i><br> <br> <ol> <li><span>Особой популярностью пользуются сегодня биметаллические отопительные приборы, то есть те для производства которых было использовано два разных по структуре металла. Их основу, как правило, составляют два сплава – сталь и металл. Эти батареи имеют привлекательный внешний вид, кроме того, они экономичны и отличаются простотой в эксплуатации.<br> </span><span><br> Главный недостаток таких приборов – возможность их применения исключительно в тех системах теплоснабжения, где давление, является достаточно высоким, то есть для тех, которые подключены к центральному отоплению. Их применение в автономных системах крайне нежелательно, поэтому в них такой установки лучше избежать.</span></li> <li><span>Говоря о чугунных конструкциях, нельзя не отметить, что, несмотря на их, казалось бы, устаревшую функциональность, эти приборы по-прежнему весьма востребованы. Кроме того, современные модели чугунных батарей изготавливаются в разной цветовой гамме, поэтому подобрать такой радиатор для того или иного оформления комнаты не составит труда. Классический стиль, в котором изготовлены эти приборы, может стать настоящим украшением помещения и придать ему незабываемое оформление.<br> </span><span><br> Эксплуатировать батареи из чугуна можно как, в автономных системах, так и в центральном отоплении. Прогрев их проходит несколько дольше по сравнению с приборами из биметалла, однако и время их остывания значительно выше, благодаря чему тепло дольше сохраняется в помещении. Для того, чтобы чугунный радиатор прослужил долго, очень важно соблюсти все тонкости процесса его установки.</span></li> <li><span>3. Стальные отопительные приборы разделяются на два вида: трубчатые модели и образцы, состоящие из панелей. Батареи трубчатого типа имеют более высокую стоимость, нагрев их происходит медленнее, чем у панельных радиаторов, но и необходимую температуру они держат дольше. <br> </span><span><br> Отопительные приборы панельного типа нагреваются очень быстро. Они отличаются весьма доступной рядовому потребителю стоимостью, однако их основной недостаток – быстрое остывание, из-за чего комната охлаждается гораздо раньше требуемого срока. Именно поэтому экономичность таких моделей в автономных отопительных системах стоит под сомнением, поскольку они нуждаются в постоянном притоке энергии тепла.<br> </span><span><br> Эти факторы напрямую влияют на то, как рассчитать количество батарей из стали для помещения. Подобные критерии учитываются при размещении приборов теплоснабжения в комнате и являются основой для грамотного планирования мощности этих агрегатов и количества их секций (детальнее: «<a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/kak-rasschitat-kolichestvo-radiatorov-otopleniya-pravilno-formula-rascheta.html» data-turbo=»false»>Как рассчитать количество радиаторов отопления правильно, формула расчета</a>»).<br> </span><span><br> Батареи из стали весьма привлекательны внешне, поэтому они идеально подойдут для любого интерьера и без проблем впишутся в оформление любой комнаты.</span></li> <li><span>Еще один вариант отопительных аппаратов – радиаторы, изготовленные из алюминия. Эти приборы отличаются хорошей проводимостью тепла и, как следствие, высокими показателями экономичности.<br> </span><span><br> Однако при покупке алюминиевых батарей очень важно помнить, что алюминий очень плохо переносит теплоноситель низкого качества, который обычно встречается в централизованном отоплении, поэтому такие механизмы все де будут более подходящими для автономных систем теплоснабжения.</span></li> </ol> <br> <blockquote> Для того чтобы разобраться с тем, как рассчитать батарею на комнату, требуется принять во внимание большое количество факторов, причем связанных не только с техническими характеристиками самих радиаторов, но и с другими условиями, способными в должной мере повлиять на сохранность тепла в комнате (прочитайте также: «<a href=»//teplospec.com/montazh-remont/kak-rasschitat-gkal-na-otoplenie-pravilnaya-formula-rascheta.html» data-turbo=»false»>Как рассчитать гкал на отопление — правильная формула расчета</a>»). </blockquote> <p> <img alt=»рассчитать количество батарей отопления» src=»/upload/medialibrary/f98/f98a701df113de7f3f781d688f6a5dcb.jpg» title=»как рассчитать размер батареи отопления»> </p> <h3><a name=»2″></a>Как сделать расчет количества секций отопительных батарей</h3> <br> Перед тем как рассчитать <a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/razmery-batarey-otopleniya-vybiraem-gabarity-po-vysote-dline-i-shirine-radiatorov.html» data-turbo=»false»>размер батареи отопления</a>, перед ее установкой очень важно учесть все требуемые для этой работы параметры, причем касается это не только всех имеющихся в обустраиваемом помещении проемов (двери и окна), но также и других факторов.<br> <br> Важно помнить, что то, какой будет теплоотдача нагревательного прибора, зависит, в первую очередь, не от размера агрегата, а от мощности, которую имеет каждая из его секций. Именно поэтому следует тщательно разобраться с тем, как рассчитать количество секций батареи отопления. Правильнее всего будет расположить в помещении несколько небольших по размеру радиаторов, а не один большой прибор. Обусловлено это тем, что тепло, поступающее из разных участков, произведет больший эффект, нежели энергия, идущая от одного аппарата.<br> <br> На установку радиаторов во многом влияет также и такие показатели помещения, как его площадь и общий объем, поэтому эти данные крайне важно учитывать при расчете необходимого числа секций для батарей.<br> <br> <h3><a name=»3″></a>Принципы расчета радиатора отопления</h3> <br> Считается, что оптимальная мощность, требуемая для качественного обогрева помещения, составляет примерно 100 Вт/1 м². <p> <img alt=»как рассчитать батареи отопления» src=»/upload/medialibrary/526/526deba050f16d9424d9d58973180501.jpg» title=»как рассчитать количество секций батареи»> </p> <i><u>При этом не стоит забывать и о следующих нормах расчета мощности этого оборудования:</u></i><br> <br> <ul> <li><span>рабочую мощность следует увеличить на 20% при условии, если комната является угловой, либо две ее стены выходят на улицу;</span></li> <li><span>прибавить к показателю мощности 30% нужно будет в том случае, если в помещении имеется не одно, а два выходящих наружу окна;</span></li> <li><span>при недостатке солнечного света специалисты рекомендуют увеличить мощность оборудования примерно на 10% и <a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/razmery-radiatorov-otopleniya-po-vysote-i-shirine-kak-rasschitat.html» data-turbo=»false»>размеры батарей отопления</a>;</span></li> <li><span>если в месте монтажа батареи под окном имеется ниша, то теплоотдача будет ниже, чем требуется, вследствие чего понадобится добавить еще 5% мощности;</span></li> <li><span>некоторые радиаторы оснащены защитным экраном, используемым, как правило, в целях декорирования. Такой элемент снижает производительность работы нагревательного оборудования приблизительно на 15%, поэтому этот объем мощности также должен быть восполнен.</span></li> </ul> <br> Соблюдение этих мер позволит не только подключить батарею максимально правильно, но и продлить срок ее службы и надолго избавить хозяев от необходимости выполнения каких бы то ни было ремонтных работ, а многочисленные фото этих приборов и видео по их монтажу, которые всегда можно найти у профессиональных мастеров, лишь облегчат этот процесс.<br> <br> <b><i>Посмотрите также советы на видео о выборе батарей отопления:</i></b><br> <br> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Радиаторы отопления. Как выбрать радиатор» src=»//www.youtube.com/embed/uII7uDpS8c4?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br>


Расчет радиаторов отопления – как не прогадать с количеством секций?

С выбором радиаторов отопления сегодня никаких проблем. Тут тебе и чугунные, и алюминиевые, и биметаллические – выбирай, какие хочешь. Однако сам факт покупки дорогих радиаторов особенной конструкции – еще не гарантия  того, что в вашем доме будет тепло. В этом случае играет роль и качество, и количество. Давайте разберемся, как правильно рассчитать радиаторы отопления.

Расчет всему голова – отталкиваемся от площади

Неправильный расчет количества радиаторов может привести не только к недостатку тепла в помещении, но и к чересчур большим счетам за отопление и слишком высокой температуре в комнатах. Расчет следует производить как во время самой первой установки радиаторов, так и при замене старой системы, где, казалось бы, с количеством секций давно все понятно, поскольку теплоотдача радиаторов может существенно отличаться.

Разные помещения – разные расчеты. Например, для квартиры в многоэтажном доме можно обойтись самыми простыми формулами или же расспросить соседей об их опыте отопления. В большом частном доме простые формулы не помогут – нужно будет учесть множество факторов, которые в городских квартирах попросту отсутствуют, например, степень утепления дома.

Самое главное – не доверяйте цифрам, озвученным наобум всевозможными “консультантами”, которые на глаз (даже не видя помещения!) называют вам количество секций для отопления. Как правило, оно значительно завышено, из-за чего вы будете постоянно переплачивать за лишнее тепло, которое буквально будет уходить в открытую форточку. Рекомендуем использовать несколько способов расчета количества радиаторов.

Простые формулы – для квартиры

Жители многоэтажных домов могут использовать достаточно простые способы расчетов, которые совершенно не подходят для частного дома. Самый простой расчет радиаторов отопления не блещет высокой точностью, однако он подойдет для квартир со стандартными потолками не выше 2.6 м. Учтите, что для каждой комнаты проводится отдельный расчет количества секций.

За основу берется утверждение, что на отопление квадратного метра комнаты нужно 100 Вт тепловой мощности радиатора. Соответственно, для того, чтобы вычислить количество тепла, необходимое для комнаты, умножаем ее площадь на 100 Вт. Так, для комнаты площадью 25 м2 необходимо приобрести секции с совокупной мощностью 2500 Вт или 2,5 кВт. Производители всегда указывают теплоотдачу секций на упаковке, например, 150 Вт. Наверняка вы уже поняли, что делать дальше: 2500/150 = 16,6 секций

Результат округляем в большую сторону, впрочем, для кухни можно округлить и в меньшую – помимо батарей, там еще будет нагревать воздух плитка, чайник.

Также следует учесть возможные потери тепла в зависимости от расположения комнаты. Например, если это помещение, расположенное на углу здания, то тепловую мощность батарей можно смело увеличивать на 20 % (17 *1,2 = 20,4 секций), такое же количество секций понадобится и для комнаты с балконом. Учтите, что если вы намерены запрятать радиаторы в нишу или скрыть их за красивым экраном, то вы автоматически теряете до 20 % тепловой мощности, которую придется компенсировать количеством секций.

Расчеты от объема – что говорит СНиП?

Более точное количество секций можно высчитать, учитывая высоту потолков – этот способ 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. Согласно нормам СНиП, для обогрева одного кубического метра жилой площади в стандартном многоэтажном доме необходим 41 Вт тепловой энергии. Это нормативное значение необходимо умножить на общий объем, который можно получить, перемножим высоту комнаты на ее площадь.

Например, объем комнаты площадью 25 м2 ­с потолками 2,8 м составляет 70 м3. Эту цифру умножаем на стандартные 41 Вт и получаем 2870 Вт. Дальше действуем, как и в предыдущем примере – делим общее количество Вт на теплоотдачу одной секции. Так, если теплоотдача равна 150 Вт, то количество секций – приблизительно 19 (2870/150 = 19,1). К слову, ориентируйтесь на минимальные показатели теплоотдачи радиаторов, ведь температура носителя в трубах редко когда в наших реалиях соответствует требованиям СНиП. То есть, если в техпаспорте радиатора указаны рамки от 150 до 250 Вт, то по умолчанию берем меньшую цифру. Если вы сами отвечаете за отопление частного дома, то берите среднее значение.

Точные цифры для частных домов – учитываем все нюансы

Частные дома и большие современные квартиры никак не попадают под стандартные расчеты – слишком много нюансов нужно учесть. В этих случаях можно применить самый точный способ расчета, в котором эти нюансы как раз и учитываются. Собственно, формула сама по себе весьма простая – с такой справится и школьник, главное – правильно подобрать все коэффициенты, которые учитывают особенности дома или квартиры, влияющие на возможность сохранять или терять тепловую энергию. Итак, вот наша точная формула:

  • КТ = N*S*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7
  • КТ – это количество тепловой мощности в Вт, которое нам необходимо для отопления конкретной комнаты;
  • N – 100 Вт/кв.м, стандартное количество тепла на метр квадратный, к которому мы и будем применять понижающие или повышающие коэффициенты;
  • S – площадь помещения, для которого мы будем рассчитывать количество секций.

Следующие коэффициенты имеют как свойство повышать количество тепловой энергии, так и понижать, в зависимости от условий комнаты.

  • K1 – учитываем характер остекления окон. Если это окна с обычным двойным остеклением, коэффициент равен 1,27. Окна с двойным стеклопакетом – 1,0, с тройным – 0,85.
  • K2 – учитываем качество теплоизоляции стен. Для холодных неутепленных стен этот коэффициент равен по умолчанию 1,27, для нормальной теплоизоляции (кладка в два кирпича) – 1,0, для хорошо утепленных стен – 0,85.
  • K3 – учитываем среднюю температуру воздуха в пик зимних холодов. Так, для -10 °С коэффициент равен 0,7. На каждые -5 °С добавляем к коэффициенту 0,2. Так, для -25 °С коэффициент будет равен 1,3.
  • K4 – принимаем во внимание соотношение пола и площади окон. Начиная с 10 % (коэффициент равен 0,8) на каждые следующие 10 % добавляем 0,1 к коэффициенту. Так, для соотношения 40 % коэффициент будет равен 1,1 (0,8 (10%) +0,1 (20%)+0,1(30%)+0,1(40%)).
  • K5 – понижающий коэффициент, корректирующий количество тепловой энергии с учетом типа помещения, расположенного выше. За единицу берем холодный чердак, если чердак отапливаемый – 0,9, если над комнатой отапливаемое жилое помещение – 0,8.
  • K6 – корректируем результат в сторону увеличения с учетом количества стен, контактирующих с окружающей атмосферой.  Если 1 стена – коэффициент равен 1,1, если две – 1,2 и так далее до 1,4.
  • K7 – и последний коэффициент, корректирующий расчеты относительно высоты потолков. За единицу берется высота 2,5, и на каждые полметра высоты прибавляется 0.05 к коэффициенту Таким образом, для 3 метров коэффициент – 1,05, для 4 – 1,15.

Благодаря этому расчету, вы получите количество тепловой энергии, которая необходима для поддержания комфортной среды обитания в частном доме или нестандартной квартире. Остается только разделить готовый результат на значение теплоотдачи выбранных вами радиаторов, чтобы определить количество секций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как рассчитать по квадратам площади, объему, сколько формул, какие размеры батарей

Правильный расчёт количества секций радиатора — залог создания качественной системы отопления. Для этого нужно выполнить несколько вычислений. Выделяют три метода.

Секции рассчитывают по площади, объёму и с применением множества различных коэффициентов.

Какие размеры у стандартных батарей отопления?

Габариты и вместимость радиаторов зависит от материала, из которого они изготовлены.

Чугунные устройства имеют ширину 93 или 108 мм, глубину от 85 до 140 мм и высоту 588 мм.

Размеры алюминиевых батарей соответственно равны 80, 80—100 и 575—585 мм, а биметаллических — 80—82, 75—100 и 550—580 мм.

Справка. Названные величины иногда выпадают из заданных диапазонов, что обусловлено производителем.

Объём секций рассчитывают перемножением названных чисел.

Как рассчитать количество секций радиатора по квадратам площади помещения

Является наиболее простым вариантом и позволяет оценить необходимое количество секций лишь примерно. Множество исследований определили нормативную мощность для одного квадратного метра площади, что обязательно учитывают в расчёте. Во внимание также принимают климат региона: для средней полосы и юга значение составляет 60—100 Вт, а для северных районов150—200 Вт.

Фото 1. Расчет количества секций биметаллических и алюминиевых радиаторов в зависимости от площади.

Показатели представлены в виде диапазонов, что позволяет учесть ширину и материал стен, различные утеплители и прочее. Число выбирают в зависимости от теплопроводности строения.

Внимание! Все указанные показатели рассчитаны для комнат с высотой потолка 2,7 метра и ниже.

Количество секций определяется по формуле:

N = S * Q / P, где

  • S — площадь помещения.
  • Q — используемый норматив затрат.
  • P — мощность одной секции.

Значение Q берут из Строительных Норм и Правил, а P — из паспорта устройства, которое планируется установить. Перемножение показателей определяет потерю тепла помещением по мере эксплуатации, а деление определяет количество секций для покрытия этой величины.

Например, произведём расчёт необходимого числа секций для угловой комнаты площадью 15 квадратных метров. Предполагается, что она расположена в кирпичном доме в центральной части страны, а радиатор обладает паспортной мощностью 140 ватт. Диапазон норматива — 60—100 Вт.

Кирпичное сооружение имеет средние потери, но нужно учесть, что комната угловая. Таким образом, предполагаемая суммарная мощность составит 15 * 90 = 1350 Вт; 1350 / 140 = 9,64.

Полученное число всегда округляют вверх, создавая запас. В заданном случае понадобится 10 секций.

Этот расчёт очень легко выполнить, но он далёк от правды, поскольку принимает высоту помещения за среднюю.

Формула расчета по объёму комнаты

Этот метод аналогичен предыдущему по принципу. Необходимы все те же величины, но площадь дополнительно умножают на высоту. Нормативы также отличаются и указаны в Строительных Нормах и Правилах. СНиП представляет множество различных материалов, хотя чаще используют значения для кирпича и панелей. Они соответственно составляет 34 и 41 ватт на 1 кубометр.

Формула для расчёта выглядит следующим образом:

N = V * Q / P, где

  • V — объём помещения.
  • Q — используемый норматив затрат.
  • P — мощность одной секции.

Произведём расчёт для помещения, рассмотренного в предыдущем случае. Высоту потолка примем равной трём метрам:

15 * 3 * 34 = 1530 Вт;

1530 / 140 = 10,93 => 11 секций.

Таким образом, если помещение имеет нестандартную высоту потолка, как в примере, ему может понадобиться больше тепла. Вычисление по объёму гораздо точнее, чем по площади, но оно не учитывает дополнительных источников потерь — окон, теплоизоляции и прочих факторов.

Точные подсчеты: сколько коэффициентов применяется

В отличие от предыдущих методов, принимает во внимание все детали. Формула выглядит следующим образом:

Q = 100 * S * G * I * R * T * N * A * H, где

  • Q — общие теплозатраты помещения.
  • 100 Вт/м2— базовый коэффициент расчёта мощности.
  • S — площадь обогреваемой комнаты.
  • Прочие значения описаны ниже более подробно.

Наиболее важны 7 показателей, учтённых в формуле.

Коэффициент G — остекление помещения. Его принимают равным 1,25 для комнат с одиночными стеклопакетами, 1,0 с двойными и 0,8 с тройными.

I — показатель утепления стен. Малоэффективный материал характеризуется коэффициентом 1,27.

Если утепление хорошее (двойной слой кирпича или качественная теплоизоляция), значение падает до единицы. Для более устойчивых материалов показатель составит 0,82.

R — коэффициент, который отвечает за отношение площади оконных проёмов к поверхности пола. Среднее значение — 0,3, то есть площадь окон составляет 30% от пола. В этом случае R = 1. За каждый процент число соответственно изменяют на 0,01. Например, для 25% — 0,95, а для 32% — 1,02. Эта величина вариативнее остальных и имеет ограничение только снизу. Минимальный коэффициент — 0,7. Хотя площадь окон редко больше поверхности пола, это возможно, поэтому максимальный показатель отсутствует.

T — средняя температура в холодное время года. Максимальное значение составляет −10 °C, в этом случае коэффициент принимают равным 0,7. За каждый градус вниз его увеличивают на 0,04 вплоть до −25 °C, затем на 0,02 до −35 °C и, наконец, на 0,01 за каждый следующий градус.

Характерные значения T (коэффициент к температуре):

  • 1,5 — −35 °C;
  • 1,3 — −25 °C;
  • 1,1 — −20 °C;
  • 0,9 — −15 °C;
  • 0,7 — −10 °C.

N — количество внешних стен помещения. Если таковых нет, величину принимают равной единице. За каждую стену, соприкасающуюся с улицей, коэффициент увеличивают на 0,1.

И также влияние оказывает комната сверху. Неотапливаемый чердак или крыша выступает в качестве внешней стены.

Отапливаемое помещение напротив, уменьшает значение на одну десятую. Если сверху другая квартира или жилой этаж частного дома, коэффициент уменьшают на 0,2. Угловая комната имеет не менее двух внешних стен, но оно требует на 5% больше теплоты. Поэтому показатель дополнительно увеличивают на 0,05.

A — тип помещения. Для жилых помещений коэффициент составляет 1,0. Комнаты с дополнительными источниками тепла, например, кухни, требуют на 20% меньше обогрева. Санузел, в частности ванная, обычно требует на 10% больше мощности от батарей. Соответственно, для этих случаев значения составят 0,8 и 1,1.

H выступает крайним по списку, но не по значимости элементом. Это высота отапливаемой комнаты. Коэффициент принимают равным единице при высоте потолка 2,5 м. За каждые 10 см значение изменяют на 0,01. Например, для 2,7 м будет 1,02, а для 3 м — 1,05.

Фото 2. Расчет количества секций радиатора в зависимости от их мощности, площади помещения и высоты потолков.

Данный метод расчёта учитывает семь факторов, способных определить количество секций батареи, необходимое для обогрева. Для получения итогового числа рассчитанную величину тепловой потери делят на паспортную мощность одной части устройства. Итоговое значение округляют строго вверх.

Выполним расчёт помещения из примера выше, но произвольно учтём все возможные факторы:

100 * 15 * 1,0 (G) * 1,0 (I) * 0,9 (R) * 1,1 (T) * 1,25 (N, угловое) * 1,0 (A, жилое) * 1,05 (H, 3 м) = 1 949,06 ватт.

1 949,06 / 140 = 13,92, соответственно понадобится 14 секций.

Этот метод вычисления наиболее точен, но позволяет создать качественную систему отопления. Она соблюдает важный фактор: обеспечивает помещение одновременно необходимым и достаточным количеством теплоты.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как рассчитать количество секции батарей отопления.

Чем сложнее расчеты, тем точнее результат!

Среди рассмотренных вариантов можно использовать любой, но нужно учитывать их точность. Лучше определить несколько коэффициентов и учесть их в расчёте, чем получить батарею с недостатком мощности. Следует отметить, что точное вычисление можно произвести на специальном калькуляторе.

Расчет секций радиаторов: по площади, объему

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов. 

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы 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).

Содержание статьи

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 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м* 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт  = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

 Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 ми высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем.  16 м2 * 3 м = 48 м
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Подробнее о расчетах площади комнаты и объема читаем тут.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт  (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может  быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
  • чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2,  для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем  — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем  — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C,  на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы 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

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Расчет радиаторов отопления | Рассчитать количество секций радиаторов

Расчет радиаторов отопления Global вы можете произвести с помощью нижеследующих программ:

Упрощенный расчет радиаторов отопления

Программа производит:

  1. Теплотехнический расчет конструкций здания.
  2. Расчет тепловых потерей.
  3. В зависимости от модели радиатора подбирает количество секций при различных температурных режимах.

Для расчета необходимо:

  1. Ввести размеры помещения, окон.
  2. Указать ближайший город.
  3. Указать особенность стен (внутренняя/наружная)
  4. Выбрать особенности дома и окон для расчета теплопотерь, исходя из некоторых стандартных конструкций зданий.
  5. Выбрать модель батареи.

Программа выдаст требуемое количество секций.

Полная расчетная программа для подбора радиаторов

Программа производит:

  1. Теплотехнический расчет конструкций здания.
  2. Расчет тепловых потерей.
  3. В зависимости от модели радиатора подбирает количество секций при различных температурных режимах.

Необходимо занести и выбрать в ячейках, выделенных желтым цветом значения и материалы конструкций здания.

  1. Указывать размеры комнаты, окон и дверей – размерность в метрах.
  2. Выбрать из списка ближайший город.
  3. Выбрать из списка какие конструкции стен, потолка, окон, дверей, пола – являются наружными т.е. контактируют с наружным воздухом (улицей)
  4. В разделе выбрать из списка из чего сделаны: наружная стена, какие окна, перекрытия потолочное и напольное, двери.
  5. Тепловые потери далее считаются автоматически.
  6. И в разделе №6 выбрать модели батареи.

В результате программа выдает необходимое количество секций для помещения.

В файл включены данные по материалам из СНиПа – «Строительная теплотехника», а также данные по климатологическим условиям из СНиПа «Строительная климатология».

Расчет радиаторов отопления | Расчет секций батарей

Как рассчитать количество радиаторов отопления?

Как алюминиевые, так и биметаллические (из алюминия и стали) батареи, отличаются высокой теплопроводностью. Наличие ребер и выступов способствует существенному увеличению площади радиаторной поверхности. При этом сохраняются такие достоинства как малый вес и небольшие габариты, простой монтаж, значительная величина рабочего давления и высокая теплоотдача.

При устройстве отопительной системы квартиры или дома от отдельного газового котла важно определиться с количеством радиаторов. Составление проекта индивидуального отопления требует выполнения расчета точного значения данного параметра.

Основные коэффициенты для вычисления общей мощности

Ответ на вопрос как рассчитать количество радиаторов отопления можно получить после вычисления по уточненной формуле общей мощности всех радиаторов. В ней учитывается площадь помещения, семь корректирующих коэффициентов и показатель мощности (100 Вт/м2). Все эти величины перемножаются между собой, в результате получается значение общей отопительной мощности объекта.

  • Первый коэффициент К1 имеет отличающиеся значения в зависимости от используемых стеклопакетов. В простом варианте К1=1,3, при использовании двойного стеклопакета 1,0, при тройном 0,85. На значение К2 влияет степень теплоизоляции объекта. Если дом кирпичный с кладкой стен в 2 кирпича, то К2=1,0. Для здания с обычными панелями К2=1,3, с утепленными пенополистиролом 0,85.
  • Коэффициентом К3 учитывается отношение к S окон. Если параметр равен 30 процентам, К3=1,0. Сдвиг его на 10 процентов в любую сторону изменит К3 на 0,1 при 20 процентах коэффициент будет равен 0,9, при 40 процентах 1,1.
  • Значение К4 увязано с наружной минусовой температурой, при 20-градусном морозе К4=1,1, при 15-градусном 0,9.
  • При 2,5-метровой высоте потолков К5=1,0, при трехметровой 1,05. К6=0,8 поправочный коэффициент для отапливаемого в постоянном режиме в течение холодного периода помещения.
  • К7 находится в зависимости от количества стен. Если дом отдельный, то К7=1,4, для пятистенки с одной общей стеной К7=1,3, для угловой квартиры с 2 стенами 1,2.

Примерные методики расчета количества секций радиаторов

Привлекает простота метода. При площади квартиры S=36 м2, нормативе в 100 Вт/м2 и средней мощности радиаторной секции требуемый параметр вычисляется по формуле 36х100 /170 =21,18 (22 секции).
В ином варианте расчет ведется по двум параметрам, площади объекта и показателя, который показывает, какую S окружающего пространства может обогревать радиаторная секция (1,8 м2). При S=40 м2 получим 40/1,8= 22,22 (23 секции).

Также применяется еще один примерный метод, который учитывает объем помещения. Для расчета количества секций радиаторов нужно знать, какой объем может обогреть секция заданной мощности в 200 Вт. К примеру, v 1-й секции 5 м3. В этом случае расчет нужного параметра для помещения площадью 36 м2 и высотой в 2.5 метра будет вычисляться (36х2,5)/5,0 18 секций.

Можно заметить различающееся количество секций для одной и той же площади при расчете различными способами. Но в первом случае получилось для обогрева помещения площадью 36 м2 нужно 22 секции по 170 Вт, если же использовать секции 200-ваттной мощности, то их нужно будет 18.

Читайте также:

расчет количества секций и мощности, размеры, видео и фото

Знать о том, как рассчитать количество радиаторов на комнату, нужно не только профессионалам в области проектировки отопительных систем. Даже простая замена батарей в доме невозможна без точного расчета и подбора достаточно эффективных устройств, так что информация, изложенная ниже, будет востребована каждому из нас.

Важно знать, какое количество батарей будет достаточным

Зачем нужен точный расчет?

Инструкция по вычислению точных параметров отопительных устройств, приведенная в этой статье, весьма полезна:

  • Во-первых, от мощности обогрева зависит комфорт в нашем доме. Если мы установим слишком слабые радиаторы, то в холодное время года они не смогут справляться с возрастающей нагрузкой, и потому параметры микроклимата будут далеки от оптимальных.

Маломощная батарея может не справиться с нагрузкой, и в доме будет холодно

  • Во-вторых, цена качественного радиатора весьма высока, и потому переплачивать за установку ненужных конструкций тоже не следует. Зная, как рассчитать количество радиаторов отопления на комнату, мы сможем сократить наши расходы, купив ровно столько батарей, сколько нам требуется.
  • Наконец, предварительный просчет позволит нам спланировать наши затраты еще на этапе планирования. Зная, какое количество тепла потребуется для обогрева помещений, мы сможем выбрать подходящий тип отопительной системы, начиная от котла и заканчивая материалом, из которого будут изготовлены секции батарей в доме.

Технология вычислений мощности

Простая методика

Если вы не знаете, как рассчитать какой радиатор выбрать для комнаты, и не хотите возиться с расчетами – воспользуйтесь простой таблицей

На вопрос о том, как рассчитать – сколько нужно радиаторов на комнату, есть несколько ответов. В таблице ниже мы приводим данные, которыми стоит пользоваться при ориентировочных вычислениях:

Характеристики помещенияТепловая мощность на 1м2, Вт
Комната с одним окном, одной наружно стеной и высотой потолков не более 2,5 – 2,7 м.100
Комната с одним окном, двумя наружными стенами и потолками высотой до 3 м.120
Комната с двумя окнами, двумя наружными стенами и потолками стандартной высоты.130

Далее площадь помещения умножаем на выбранную из таблицу величину, а полученное число делим на теплоотдачу нужной нам модели радиаторов (в Вт). Результат округляем до целого значения в большую сторону.

Каждое окно – это дополнительный источник теплопотерь

Совет!
Округление необходимо, поскольку запас по мощности точно лишним не будет, а вот недостаток придется компенсировать с большими дополнительными затратами.

Боле точный способ

Есть и еще один вариант решения задачи о том, как рассчитать мощность радиатора на комнату своими руками.

Для этого нам нужно вычислить объем комнаты:

Для начала нужно вычислить площадь и объем помещения

  • Площадь помещения умножаем на его высоту, получая искомую величину в кубометрах.
  • Объем умножаем на нормативный коэффициент, который для европейской части РФ равен 41 Вт.
  • Далее поступаем как в предыдущем случае: полученное значение делим на теплоотдачу секции или панельного радиатора, а затем округляем результат в большую сторону.

Как видите, метод не намного сложнее предыдущего. Однако с его помощью можно максимально точно вычислить, сколько тепла потребляет помещения, и какое количество батарей необходимо для его обогрева.

Достаточно мощные приборы способны поддерживать комфортную температуру даже в холодное время года

Пример расчета

В этом разделе мы на простом примере продемонстрируем, как рассчитать мощность радиатора отопления на комнату:

  • Итак, допустим, у нас есть помещение длиной 5м, шириной 4 м с потолками высотой 2,7 м.
  • Вычисляем объем: 5 х 4 х 2,7 = 54м3.
  • Далее рассчитываем, сколько тепла требуется для эффективного обогрева: 54 х 41 = 2214 Вт.
  • Затем выбираем модель обогревателя. Мы выполним вычисление для биметаллической конструкции Sira RS500 с теплоотдачей одной секции, равной 199 Вт.

Фото радиатора Sira RS500, используемого в статье в качестве примера

Обратите внимание!
Перед тем как рассчитать стальные радиаторы на комнату, нужно внимательно изучить паспорт изделия.
Очень часто у таких устройств теплоотдача указывается за всю панель целиком, в то время как у чугунных, алюминиевых и биметаллических конструкций чаще применяется посекционный расчет.

  • Потребность в тепле делим на теплоотдачу секции: 2214 / 199 = 11,1. Для получения запаса по мощность округлим до 12 – именно столько ребер батареи нам нужно установить, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в комнате.

Габаритные размеры

Вопрос о том, как рассчитать размер радиатора для комнаты, также очень важен.

Как правило, установка одного большого устройства менее затратна, чем двух изделий поменьше, однако здесь действуют определённые ограничения, связанные с габаритами простенков:

  • Так, нельзя устанавливать батарею вплотную к полу. Минимальный зазор должен составлять около 80 – 120 мм.
  • Отступ от нижнего края подоконника также важен. Эта величина не должна быть меньше 60 – 120 мм, иначе тепло просто не будет поступать к окну, и на стекле будет собираться конденсат.
  • Существуют и ограничения по ширине. Если радиатор монтируется внутри подоконной ниши, то по бокам должно оставаться минимум по 150 мм свободного пространства.

Ограничения, которые накладывает место установки на габариты изделий

Обратите внимание!
Оптимальная ширина отопительной панели составляет от 50 до 75% от ширины оконного проема.

Руководствуясь этими данными, вы без труда вычислите максимальную величину изделия, которое можно установить в выбранной вами точке.

Заключение

Сведения о том, как рассчитать количество секций радиатора на комнату, нужны каждому из нас, особенно если в обозримом будущем мы планируем обустройство или реконструкцию отопительной системы. Чтобы ознакомиться с используемыми методами более подробно, рекомендуем вам просмотреть видео в этой статье.

Калькулятор

BTU — Какой размер радиатора вам нужен?

Перед установкой новых радиаторов необходимо установить, какой уровень тепловой мощности будет удовлетворять потребности каждой комнаты в вашем доме. Теплопроизводительность радиатора измеряется в БТЕ (британских термоединицах) в час.

Чем больше помещение, тем выше потребность в тепле по сравнению с меньшими помещениями. Как правило, это также означает, что более крупные радиаторы, как правило, имеют большую выходную мощность в БТЕ, хотя на это также может влиять тип панели радиатора.Другие факторы, такие как напольное покрытие, теплоизоляция и пространство на стенах, также могут влиять на теплопроизводительность, необходимую от радиатора.

Рассчитать требуемое количество БТЕ очень просто с помощью нашего калькулятора БТЕ, приведенного ниже. Наш калькулятор BTU следует использовать только в справочных целях, и поэтому вы можете проконсультироваться с квалифицированным инженером-теплотехником для более точной оценки мощности BTU, необходимой для комнат в вашем доме, так как другие внешние факторы будут играть роль в этом.

После того, как вы определились с размером радиатора для вашей комнаты, вы можете ознакомиться с нашим полным ассортиментом радиаторов и полотенцесушителей здесь.

1: Насколько велика ваша комната?

Первое, что вам нужно сделать, это определить объем комнаты, в которой вы будете устанавливать новый радиатор. Это можно рассчитать по следующей формуле:

Длина помещения (м) x Ширина помещения (м) x Высота помещения (м)

Это даст вам объем вашей собственности (в м 3 ) и, по сути, определяет количество пространства, которое необходимо нагреть в этой комнате с помощью вашего радиатора (ов).

2: Калькулятор БТЕ

Успешно установив объем помещения, в котором вы хотите установить новый радиатор(ы), следующим шагом будет определение стандартного уровня тепловой мощности (в БТЕ), необходимого для обогрева помещения такого размера.

Это можно рассчитать по следующей формуле:

Объем помещения (м3) x 153

Выполнив задание 2, вы теперь должны знать мощность BTU, необходимую для помещения желаемого размера.К сожалению, есть ряд других влиятельных факторов, которые могут играть роль в увеличении или уменьшении требуемой мощности BTU для помещения. Например, если у вас нет изоляции чердака в вашей собственности, вам может потребоваться радиатор с немного большей выходной мощностью БТЕ, чем указано ранее.

Чтобы принять во внимание эти факторы, мы рекомендуем вам решить, нужно ли вам взять или добавить к выходному номеру БТЕ, который вы установили в задаче 2.

Вот некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на этот показатель BTU:

Коэффициент Инструкция

Для сплошного пола

-10%

Для неизолированных полых стен

+10%

Для полых стен с пенопластом

-20%

Для спален на верхнем этаже

-25%

Для двойного остекления

-5%

Для двух наружных стен

+15%

Для трех наружных стен

+40%

Для северных сторон

+10%

Без изоляции чердака

+15%

Для высоких потолков — 3м

+20%

3: Какой размер радиатора вам нужен?

Следующая таблица дает вам приблизительное представление о размере радиатора, необходимого для достижения желаемой мощности в БТЕ.

Очевидно, что чем больше радиатор, тем больше тепловая мощность (BTU). К сожалению, это не так просто, как просто выбрать размер радиатора, который вам нужен — большое значение также имеет доступное пространство. Поэтому стоит рассмотреть различные варианты стилей панелей: одинарные одинарные конвекторы, двухпанельные одинарные конвекторы и двухпанельные радиаторы с двойным конвектором, которые предлагают разные уровни тепловой мощности, несмотря на одинаковые размеры радиатора.

Приведенная ниже таблица является хорошим ориентиром для получения представления о типе радиатора, который вам следует искать. Если вам нужна дополнительная информация о радиаторе, который лучше всего подходит для вашей комнаты, мы рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

Однопанельный одинарный конвектор

Двухпанельный двойной конвектор

Высота (мм)

Ширина (мм)

БТЕ

Высота (мм)

Ширина (мм)

БТЕ

400

600

1356

400

900

2033

400

1200

2711

500

400

1066

500

400

2078

500

500

1333

500

500

2597

500

600

1599

500

600

3117

500

700

1866

500

700

3636

500

800

2132

500

800

4156

500

900

2399

500

900

4675

500

1000

2666

500

1000

5195

500

1100

2932

500

1100

5714

500

1200

3199

500

1200

6234

500

1400

3732

500

1400

7272

500

1600

4265

500

1600

8311

600

400

1297

600

400

2497

600

500

1584

600

500

3121

600

600

1900

600

600

3745

600

700

2217

600

700

4370

600

800

2534

600

800

4994

600

900

2851

600

900

5618

600

1000

3167

600

1000

6242

600

1100

3484

600

1100

6867

600

1200

3801

600

1200

7491

600

1400

4434

600

1400

8739

600

1600

5068

600

1600

9988

700

400

1421

700

400

2635

700

500

1776

700

500

3294

700

600

2132

700

600

3952

700

700

2487

700

700

4611

700

800

3842

700

800

5270

700

900

3198

700

900

5928

700

1000

3553

700

1000

6587

700

1100

3908

700

1100

7246

700

1200

4264

700

1200

7905

700

1400

4974

700

1400

9222

700

1600

5685

700

1600

10539

 

Direct Heating Supplies предлагает широкий выбор радиаторов различной мощности, стилей, цветов и размеров.Используйте наш калькулятор BTU выше, чтобы найти то, что вам нужно, и изучите наш ассортимент радиаторов и полотенцесушителей здесь.

Как рассчитать «дельта Т» для радиатора | ООО «АЭЛ Отопление Солюшнс»

После того, как вы рассчитали потребность в тепле для вашей комнаты (в этом вам поможет простой в использовании калькулятор BTU от AEL), как вы можете проверить, что выбранный вами радиатор обеспечивает достаточную тепловую мощность?

Существует простой расчет, позволяющий проверить, обеспечивает ли радиатор достаточную тепловую мощность.Вы должны проверить «дельта Т».

Что такое «дельта Т»?

В каталоге радиаторов AEL для каждого радиатора указана тепловая мощность, а также размеры радиатора. Цифра тепловой мощности сообщается для конкретной «дельта Т». Дельта Т представляет собой разницу между заданной комнатной температурой и средней температурой воды в радиаторе. Средняя температура радиатора зависит от температуры воды на входе и выходе из радиатора, которая в вашей системе отопления может быть разной.

дельта T = (температура в помещении) — (средняя температура воды в радиаторе)

Если дельта Т вашей системы отличается от указанной в каталоге, вам необходимо рассчитать новую тепловую мощность. Это легко сделать, умножив выходную цифру в каталоге на поправочный коэффициент.

Таблица поправочных коэффициентов

Дельта Т (°C) Поправочный коэффициент
5 0.050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0,406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1.132
60 1,267
65 1.406
70 1,549
75 1,694

На приведенной ниже диаграмме показан случай, когда желаемая температура в помещении составляет 20°C, а средняя температура воды на радиаторе составляет 70°C. Разница, «Дельта Т», составляет 50°C.

 

 

Если «Дельта Т» в каталоге составляет 50°C, идеально просто использовать выходы, указанные в каталоге (поправочный коэффициент для этой системы будет равен 1).

Для системы с «Дельта Т», отличной от 50°C, расчет новой мощности для радиатора прост:

  • В «Таблице поправочных коэффициентов» найдите фактическую дельту T для вашей системы и соответствующий поправочный коэффициент
  • Умножить вывод в каталоге на поправочный коэффициент

Пример расчета

Мощность радиатора в каталоге AEL (на основе дельта T=50°C) = 194 Вт
Дельта T вашей системы = 35°C
Из таблицы поправочный коэффициент = 0.629
Следовательно, мощность вашего радиатора = 194Вт * 0,629 = 122Вт


После того, как вы рассчитали потребность в тепле для вашей комнаты (в этом вам поможет простой в использовании калькулятор BTU от AEL), как вы можете проверить, что выбранный вами радиатор обеспечивает достаточную тепловую мощность?

Существует простой расчет, позволяющий проверить, обеспечивает ли радиатор достаточную тепловую мощность. Вы должны проверить «дельта Т».

Что такое «дельта Т»?

В каталоге радиаторов AEL для каждого радиатора указана тепловая мощность, а также размеры радиатора.Цифра тепловой мощности сообщается для конкретной «дельта Т». Дельта Т представляет собой разницу между заданной комнатной температурой и средней температурой воды в радиаторе. Средняя температура радиатора зависит от температуры воды на входе и выходе из радиатора, которая в вашей системе отопления может быть разной.

дельта T = (температура в помещении) — (средняя температура воды в радиаторе)

Если дельта Т вашей системы отличается от указанной в каталоге, вам необходимо рассчитать новую тепловую мощность.Это легко сделать, умножив выходную цифру в каталоге на поправочный коэффициент.

Таблица поправочных коэффициентов

Дельта Т (°C) Поправочный коэффициент
5 0,050
10 0,123
15 0,209
20 0,304
25 0.406
30 0,515
35 0,629
40 0,748
45 0,872
50 1.000
55 1.132
60 1,267
65 1.406
70 1,549
75 1,694

На приведенной ниже диаграмме показан случай, когда желаемая температура в помещении составляет 20°C, а средняя температура воды на радиаторе составляет 70°C. Разница, «Дельта Т», составляет 50°C.

 

 

Если «Дельта Т» в каталоге составляет 50°C, идеально просто использовать выходы, указанные в каталоге (поправочный коэффициент для этой системы будет равен 1).

Для системы с «Дельта Т», отличной от 50°C, расчет новой мощности для радиатора прост:

  • В «Таблице поправочных коэффициентов» найдите фактическую дельту T для вашей системы и соответствующий поправочный коэффициент
  • Умножить вывод в каталоге на поправочный коэффициент

Пример расчета

Мощность радиатора в каталоге AEL (на основе дельта T=50°C) = 194 Вт
Дельта T вашей системы = 35°C
Из таблицы поправочный коэффициент = 0.629
Следовательно, мощность вашего радиатора = 194Вт * 0,629 = 122Вт


Расчет радиаторов отопления по площади

Существует несколько методов расчета количества радиаторов, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери в помещении, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимых для их компенсации.

Существуют различные методы расчета. Самые простые дают приблизительные результаты.Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применять коэффициенты, позволяющие учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждой конкретной комнаты (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т. д.). Есть более сложный расчет по формулам. Но на самом деле это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

Есть еще один способ. Он определяет фактические потери. Специальный прибор – тепловизор – определяет реальные теплопотери.И на основании этих данных рассчитывают, сколько нужно радиаторов для их компенсации. Еще одним плюсом этого метода является то, что тепловизор четко показывает, где наиболее активно отводится тепло. Это может быть брак в работе или стройматериалах, трещина и т. д. Так что заодно можно и поправить дело.

Расчет радиаторов отопления по площади

Самый простой способ. Рассчитайте количество тепла, необходимое для отопления, исходя из площади помещения, в котором будут установлены радиаторы.Вы знаете площадь каждой комнаты, а потребность в тепле можно определить по СНиП:

  • для средней климатической зоны, на обогрев 1м 2 жилой площади требуется 60-100Вт;
  • для помещений выше 60 o требуется 150-200Вт.

На основании этих норм можно рассчитать, сколько тепла потребуется вашему помещению. Если квартира/дом находится в средней климатической зоне, для обогрева площади 16м 2 потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600).Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, то считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы живете на юге средней климатической зоны и зимы у вас мягкие, считайте 60Вт.

Запас мощности в обогреве нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности увеличивается количество радиаторов. И чем больше радиаторов, тем больше охлаждающей жидкости в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению, это некритично, то для тех, кто имеет или планирует индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (дополнительные) затраты на нагрев теплоносителя и большую инерционность системы (заданная температура менее точно поддерживается).И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»

Рассчитав потребность помещения в тепле, мы можем узнать, сколько секций потребуется. Каждый из отопительных приборов может выделять определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят ее на мощность радиатора. В результате получается необходимое количество секций для восполнения потерь.

Рассчитаем количество радиаторов на одно помещение. Мы определили, что требуется 1600 Вт.Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170 = 9,411 шт. Вы можете округлить в большую или меньшую сторону на свое усмотрение. Меньший можно закруглить, например, на кухне — дополнительных источников тепла достаточно, а больший лучше в комнату с балконом, большим окном или в угловую комнату.

Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, не учитывается материал стен, окон, утепление и ряд других факторов.Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП ориентировочный. Для точного результата необходимо внести коррективы.

Как рассчитать секции радиаторов по объему помещения

При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь весь воздух в помещении нужно прогреть. Так что такой подход оправдан. И в этом случае техника похожа. Определяем объем помещения, а затем по нормам выясняем, сколько тепла необходимо для его обогрева:

Подсчитаем все для той же комнаты площадью 16м 2 и сравним результаты.Пусть высота потолка будет 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м 3.

  • В панельном доме. Теплоты, необходимой для обогрева 43,2м 3 * 41В = 1771,2Вт. Если взять все те же секции мощностью 170Вт, то получим: 1771Вт / 170Вт = 10,418 шт. (11 шт.).
  • В кирпичном доме. Теплоты необходимо 43,2м 3 * 34Вт = 1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт / 170Вт = 8,64шт (9шт).

Как видите, разница получается достаточно большая: 11 штук и 9 штук. Причем при расчете по площади получилось среднее значение (если округлить в ту же сторону) — 10 шт.

Корректировка результатов

Для того, чтобы получить более точный расчет, нужно учесть как можно больше факторов, уменьшающих или увеличивающих теплопотери. Это то, из чего сделаны стены и насколько хорошо они утеплены, какого размера окна и какое на них остекление, сколько стен в помещении выходит на улицу и т. д. Для этого существуют коэффициенты, по которым найденные значения теплопотерь помещения необходимо перемножить.

Окно

На окна

приходится от 15% до 35% потерь тепла.Конкретная цифра зависит от размера окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Следовательно, есть два соответствующих коэффициента:

  • отношение площади окна к площади пола:
    • 10% — 0,8
    • 20% — 0,9
    • 30% — 1,0
    • 40% — 1,1
    • 50% — 1,2
  • остекление:
    • трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
    • обычный стеклопакет — 1.0
    • условные двойные рамы — 1,27.

Стены и крыша

Для учета потерь важны материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

Степень теплоизоляции:

  • кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
  • недостаточно (отсутствует) — 1,27
  • хорошо — 0,8

Наружные стены:

  • внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1.0
  • один — 1,1
  • два — 1,2
  • три — 1,3

Величина тепловых потерь зависит от того, отапливается ли помещение сверху. Если сверху находится отапливаемое жилое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), понижающий коэффициент равен 0,7, если отапливаемый чердак – 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

Если расчет производился по площади, а высота потолка нестандартная (высота 2.за стандарт принимается 7 м), то используется пропорциональное увеличение/уменьшение с помощью коэффициента. Считается легким. Для этого делим реальную высоту потолков в помещении на нормативные 2,7 м. Вы получаете нужный коэффициент.

Рассчитаем например: пусть высота потолка 3,0 м. Получаем: 3,0м / 2,7м = 1,1. Это означает, что количество секций радиатора, рассчитанное по площади данного помещения, необходимо умножить на 1,1.

Все эти нормы и коэффициенты определены для квартир.Чтобы учесть теплопотери дома через крышу и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома равен 1,5.

Климатические факторы

Корректировки могут быть сделаны на основе средних зимних температур:

  • -10 o С и выше — 0,7
  • -15 o С — 0,9
  • -20 o С — 1.1
  • -25 o С — 1,3
  • -30 o С — 1,5

Выполнив все необходимые настройки, вы получите более точное количество радиаторов, необходимое для обогрева помещения с учетом параметров помещения.Но это далеко не все критерии, влияющие на мощность теплового излучения. Есть и технические тонкости, о которых мы поговорим ниже.

Расчет разных типов радиаторов

Если вы собираетесь установить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см по высоте) и уже выбрали материал, модель и необходимый размер, рассчитать их количество не должно составить труда. Большинство авторитетных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, имеют на своем сайте технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность.Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то его просто перевести в мощность: расход теплоносителя в 1л/мин примерно равен мощности 1кВт (1000Вт).

Осевое расстояние радиатора определяется высотой между центрами отверстий подвода/отвода охлаждающей жидкости

Чтобы облегчить жизнь покупателям, на многих сайтах установлена ​​специально разработанная программа-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля.И на выходе у вас есть готовый результат: количество секций этой модели в штуках.

Но если вы просто думаете о возможных вариантах, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Способ расчета количества секций биметаллических радиаторов ничем не отличается от расчета алюминиевых, стальных или чугунных. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

  • алюминий — 190 Вт
  • биметаллический — 185 Вт
  • чугун
  • — 145Вт.

Если вы просто раздумываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем простейший расчет секций биметаллических радиаторов отопления, учитывающий только площадь помещения.

При определении количества отопительных приборов из биметалла типоразмера (расстояние между центрами 50см) принимают, что одна секция может отапливать 1,8м 2 площади. Тогда для комнаты 16м 2 нужно: 16м 2 / 1,8м 2 = 8,88 шт. Округляем — нам нужно 9 секций.

Одинаково для чугунных и стальных ограждений. Нам нужны только нормы:

  • биметаллический радиатор — 1,8 м 2
  • алюминий — 1,9-2,0 м 2
  • чугун — 1,4-1,5м2.

Эти данные относятся к секциям с межосевым расстоянием 50 см. Сегодня в продаже есть модели самой разной высоты: от 60см до 20см и даже ниже. Модели 20см и ниже называются бордюрами. Естественно, их мощность отличается от указанной стандартной, и если вы планируете использовать «нестандартную», вам придется внести коррективы.Либо ищите паспортные данные, либо считайте сами. Мы исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты площадь устройства уменьшается, а, следовательно, пропорционально уменьшается и мощность. То есть нужно найти отношение высот выбранного радиатора к эталону, а затем с помощью этого коэффициента скорректировать результат.

Для наглядности рассчитаем площадь алюминиевых радиаторов.Комната та же: 16м 2 . Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 / 2м 2 = 8шт. Но мы хотим использовать небольшие секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см / 40см = 1,25. А теперь корректируем количество: 8шт * 1,25 = 10шт.

Коррекция в зависимости от режима работы системы отопления

Изготовители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: в высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя на подаче 90°С, в обратке — 70°С (обозначается 90/70 ), в помещении должна быть 20°С.Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно режим средней мощности 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что расчет нуждается в корректировке.

Для учета режима работы системы необходимо определить разность температур системы. Температурный напор – это разница между температурой воздуха и нагревателей. При этом температура нагревателей считается средним арифметическим между значениями подачи и обратки.

Чтобы было понятнее, рассчитаем чугунные радиаторы отопления на два режима: высокотемпературный и низкотемпературный, сечения стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м 2 . Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м 2 . Следовательно, нам нужно 16м 2 / 1,5м 2 = 10,6 шт. Округление — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем разницу температур для каждой из систем:

  • высокотемпературный 90/70/20-(90+70)/2-20=60 о С;
  • низкотемпературный 55/45/20 — (55 + 45)/2-20 = 30 о С.

То есть, если используется низкотемпературный режим работы, для обеспечения помещения теплом потребуется в два раза больше секций. Для нашего примера на комнату 16м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Батарея получается большая. Это, кстати, одна из причин, по которой данный тип отопительного прибора не рекомендуется использовать в сетях с низкими температурами.

При этом расчете также может учитываться желаемая температура воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20°С, а, например, 25°С, просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент.Сделаем расчет для тех же чугунных радиаторов: параметры будут 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55 о С. Теперь находим соотношение 60 о С / 55 о С = 1,1. Для обеспечения температуры 25°С необходимо 11шт * 1,1 = 12,1шт.

Зависимость мощности радиаторов от подключения и расположения

Помимо всех вышеописанных параметров тепловыделение радиатора меняется в зависимости от типа подключения.Оптимальным считается диагональное подключение с подводом сверху, в этом случае потери тепла отсутствуют. Наибольшие потери наблюдаются при боковом соединении — 22%. Все остальные средние по эффективности. Примерные процентные значения потерь показаны на рисунке.

Фактическая мощность излучателя также снижается при наличии барьеров. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью закрывает радиатор, то потери составляют 3-5%.При установке сетчатого экрана, не доходящего до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. Но если экран полностью закрывает весь отопительный прибор, его теплоотдача снижается на 20-25%.

Определение количества радиаторов для однотрубных систем

Есть еще один очень важный момент: все вышесказанное справедливо для случая, когда на вход каждого из радиаторов поступает охлаждающая жидкость с одинаковой температурой.считается гораздо сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор подается все более холодная и холодная вода. А если вы хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, то нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а затем добавить секции пропорционально падению тепловой мощности для увеличения теплоотдачи батареи в целом.

Поясним на примере. На схеме показана однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определялось для двухтрубной разводки. Теперь нужно сделать регулировку. Для первого нагревателя все остается по-прежнему. Второй снабжается теплоносителем с более низкой температурой. Определите % падения мощности и увеличьте количество секций на соответствующую величину. Картина выглядит так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процент: падение температуры 20%.Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8 штук, то будет на 20% больше — 9 или 10 штук. Вот тут-то и пригодится знание помещения: если это спальня или детская, округляйте в большую сторону, если гостиная или другая подобная комната — в меньшую. Также учитываете расположение относительно сторон света: на севере округляете в большую сторону, на юге – в меньшую.

Этот способ явно не идеален: ведь получается, что последний аккумулятор в ветке должен будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме, на его вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью, равной его мощности, а удалить на 100% на практике невозможно.Поэтому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было регулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температура охлаждающей жидкости. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе необходимо увеличивать, причем по мере увеличения расстояния от начала ответвления необходимо устанавливать все больше и больше секций.

Исходы

Примерный расчет количества секций радиатора отопления – дело простое и быстрое. Но осветление, в зависимости от всех особенностей помещения, размера, типа подключения и расположения, требует внимания и времени. Но вы точно можете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.

Как рассчитать количество секций радиатора. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату

Каждый владелец дома в системе отопления сталкивается с важными вопросами.Какой радиатор выбрать? Как рассчитать количество секций радиатора? Если дом для вас строят профессиональные сотрудники, они помогут правильно выполнить расчеты, чтобы размещение отопительных батарей в здании было рациональным. Однако эту процедуру можно провести самостоятельно. Необходимые для этого формулы находятся в статье ниже.

Типы радиаторов

На сегодняшний день существуют такие виды батарей для отопления: биметаллические, стальные, алюминиевые и чугунные.Также радиаторы делятся на панельные, секционные, конвекторные, трубчатые, а также дизайнерские радиаторы. Их выбор зависит от теплоносителя, технических возможностей системы отопления и финансовых возможностей владельца дома. Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Это не зависит от типа батареи отопления. При этом учитывается только один показатель: мощность радиатора.

Методика расчета

Чтобы система отопления в помещении работала эффективно, а зимой было тепло и комфортно, нужно тщательно рассчитать количество секций радиатора.Для этого используются следующие методы расчета:

  • Стандарт — основан на положении СНиП, согласно которому для обогрева 1м 2 потребуется мощность 100 Вт. Расчет осуществляется по формуле: S x 100/P, где P – мощность разделения, S – площадь выбранного помещения.
  • Ориентировочно — для отопления 1,8 м 2 квартиры с потолками высотой 2,5 м потребуется одна радиаторная секция.
  • Объемный метод — тепловая мощность 41 Вт принимается на 1 м 3 .Учитываются ширина, высота и длина помещения.

Сколько радиаторов потребуется на весь дом?

Как рассчитать количество секций радиатора на квартиру или дом? Расчет производится для каждого помещения отдельно. По нормативу тепловая мощность на 1м 3 объема помещения, имеющего одну дверь, окно и наружную стену, считается равной 41Вт.

Если дом или квартира «холодные», с тонкими стенами, имеют много окон, в доме не утеплен чердак, а квартира находится на первом или последнем этаже, то 47 Вт на 1 м 3 , не 41 Вт, необходимо для их обогрева.Для дома, построенного из современных материалов, используются различные утеплители для стен, полов, потолков, наличие металлопластиковых окон. Можно взять 30 Вт.

Для замены чугунных радиаторов есть самый простой способ расчета: нужно их количество умножить на 150 Вт, полученное число — мощность новых приборов. Покупая алюминиевые или биметаллические батареи на замену, расчет ведется в соотношении: одна грань чугуна на одну алюминиевую.

Правила расчета количества ответвлений

Как рассчитать количество секций радиаторов на комнату? Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

  • Увеличение мощности радиатора происходит: если помещение фронтальное и имеет одно окно — на 20%; С двумя окнами — на 30%; Окна, выходящие на север, также требуют увеличения на 10%; Установка батареи под окном — 5%; Закрытие обогревателя декоративным экраном — на 15%.
  • Мощность, необходимую для отопления, можно рассчитать, умножив площадь помещения (в м 2 ) на 100 Вт.

Советы по установке радиаторов

В паспорте изделия производитель указывает удельную мощность, что позволяет рассчитать должное количество секций. Не забывайте, что на теплоотдачу влияет мощность отдельной секции, а не размер радиатора. Поэтому размещение и установка в комнате нескольких небольших устройств эффективнее, чем установка одного большого.Поступающее тепло с разных сторон будет прогревать его равномерно.

Расчет количества секций биметаллических батарей

Как достоверно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов на комнату? Для этого потребуются следующие входные данные:

  • Размеры комнаты и количество окон в ней.
  • Расположение определенной комнаты.
  • Наличие незакрытых проемов, арок и дверей.
  • Тепловая мощность каждой секции, указанная производителем в паспорте.

Этапы расчета

Как рассчитать количество секций радиатора, если все необходимые данные записаны? Для этого определяют площадь, вычисляя в метрах производные от ширины и высоты помещения. По формуле S = L × W рассчитайте площади стыков смежных комнат, если в них есть незакрытые проемы или арки.

Далее рассчитайте общую тепловую мощность батарей (P = S × 100), применяя мощность 100 Вт для обогрева одного м 2 .Затем рассчитывают необходимое количество секций (n=P/Pc) путем деления общей теплоотдачи на теплоотдачу одной секции, указанную в паспорте.

В зависимости от расположения помещения расчет необходимого количества ответвлений биметаллического устройства производится с учетом поправочных коэффициентов: 1,3 — для углового; Используйте коэффициент 1,1 — для первого и последнего этажей; 1,2 – используется для двух окон; 1,5 – три и более окна.

Пример:

Расчет батарейных секций в торцевом помещении, расположенном на первом этаже дома и имеющем 2 окна.Размеры комнаты 5 х 5 м. Теплоотдача одной секции 190 Вт.

  • Рассчитать площадь помещения: S = 5 x 5 = 25 м 2 .
  • Рассчитываем тепловую мощность в общем виде: P = 25 х 100 = 2500 Вт.
  • Рассчитываем необходимые сечения: n = 2500/190 = 13,6. Округляем, получаем 14. Учитываем поправочные коэффициенты n = 14 х 1,3 х 1,2 х 1,1 = 24,024.
  • Секции разделить на две батареи и установить их под окнами.

Надеемся, что представленная в статье информация подскажет, как рассчитать количество секций радиатора на дом. Для этого воспользуйтесь формулами и произведите относительно точный расчет. Важно правильно подобрать мощность для секции, которая подходит к вашей системе отопления.

Если вы не можете самостоятельно рассчитать необходимое количество батарей для дома, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Они произведут грамотный расчет с учетом всех факторов, влияющих на эффективность установленных отопительных приборов, которые будут обеспечивать тепло в доме в холодный период.

Расчет парового котла | Котельная компания США

Рон Бек, U.S. Boiler Company

В прошлом месяце мы обсуждали расчет водогрейного котла с расчетом тепловых потерь. В отличие от водогрейного котла, размер парового котла определяется исходя из площади излучения, связанного с паровой системой. Как только это будет определено, вы можете точно выбрать котел, который достаточно большой, чтобы нагреть подключенную нагрузку (излучение). Вам нужно только достаточно пара, чтобы заполнить систему; больше может привести к короткому циклу.Обычно вы не добавляете емкость для системного трубопровода, но если в некондиционируемом помещении есть горизонтальный магистральный трубопровод, вы можете позвонить нам для предложений.

Чтобы покрыть потери в трубопроводе и то, что мы называем коэффициентом срабатывания, котел производит примерно на 33% больше пара, чем указано в брошюрах всех производителей. Квадратный фут пара в брошюре указан только для подключенной нагрузки. Не устанавливайте котел большего размера, чем требуется системе.

Чтобы рассчитать квадратный фут излучения, сначала определите, является ли излучатель колонным или трубчатым.Затем измерьте высоту радиатора от пола до верхней части радиатора, подсчитайте количество колонн или труб и подсчитайте количество секций, чтобы составить длину. Используя эту высоту и количество труб или столбцов, вы будете использовать диаграмму радиатора (ниже или в помощнике по отоплению), чтобы определить квадратный фут пара на секцию каждого радиатора. Затем умножьте это число на количество секций, чтобы получить общий объем радиатора.

 

Изображенный радиатор колонного типа.Предположим, что его высота составляет 22 дюйма. Глядя на диаграмму, мы вводим строку для радиатора высотой 22 дюйма и столбец для радиатора с тремя колоннами. Число на пересечении строки и столбца равно трем, что является множителем для определения площади пара, необходимой для одной секции. Умножьте это число на количество секций, составляющих длину. Этот радиатор будет 9 квадратных футов пара. Когда все радиаторы будут рассчитаны, сложите вместе объем всего излучения, и это будет общий квадратный фут пара, необходимый для обогрева дома.Затем сравните это с цветной брошюрой для парового котла и выберите котел, соответствующий требуемой нагрузке.

Важное примечание по размеру котла – все подводящие трубопроводы в подвале должны быть изолированы толщиной не менее 1 дюйма. Лучшим выбором будет изоляция трубы толщиной 1-1/2 дюйма или 2 дюйма. Неизолированный паропровод равен радиатору и должен быть рассчитан и добавлен к приведенному выше расчету. При эксплуатации парового котла без изоляции главных паровых труб в подвале вам понадобится котел большего размера, что повлечет за собой более высокие эксплуатационные расходы.Но это также может вызвать проблемы в работе, такие как затопление котлов или гидравлический удар, о которых мы поговорим в следующем выпуске.

Тепловыделение от радиаторов и нагревательных панелей

Тепловыделение от радиатора или нагревательной панели зависит главным образом от разницы температур между горячей поверхностью и окружающим воздухом. Теплоотдачу можно рассчитать как

P = P 50 [ (t i — t r ) / ln( (t i — t a ) / (3 04 — r 180 а ) ) 1/49.32] N N 9002 (1)

, где

p = тепловое излучение из радиатора (w, j / s)

p 50 = тепловое излучение от радиатора Разница температуры 50 O C (W)

T I = впуск температуры воды ( o C)

T R R = выпуск температуры воды ( o C)

t a = температура окружающего воздуха ( o C)

n = константа, описывающая тип радиатора (1.33 для стандартных панельных радиаторов, 1,3 — 1,6 для конвекторов)

Обратите внимание, что радиаторы, как правило, рассчитаны на среднюю температуру панели 70 o C — и температуру окружающего воздуха 20 o C ifference (0d O C O C O C 9002)

Пример — тепловыделение от радиатора

Эмиссия теплового излучения от радиатора с номинальной эмиссией *) Эмиссия на тепло 1000 W с температурой на входе воды T I = 70 o C и температура на выходе t r = 50 o C можно вычислить

P = (1000 Вт) [ ((70 o C) — (50 o C) / C (70 o С) — (20 o С)) / ((50 o С) — (20 o С))) 1/49.32] 1.33

= 736 W

= 736 W

*) Номинальная при входе Температура воды T I = 80 O C , Температура воды на выходе T R = 60 o C и температура окружающего воздуха t a = 20 o C

Калькулятор тепловыделения радиатора

Тепловыделение и расход воды

Приведенный ниже калькулятор может быть использован для расчета от радиатора, работающего за пределами стандартных условий — например, повышение или понижение температуры воды на входе или выходе или повышение или понижение температуры окружающего воздуха в помещении.

Температура обратной воды и подачи

Приведенный ниже калькулятор можно использовать для расчета температуры обратной воды и объемного расхода воды через радиаторы на основе фактического тепловыделения и температуры воды на входе.

Довольно распространены радиаторы увеличенного размера, так как почти никогда невозможно точно подогнать стандартный радиатор к требуемым потерям тепла из помещения. С помощью приведенного ниже калькулятора можно изучить последствия нестандартного тепловыделения при превышении размера радиатора.


При проверке теплоотдачи радиаторов помните, что стандарты испытаний различаются. Примеры стандартов:

  • BS 3528 «Технические условия для обогревателей конвекционного типа, работающих на паре или горячей воде» (снято, заменено BS EN442) — температура подачи 90 o C, температура обратки 70 o C , температура воздуха 20 o C
  • BS EN442 «Технические условия на радиаторы и конвекторы.» — температура подачи 75 o C , температура обратки 65 o C, температура воздуха 20 o C
Тестирование EN42 снижает тепловую мощность с BS42 до BS 8 приблизительно 11% .

BTU Калькулятор |Измерение тепловой мощности радиатора

Вы когда-нибудь задумывались, как подобрать радиатор идеального размера для каждой конкретной комнаты в вашем доме? Что ж, больше не нужно удивляться, так как наш калькулятор BTU делает именно это.

БТЕ, также известный как британская тепловая единица, измеряет соответствующее количество энергии (и, следовательно, тепла), необходимое вашим радиаторам для надлежащего обогрева любой комнаты вашего дома.

Удельная тепловая мощность радиатора измеряется в БТЕ для расчета количества энергии, необходимой для нагревания одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Это дает вам представление о том, сколько БТЕ требуется для обогрева помещения, и, в свою очередь, о конкретном размере радиатора, который требуется.

Расчет БТЕ для каждого размера комнаты необходим для поддержания энергоэффективности в вашем доме.Важно тщательно продумать размер каждого радиатора, чтобы обеспечить соответствующий обогрев каждой комнаты и удовлетворить ее требования к изоляции.

Установка радиаторов несоответствующего размера в помещении может вызвать проблемы с теплоизоляцией, поскольку они не будут соответствовать потребностям в отоплении требуемого помещения. Вот почему важно использовать калькулятор БТЕ и точно рассчитать количество БТЕ, необходимое для обогрева каждой комнаты в вашем доме.

Как рассчитать БТЕ

Когда дело доходит до расчета БТЕ, необходимого для конкретного помещения, необходимо учитывать два основных фактора.

Во-первых, вам нужно решить, какую температуру вы хотите поддерживать в каждой комнате. Довольно просто, правда?

Во-вторых, необходимо учитывать потери тепла из помещения, так как это напрямую влияет на поддержание постоянного уровня температуры в помещении.

Существует несколько факторов, влияющих на теплопотери помещения; его размер, количество окон и их изоляционные свойства (с одинарным или двойным остеклением), то, что окружает помещение, а также количество внутренних и внешних стен.

Принятие во внимание всех этих факторов может показаться немного сложным, но общее практическое правило выбора радиатора заключается в том, что чем больше размер помещения, тем больше БТЕ требуется для поддержания постоянной и комфортной температуры.

Расчет БТЕ для размера комнаты

Вы можете точно измерить необходимое количество БТЕ для помещения любого размера, просто введя необходимую информацию в калькулятор ниже, убедившись, что приведенные измерения являются максимально точными и краткими.

Результаты покажут необходимое общее количество БТЕ, необходимое для поддержания постоянной температуры в этом размере помещения. Вам может понадобиться более одного встроенного радиатора, чтобы поддерживать постоянную и комфортную температуру.

Здесь, в UK Radiators, у нас есть широкий ассортимент радиаторов, отвечающих вашим потребностям в отоплении, и они бывают всех форм и размеров, чтобы дольше сохранять тепло в вашей комнате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить радиатор идеального размера для каждой комнаты в вашем доме, что сэкономит вам затраты на электроэнергию и избавит вас от хлопот!

 


Заполните форму ниже, указав детали вашего номера, и пусть наш калькулятор BTU сделает все остальное за вас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.