Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Расчет секций радиатора по площади помещения: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Содержание

сколько секций батарей на 1 квадратный метр, калькулятор


Чтобы в доме было тепло и уютно, мало выбрать правильные батареи — необходимо точно вычислить требуемое число секций батареи, чтобы прогревалось все помещение.

Как правильно рассчитать батареи на комнату?

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Подсчет по площади

Приблизительно вычислить количество секций можно при знании площади помещения, в котором будут устанавливаться батареи. Это самый примитивный метод вычисления, он неплохо работает для домов, где высота потолков небольшая (2,4-2,6 м).

Правильная производительность радиаторов рассчитывается в «тепловой мощности». По нормативам для обогрева одного «квадрата» площади квартиры нужно 100 ватт — на этот показатель и умножается полная площадь. Например, на помещение в 25 кв.м потребуется 2500 ватт.

Виды секций

Вычисленное таким образом количество тепла делят на теплоотдачу от секции батареи (указывается производителем). Дробное число при расчетах округляют в большую сторону (чтобы радиатор гарантированно справился с прогревом). Если батареи выбирают для помещений с низкой потерей тепла или дополнительными отопительными приборами (например, для кухни), можно округлить результат в меньшую сторону — нехватка мощности не будет заметна.

Разберем на примере:

Если в комнату площадью 25 кв.м планируется установка радиаторов отопления с теплоотдачей 204 Вт, формула будет выглядеть так: 100 Вт (мощность для обогрева 1 кв.м) * 25 кв.м (общая площадь) / 204 Вт (теплоотдача одной секции радиатора) = 12,25. Округлив число в большую сторону, получим 13 — количество секций батареи, которое потребуется для отопления комнаты.

Обратите внимание!

 

Для кухни той же площади достаточно взять 12 секций радиаторов.

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Дополнительные факторы

Количество радиаторов на квадратный метр зависит от особенностей конкретного помещения (наличия межкомнатных дверей, количества и герметичности окон) и даже от расположения квартиры в здании. Комната с лоджией или балконом, особенно если они не остеклены, отдает тепло быстрее. Помещение на углу здания, где с «внешним миром» соприкасается не одна, а две стены, потребует большего числа батарей.

На количество секций батареи, которое потребуется для обогрева помещения, влияет также материал, использованный для возведения здания, и наличие дополнительной утепляющей обшивки на стенах. Кроме того, комнаты с окнами во двор будут удерживать тепло лучше, чем с окнами, выходящими на улицу, и потребуют меньшего количества отопительных элементов.

Для каждого из быстро остывающих помещений следует увеличить требуемую мощность, вычисленную по площади комнаты, на 15-20%. Исходя из этого числа высчитывают нужное число секций.

Разница подсоединения

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором: как установить самостоятельно и преимущества его использования

Подсчет секций по объему

Расчет по объему комнаты более точен, чем подсчет на основе площади, хотя общий принцип остается тем же. В этой схеме учитывается и высота потолка в доме.

По нормативу на 1 кубометр пространства требуется 41 ватт. Для комнат с качественной современной отделкой, где на окнах стоят стеклопакеты, а стены обработаны утеплителем, требуемое значение всего 34 Вт. Объем рассчитывают, перемножая площадь на высоту потолка (в метрах).

Например, объем комнаты в 25 кв.м с высотой потолков 2,5 м: 25 * 2,5 = 62,5 кубометра. Помещение той же площади, но с потолками 3 м, будет большим по объему: 25 * 3 = 75 кубометров.

Расчет количества секций радиаторов отопления проводят, разделив нужную суммарную мощность радиаторов на теплоотдачу (мощность) каждой секции.

Для примера возьмем комнату со старыми окнами площадью 25 кв.м и с потолками 3 м нужно взять 16 секций батарей: 75 кубометров (объем комнаты) * 41 Вт (количество тепла для обогрева 1 кубометра помещения, где на окнах не установлены стеклопакеты) / 204 Вт (теплоотдача одной секции батарей) = 15,07 (для жилого помещения значение округляют в большую сторону).

На фото количество радиаторов на квадратный метр

Это интересно! Температура радиаторов отопления в квартире — норма

Что учесть при подсчете?

Производители, указывая мощность одного секции батареи, немного лукавят и завышают цифры в расчете на то, что температура воды в отопительной системе будет максимальной. По факту в большинстве случаев вода для отопления не прогревается до расчетного значения. В паспорте, который прилагается к радиаторам, указываются и минимальные показатели теплоотдачи. В расчетах лучше ориентироваться на них, тогда в доме гарантированно будет тепло.

Обратите внимание!

 

Батареи, прикрытые сеткой или экраном, отдают немного меньше тепла, чем «открытые».

Точное количество «потерянного» тепла зависит от материала и конструкции самого экрана. Если планируется использовать такую дизайнерскую конструкцию, нужно увеличить расчетную мощность отопительной системы на 20%. То же касается и батарей, расположенных в нишах.

На фото расчет количества секций биметаллических радиаторов

Точный подсчет радиаторов

Как рассчитать количество радиаторов отопления для комнаты в нестандартном помещении — например, для частного дома? Приблизительных подсчетов может быть недостаточно. На число радиаторов влияет большое количество факторов:

  • высота комнаты;
  • общее число окон и их конфигурация;
  • утепление;
  • соотношение суммарной площади поверхности окон и полов;
  • среднюю температуру на улице в холода;
  • число наружных стен;
  • тип помещения, расположенного над комнатой.

Для точного расчета используют формулу и поправочные коэффициенты.

Радиатор для большой комнаты

[rek_custom1]

Это интересно! Электрические радиаторы отопления – какие лучше: классификация и преимущества разных видов

Формула расчета

Общая формула для подсчета количества тепла, которое должны генерировать радиаторы:

КТ = 100 Вт/кв.м * П * К1 * …* К7

П означает площадь комнаты, КТ — итоговое количество тепла, необходимое для поддержания комфортного микроклимата. Значения от К1 до К7 — поправочные коэффициенты, которые выбираются и применяются в зависимости от различных условий. Полученный в итоге показатель КТ делят на теплоотдачу от сегмента батареи для вычисления требуемого числа элементов (секций алюминиевых радиаторов потребуется иное количество, чем, например, чугунных).

Дополнительные секции

Коэффициенты расчета

К1 — коэффициент для учета типа окон:

  • классические «старые» окна — 1,27;
  • двойной современный стеклопакет — 1,0;
  • тройной пакет — 0,85.

К2 — поправка на теплоизоляцию стен дома:

  • низкая — 1,27;
  • нормальная (двойной ряд кирпича или стены с утепляющей прослойкой) — 1,0;
  • высокая — 0,85.

К3 выбирают в зависимости от пропорции, в которой соотносятся площади комнаты и установленных в ней окон. Если площадь окон равна 10% от площади пола, применяют коэффициент 0,8. На каждые дополнительные 10% прибавляют 0,1: для соотношения 20% значение коэффициента составит 0,9, 30% — 1,0 и так далее.

К4 — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднего значения температуры за окном в неделю с минимальной температурой за год. От климата также зависит, сколько нужно на комнату тепла. При средней температуре -35 применяют коэффициент 1,5, при температуре -25 — 1,3, дальше на каждые 5 градусов коэффициент понижают на 0,2.

К5 — показатель для корректировки расчета тепла в зависимости от числа наружных стен. Базовый показатель — 1 (нет стен, соприкасающихся с «улицей»). Каждая наружная стена комнаты добавляет к показателю 0,1.

К6 — коэффициент для учета типа помещения над расчетным:

  • отапливаемая комната — 0,8;
  • отапливаемое чердачное помещение — 0,9;
  • чердачное помещение без отопления — 1.

К7 — коэффициент, который берется в зависимости от высоты помещения. Для комнаты с потолком 2,5 м показатель равен 1, каждые дополнительные 0,5 м потолков добавляют к показателю 0,05 (3 м — 1,05 и так далее).

Для упрощения подсчетов многие производители радиаторов предлагают онлайн калькулятор, где предусмотрены различные типы батарей и есть возможность настроить дополнительные параметры без «ручного» подсчета и выбора коэффициентов.

Соединение секций

Это интересно! Какие биметаллические радиаторы отопления лучше: технические характеристики и отзывы

Расчет в зависимости от материала радиатора

Батареи, выполненные из разных материалов, отдают разное количество тепла и отапливают помещение с разной эффективностью. Чем выше теплоотдача материала, тем меньше потребуется секций радиатора, чтобы прогреть комнату до комфортного уровня.

Наиболее популярны чугунные батареи отопления и заменяющие их биметаллические радиаторы. Средняя теплоотдача от единственного секции батареи из чугуна — 50-100 Вт. Это довольно немного, зато число секций для помещения проще всего подсчитать «на глазок» именно для чугунных радиаторов. Их должно быть примерно столько же, сколько «квадратов» в комнате (лучше взять на 2-3 больше, чтобы компенсировать «недогрев» воды в системе отопления).

Теплоотдача одного элемента биметаллических радиаторов — 150-180 Вт. На этот показатель может влиять и покрытие батарей (например, окрашенные масляной краской радиаторы греют комнату чуть меньше). Расчет количества секций биметаллических радиаторов проводится по любой их схем, при этом общее число необходимого тепла делят на значение теплоотдачи от одного сегмента.
Если Вы хотите приобрести радиаторы с установкой в Москве, рекомендуем обратиться сюда. Компания давно на рынке и хорошо себя зарекомендовала!

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Расчет количества секций радиаторов по площади помещения: варианты и их особенности

Предварительный расчет количества секций радиатора гарантирует с одной стороны, что зимой в комнате будет комфортно, с другой — что не придется платить за «лишнее тепло».

Как посчитать? Существует несколько методов. Будем двигаться от простого и приблизительного к сложному и точному.

Приблизительный расчет количества секций

Простейший метод, в основе — идентичность размеров серийных батарей отопления. В комнате с потолком высотой 250-270 см (стандарт для типовых помещений) одна секция серийного радиатора обогревает 1,8 м2.

Отсюда и производится расчет. Берется площадь помещения и делится на 1,8. Полученный результат (он округляется до целого числа) и есть количество секций.

Этот вариант используется все реже, так как дает высокие погрешности. Они могут оказаться критически большими при расчете для маломощных радиаторов до 60 Вт.

Расчет секций радиатора по площади помещения

Расчет секций радиатора по площади помещения — этим методом пользуются чаще всего. Он основан на норме СНиП, по которой для отопления 1 м2 жилья в средней полосе требуется 100 Вт мощности.

Формула, позволяющая узнать, сколько секций должно быть в радиаторе, такова:

где S — квадратура комнаты,

P — теплоотдача радиатора, она же мощность секции.

С площадью все ясно, а где взять показатель мощности? В технических характеристиках агрегата. Впрочем, для предварительного расчета (к примеру, перед покупкой радиаторов) хватит усредненного показателя. Если осевое расстояние стандартное (500 мм), все зависит только от материала.

Мощность одной секции у радиаторов со стандартным осевым расстоянием:

  • у алюминиевых — 190 Вт;
  • у чугунных — 145 Вт;
  • у биметаллических — 185 Вт.

Когда у помещения есть особенности, способные привести к теплопотерям, их надо учесть в ходе расчета. К расчетной мощности добавляется по 20 процентов, если:

  • комната угловая;
  • в ней есть балкон;
  • радиатор будет спрятан за экраном или вмонтирован в нишу;
  • нет стабильности в работе системы отопления.

Пример. Рассчитаем количество секций радиатора из чугуна для спальни площадью 14 м2 с учетом того, что радиатор планируется скрыть за экраном:

14 / 145 * 100 = 9,6.

Округляем результат до 10. На экран добавляем 20%. Получается, что для этой конкретной спальни нужен чугунный радиатор с 12 секциями.

Внимание! При расчете количества секций радиатора результат округлять надо в большую сторону. Исключение — помещения с низкими потерями тепла (например, кухня).

Расчет количества секций по объему помещения

По достоверности результата эта методика лучше предыдущей. Основана она на том же принципе, просто дополнительно к площади учитывается, какой высоты потолок. Перемножая две эти величины, мы, собственно, и узнаем объем комнаты.

В СНиП есть норматив тепловой мощности для обогрева кубометра жилья. Составляет он 41 Вт. Вот формула:

где H — высота потолка,

S — количество квадратных метров в комнате,

P — мощность одной секции.

Пример. Посчитаем, сколько секций чугунного радиатора (об ориентировочной мощности секций батарей из разных материалов смотрите выше) оптимально прогреют комнату площадью 22 метра с 3-метровым потолком.

22 * 3 * 41 / 145 = 18,7.

Округляем до 19. Столько секций потребуется для оптимального обогрева нашего помещения.

Важно: для расчета количества секций радиатора желательно брать минимальный показатель мощности секции, который прописан в техпаспорте радиатора. Дело в том, что производители обычно ориентируются на максимальную температуру в тепловой сети. Но это далеко от реальности.

Расчет секций с уточняющими коэффициентами

Комната с нетипичной геометрией, нестандартные условия эксплуатации батарей — все это мешает сделать высокоточный расчет. Но есть методика, в которой с помощью коэффициентов особенности помещения учитываются по максимуму.

Используется вот такая формула (норматив 100 Вт/м2):

где T — количество тепла, которое потребуется для обогрева,

S — площадь комнаты,

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 — уточняющие коэффициенты.

«C1» учитывает оконные проемы, точнее, их тип:

  • 1,27 — если окна простые, с традиционными двойными рамами;
  • 1 — если окна с двойными стеклопакетами;
  • 0,85 — если окна с тройными стеклопакетами.

«C2» указывает, как утеплены стены:

  • 1,27 — если теплоизоляция оставляет желать лучшего;
  • 1 — если стены помещения утеплены хорошо;
  • 0,85 — если теплоизоляцию можно назвать идеальной.

«C3» учитывает соотношение суммарной площади окон и площади пола:

  • 1,2 — при соотношении 1 к 1;
  • 1,1 — если соотношение равно 40 процентам;
  • 1 — при 30 процентах;
  • 0,9 — при 20 процентах;
  • 0,8 — при 10 процентах.

«C4» указывает на среднюю температуру на улице в самую холодную зимнюю неделю:

  • 1,5 — если столбик термометра опускается до -35°С;
  • 1,3 — при холодах в -25°С;
  • 1,1 — для регионов, где холоднее всего это -20°С;
  • 0,9 — если столбик не падает за -15°С;
  • 0,7 — при самой низкой температуре -10°С.

«C5» позволяет учесть, сколько стен в помещении наружные:

  • 1,1 — при только одной;
  • 1,2 — если две стены наружные;
  • 1,3 — при трех наружных стенах;
  • 1,4 — если их четыре.

«C6» вносит корректировки по высоте потолков:

  • 1 — для типовых потолков 2,5 м;
  • 1,05 — когда высота равна 3 м;
  • 1,1 — когда высота составляет 3,5 м;
  • 1,15 — для четырехметровых потолков;
  • 1,2 — для потолка высотой 4,5 м.

«C7» позволяет учесть насколько холодно или тепло в помещении выше:

  • 1 — если наверху неотапливаемый чердак;
  • 0,9 — если над комнатой чердак с отоплением;
  • 0,8 — если выше жилое помещение с отоплением.

Теперь остается разделить полученный показатель количества тепла, в котором нуждается помещение, на мощность одной секции радиатора. В виде формулы это выглядит так:

где N — количество секций,

T — количество тепла, необходимое для обогрева рассчитываемого помещения,

P — мощность одной секции радиатора (из техпаспорта).

Пример. Есть комната 20 квадратов с трехметровым потолком в новом и добротном частном доме. Две наружные стены, три окна с современными стеклопакетами. Дом одноэтажный, находится в городе Томске.

Посчитаем, сколько секций должно быть в биметаллическом радиаторе (возьмем усредненное значение теплоотдачи). Сначала вычисляем требующееся количество тепла:

Т=100 * 20 * 0,85 * 1 * 1 * 1,5 * 1,2 * 1,05 * 1 = 3213 Вт

Делим на усредненную мощность секции:

3213/185 = 17,4.

Округляем в большую сторону, в результате получаем 18 секций радиатора.

Заключение

Каким способом воспользоваться, зависит от задачи и ситуации. Устроит приблизительная прикидка? Первый вариант позволяет ее сделать. Но очень приблизительную, и только для типового помещения.

Нужен точный расчет? Использование формул без коэффициентов даст результат достовернее, причем расчет по объему более точен. Правда, и они подходят для более-менее стандартных условий.

Если комната не типовая, условия эксплуатации теплоснабжения хоть немного отклоняются от стандарта, или нужна самая высокая точность, четвертый способ вне конкуренции. Потребуется доля усердия, чтобы значения коэффициентов соответствовали реальности, но результат того стоит.

Как правильно провести расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения узнайте из видео:

Формула расчета секций радиаторов отопления

Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.

Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.

Расчет радиаторов зависит от потерь тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций

Расчет радиаторов отопления по площади

Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:

  • для средней климатической полосы на отопление 1м 2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
  • для областей выше 60 о требуется 150-200Вт.

Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м 2 , потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.

Расчет радиаторов отопления можно сделать по нормам СНиП

Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»

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

Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.

Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.

Как посчитать секции радиатора по объему помещения

При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:

  • в панельном доме на обогрев кубометра воздуха требуется 41Вт;
  • в кирпичном доме на м 3 — 34Вт.

Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объему

Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м 2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м 3 .

Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме:

  • В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м 3 *41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
  • В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м 3 *34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).

Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.

Корректировка результатов

Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.

Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла

На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

  • соотношение площади окна к площади пола:
  • 10% — 0,8
  • 20% — 0,9
  • 30% — 1,0
  • 40% — 1,1
  • 50% — 1,2
  • остекление:
  • трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
  • обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
  • обычные двойные рамы — 1,27.
  • Стены и кровля

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

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

    Наличие наружных стен:

    • внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
    • одна — 1,1
    • две — 1,2
    • три — 1,3

    На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

    Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

    Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

    Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

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

    Климатические факторы

    Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

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

    Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.

    Расчет разных типов радиаторов

    Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1 л/мин примерно равен мощности в 1 кВт (1000 Вт).

    Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя.

    Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.

    Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя

    Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

    Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:

    • алюминиевые — 190Вт
    • биметаллические — 185Вт
    • чугунные — 145Вт.

    Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.

    При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м 2 площади. Тогда на помещение 16м 2 нужно: 16м 2 /1,8м 2 =8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.

    Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:

    • биметаллический радиатор — 1,8м 2
    • алюминиевый — 1,9-2,0м 2
    • чугунный — 1,4-1,5м 2 .

    Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.

    Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения

    Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м 2 . Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 /2м 2 =8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.

    Корректировка в зависимости от режима отопительной системы

    Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90 о С, в обратке — 70 о С (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20 о С. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.

    Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.

    Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

    Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м 2 . Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м 2 . Потому нам потребуется 16м 2 /1,5м 2 =10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:

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

    То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.

    При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20 о С а, например, 25 о С просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 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. Чтобы обеспечить температуру в 25 о С нужно 11шт*1,1=12,1шт.

    Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения

    Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.

    Потери тепла на радиаторах в зависимости от подключения

    Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.

    Количество тепла зависит и от установки

    Количество тепла зависит и от места установки

    Определение количества радиаторов для однотрубных систем

    Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления, когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.

    В однотрубной системе вода на каждый радиатор поступает все более холодная

    Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.

    В однотрубных системах нужно в расположенных дальше по ветке радиаторах добавлять секции

    Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.

    Итоги

    Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.

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

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

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

    Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

    Расчет по площади

    Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

    • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
    • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

    Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

    Как рассчитать количество секций радиатора: формула

    Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

    Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

    Угловое помещение 16 м 2 , в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

    Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.

    Теперь считаем количество 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 м 3 требуется 34 Вт тепла;
    • для панельных — 41 Вт

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

    Формула расчета количества секций по объему

    Пример расчета по объему

    Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

    • Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
    • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
    • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

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

    Теплоотдача одной секции

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

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

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

    Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели 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 м 2 :

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

    Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2 , для ее отопления примерно понадобится:

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

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

    Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

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

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

    Формула расчета температурного напора системы отопления

    Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

    Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

    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.

    Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с проблемой организации отопления своего жилища. Это может быть связано со строительством дома, ремонтом приобретенной квартиры или необходимостью исправления уже существующей системы отопления.

    Технология пайки ПВХ-труб позволила отказаться от коммуникаций, выполненных с использованием стальных конструкций. Эта технология также сделала возможным отказ от трудоемких процессов газосварки, позволила выполнять многие работы по водоснабжению, отоплению и водоотведению своими силами.

    Если возникает необходимость выполнить работы по отоплению помещения своими руками, встает вопрос о том, как произвести расчет радиаторов отопления. Для этого потребуется решение сложного комплекса задач, среди которых выбор схемы отопления, определение подходящего материала радиатора, оценка помещения и многие другие факторы, влияющие на конечный результат расчета.

    Верность принятых решений будет ясна при начале эксплуатации системы в отопительный период. Как избежать ненужных затрат и обеспечить комфорт в помещении в холодное время года, а также какие факторы нужно учесть, проектируя систему отопления, рекомендуется выяснить заблаговременно.

    Как рассчитать количество радиаторов

    Расчет количества радиаторов отопления можно сделать тремя способами:

    1. Определение необходимой системы отопления исходя из площади отапливаемого помещения.
    2. Расчет нужных секций радиатора исходя из объема помещения.
    3. Наиболее сложный, но в тоже время самый точный метод расчета, который учитывает максимальное число факторов, влияющих на создание комфортной температуры в помещении.

    Прежде чем остановиться на вышеприведенных способах расчета, нельзя обойти вниманием и сами радиаторы. Их способность передать тепловую энергию носителя окружающей среде, а также мощность, зависят от материала, из которого они изготовлены. Кроме того, радиаторы отличаются по стойкости (способности противостоять коррозии), имеют разное максимально допустимое рабочее давление и массу.

    Так как батарея состоит из набора секций, необходимо учитывать виды материалов, из которых изготавливают радиаторы, знать их положительные и отрицательные качества. От выбранного материала будет зависеть, сколько секций батареи потребуется установить. Сейчас можно выделить 4 вида радиаторов отопления, представленных на рынке. Это чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические конструкции.

    Чугунные радиаторы прекрасно аккумулируют тепло, выдерживают высокое давление и не имеют ограничений по виду теплоносителя. Но при этом они отличаются большим весом и требуют особого внимания к крепежу. Стальные радиаторы имеют меньшую массу по сравнению с чугуном, работают на любом давлении и являются самым бюджетным вариантом, но коэффициент теплоотдачи у них ниже, чем у всех остальных батарей.

    Алюминиевые радиаторы прекрасно отдают тепло, они легкие, имеют приемлемую цену, но плохо переносят высокое давление отопительной сети. Биметаллические радиаторы взяли лучшее от стальных и алюминиевых радиаторов, но цену имеют самую высокую среди представленных вариантов.

    Считается, что мощность одной секции чугунной батареи равна 145 Вт, алюминиевой – 190 Вт, биметаллической – 185 Вт и стальной – 85 Вт.

    Большое значение имеет способ, при помощи которого конструкция подключена к отопительной сети. Расчет мощности радиаторов отопления напрямую зависит от способов подачи и отвода теплоносителя, и этот фактор тоже влияет на количество секций радиатора отопления, необходимых для нормального обогрева заданного помещения.

    Расчет на площадь

    Этот метод можно назвать самым простым, усредненным способом расчета нужного числа батарей в помещении. Он позволяет быстро определить нужное число секций радиатора отопления.

    Расчет по площади подразумевает, что в стандартном жилом помещении, расположенном в средней климатической зоне, на 1 м² площади необходимо 100 Вт тепловой мощности. Путем перемножения площади помещения на необходимую теплоотдачу получаем общую мощность батареи, которую нужно установить в этой комнате.

    Определившись с материалом, из которого будет изготовлена конструкция, и зная мощность одной секции, можно легко вычислить необходимое количество. К примеру, для отопления помещения площадью 24 м² нам понадобится: 24 м² х 100 Вт/190 Вт (мощность одной алюминиевой секции) = 2400/190 = 12,63 секции алюминиевого радиатора. Округление всегда проводим в большую сторону и получаем 13 секций в батарее.

    Производитель указывает вес одной секции, объем теплоносителя в ней и линейные параметры. Из этих данных определяются габаритные размеры самой батареи и ее масса, но при этом нужно приплюсовать вес рабочего теплоносителя.

    Необходимо учитывать, что расчет мощности на квадратный метр помещения не отличается высокой точностью. Разная высота потолков подразумевает и разный объем воздуха, который потребуется нагреть. Чтобы учесть эту величину, лучше использовать следующий метод расчета.

    Расчет по объему помещения

    Этот метод учитывает большее число параметров, но в результате тоже дает усредненные показатели. Он строится на норме СНиПа, согласно которой на обогрев 1 м³ помещения необходим 41 Вт тепловой мощности батареи отопления.

    Перемножив высоту потолков комнаты на ее площадь и полученную величину умножив на 41 Вт, можно получить требуемую мощность батареи. После выполнения подсчетов согласно вышеприведенной формуле и выбора материала, из которого изготовлена секция радиатора, определяют нужное значение.

    Пример расчета

    Перечисленные методы не учитывают индивидуальные особенности каждого дома, климатическую зону, способ монтажа батареи и другие важные факторы, которые могут существенно повлиять на конечный результат. Если необходимо точно определить мощность радиатора отопления, требуется учесть поправочные коэффициенты, которые содержат в себе эти факторы. Для выполнения расчета рекомендуется использовать следующие поправочные коэффициенты:

    1. А1 – учитывает теплопотери через окна помещения. Величина коэффициента А1 колеблется в пределах от 1,27 до 0,85, где первое значение соответствует стандартному окну с двумя стеклами, а 0,85 – пластиковому окну с тройным стеклопакетом.
    2. А2 – учитывает теплопотери через стены помещения и зависит от материалов стен. А2 принимаем равным 1,27 при низкой теплоизоляции и 0,85 при хорошей. Единица будет соответствовать средней степени потери тепла через стены.
    3. А3 – учитывает климатическую зону и низкую температуру окружающей среды. Этот коэффициент находится в пределах 1,5 (зимы с температурами -40 °С и ниже) и 0,7 (температура зимой не падает ниже -10 °С).
    4. А4 – учитывает процент остекления относительно общей площади всех наружных стен помещения. Значения этого коэффициента лежат в диапазоне от 1,2 (50% окон) до 0,8 (окна занимают 10% площади внешних стен).
    5. А5 – эта величина учитывает число наружных стен в одном помещении. 1,1 – одна стена и 1,4 – четыре стены помещения, которые контактируют с открытым пространством.
    6. А6 – позволяет учесть температуру помещения, находящегося сверху. Если величина 1,0 – это неотапливаемое помещение, а 0,8 – хорошо отапливаемая жилая квартира.
    7. А7 – т. к. общая формула будет базироваться на расчете необходимых секций радиатора на единицу площади, то данный коэффициент учитывает высоту отапливаемого помещения. При высоте потолков 2,5 м принимаем поправочный коэффициент, равный 1,0. При высоте в 3,2 м он равен 1,1, а при высоте свыше 4 м – 1,2 и более.

    Конечная формула точного расчета тепловой мощности, необходимой для обогрева помещения, будет выглядеть так: P= S*100*A1*A2*A3*A4*A5*A6*A7, где

    • P – тепло в Вт, необходимое для обогрева помещения;
    • 100 – число Вт на единицу площади (Вт/м²),
    • А1-А7 – поправочные коэффициенты.

    Расчет мощности батарей в комнате панельного многоэтажного дома в средней полосе РФ при площади 20 м² и одном стандартном пластиковом окне будет выглядеть так: Р=20 *100*1*1,15*1*1*1,1*0,8*1=2024 Вт.

    Если в данную комнату планируется устанавливать чугунные радиаторы, то 2024 Вт / 145 Вт = 13,9 шт., округляем до 14 шт.

    Возможна ли экономия

    Организация отопления в доме – дело затратное, но сэкономить при расчете секций возможно. Вышеприведенные методы используют усредненные данные по мощности одной секции. Большой ассортимент радиаторов отопления от разных производителей и разница в типоразмерах могут сильно повлиять на нужное количество батарей. Для этого надо уточнить в магазине паспортную мощность нужного образца и использовать в расчете указанные данные.

    Существенная экономия возможна при выборе рационального подключения батареи к системе отопления. Указанные паспортные величины подразумевают КПД собранной батареи 100%, а в реальности разные виды подключения могут существенно снизить этот показатель.

    При учете максимально точных данных по отапливаемому помещению и характеристик от производителя по указанному виду батареи можно рационально использовать финансовые вложения, избежав приобретения лишних секций радиатора.

    Как делается расчёт радиаторов отопления по площади + калькулятор

    Как рассчитать радиаторы отопления так, чтобы температура в квартире была предельно комфортной — вопрос, который возникает у каждого, кто решился на ремонт. Слишком малое количество секций не будет полностью прогревать помещение, а излишек только повлечёт

    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 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.

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

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

    Рекомендации по расчету до начала работы

    Чтобы самостоятельно рассчитать нужное количество секций отопительной батареи, вы обязательно должны узнать следующие параметры:

    Показатели теплоотдачи, форма батареи и материал ее изготовления – эти показатели в расчетах не учитываем.

    Важно! Не выполняйте расчет сразу для всего дома либо квартиры. Потратьте немного больше времени и проведите вычисления для каждой комнаты отдельно. Только так можно получить максимально достоверные сведения. При этом в процессе расчета количества секций батареи для обогрева угловой комнаты к итоговому результату нужно добавить 20%. Такой же запас нужно накинуть сверху, если в работе обогрева появляются перебои либо же его эффективности недостаточно для качественного прогрева.

    Сколько секций радиатора считают обычно

    Если вы придете в магазин за покупкой и зададите этот вопрос, то скорей всего вам ответят: “На каждые 2 квадратных метра площади помещения надо одну секцию“. При этом, никаких уточняющих вопросов не зададут так, как кроме сказанного они ничего сами дополнительно не знают. Они будут правы в своем ответе, но в крайне узком диапазоне случаев. 

    Если вы спросите тоже самое у монтажника, то он скажет чуть больше: “Требуется 100 ватт тепла на каждый метр квадратный комнаты. Поэтому, нужно посмотреть в паспорт радиатора, найти там сколько выделяет тепла 1 секция и определить сколько нужно секций по простой формуле: (Площадь_комнаты * 100)/теплоотдача_секции“.

    Давайте разберем пример. 

    Пусть у вас комната 10м2. И вам понравился радиатор Рифар Monolit 500. Это популярная дорогая модель, много положительных отзывов – почему бы и нет?

    В паспорте у этой батареи написана искомая величина – 196Вт/Сек.

    Посчитаем что получится по указанной выше формуле: 10*100/196 ≈ 5, что с округлением даст те самые упомянутые выше 2 м2 на 1 секцию.

    Сравним для той же комнаты иной выбор и рассмотрим алюминиевый радиатор Evolution EvA 500. Хороший “китаец” с низкой ценой. 

    В документации написано 126Вт, т.е по той же формуле имеем 8 секций.

    Таким образом видно, что магазин вам дал очень грубую оценку, следуя которой можно и “промазать”.  Монтажнику пока верим ☺.

    Главное достоинство и причина популярности этих радиаторов в том, что они по прочности не уступают стальным трубам. Благодаря алюминиевому покрытию, они имеют:

    • Отличный коэффициент теплопередачи;
    • Долгий срок использования;
    • Стильный внешний вид;
    • Легкий вес;
    • Наличие ниппелей для соединения секций, позволяет легко нарастить — уменьшить длину батарей, соответственно теплотехническим расчетам.

    Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления

    Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.

    Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

    Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.

    Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57. то есть можно ограничиться 12 секциями.

    К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.

    Видео описание

    О расчёте количества секций батареи в видео:

    Дополнительные коэффициенты для расчетов объема батарей

    При вычислении количества радиаторов можно воспользоваться компьютерными программами, таблицами мощности чугунных радиаторов отопления и общепринятыми методами, с учетом метража.

    Для обогрева комнат затрачивается порядка 100 Вт тепловой мощности на 1 квадратный метр. Для стандартных вычислений за основу можно взять параметры типовой застройки, включая низкие потолки – около 2,6 м. Обычно делается поправка на тепловую емкость металла, когда площадь умножается на общий метраж (с округлением).

    У каждой комнаты свои особенности, именно они определяют расходы на отопление и поддержание тепла:

    • Материал наружных стен и внутренних перегородок в доме.
    • Количество окон и дверей, вентиляции, других конструктивных элементов, через которые идет потеря тепла.
    • Количество внутренних стен и угловых стен, они более холодные, особенно северные и восточные стороны дома.
    • Этажность – первый и последний с холодным чердаком дают дополнительный коэффициент при расчетах.
    • Наличие смежного холодного балкона. Утепленная лоджия снижает потребность в дополнительных расходах, расчет батарей отопления на площадь комнаты при округлении уменьшают.
    • Другие источники тепла (печь, СПЛИТ-система, теплый пол, работающая аппаратура или камин).
    • Утепление поверхностей (пола стен и потолка).
    • Погодно-климатические факторы. Северные широты, горные районы и побережье океана с пронзительными ветрами – это дополнительное утепление.
    • Наличие эркера, панорамных и французских окон с низкими подоконниками.

    Общая формула вычислений выглядит примерно так:

    Количество секций = 100 Вт/кв. м* П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7…

    Количество секций лучше оставить с запасом, но установить на каждый радиатор терморегулирующий клапан, чтобы перекрывать поток теплоносителя при потеплении.

    Если помещение достаточно теплое, общее количество сегментов можно снизить на 2-3, особенно когда предстоит покупка новых теплоемких моделей.

    Если суммарные показатели дают дополнительный «холод», то к расчету количества батарей отопления добавляют 15-20% или умножают полученный показатель на коэффициент 1,3.

    Расчет количества секций для частного дома

    Для частного дома расчитывается кол-во секций аналогично как и для квартиры. В среднем, если не углублятся в качество утепления, то берутся номинальные значения нормы, 80-100 Вт. на 1 м.кв. Если же утепление сделано не должным образом, согласно принятых стандартов, то и показатель ватности на метр квадратный будет другой.

    Общие сведения по результатам расчетов

    • Количество секций радиатора- Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
    • Кол-во тепла, необходимое для обогрева- Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
    • Кол-во тепла, выделяемое радиатором- Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
    • Кол-во тепла, выделяемое одной секцией- Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.

    Калькулятор работает в тестовом режиме.

    Мощность 1 секции радиатора – таблица

    Материал радиатораТеплоотдача одной секции, Вт
    Межосевое расстояние, 300 ммМежосевое расстояние, 500 мм
    Стальные85120
    Чугунные100160
    Алюминиевые140185
    Биметаллические150210

    Подсчеты по обогреваемой площади

    Для общего комфорта в доме важно установить радиаторы с достаточной тепловой отдачей. Чаще всего при замене используют биметаллические радиаторы – расчет секций на комнату можно сориентировать по средним показателям современных моделей.

    Если учитывать теплоотдачу секции, можно получить наиболее точные расчеты. Соответственно применяемым последние десятилетия сантехническим стандартам, в качестве условной единицы берут 1 секцию чугунного радиатора на 1 – 1,5 кв.м, с поправкой на климатические и другие факторы.

    Рассмотрим простой пример, сколько секций биметаллического радиатора нужно для отопления 20 м2 жилья. Используется простая формула расчета:

    К=20*100Вт/190Вт (мощность секции по техническому описанию) = 10,5 (10-11 секций). Эти расчеты очень приблизительные, без учета перечисленных ранее коэффициентов и поправок.

    Это общий стандарт расчетов для комнат с высотой потолков (до 3 м), без учета дополнительных коэффициентов, только расчет секций батарей от площади.

    Средняя мощность оборудования (если брать стандарты жилья в умеренном климате) составляет порядка 100 Вт/1 м2 жилплощади.

    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.

    Видео описание

    Подробно рассчитать количество секций поможет видео:

    Расчет количества секций радиаторов отопления разбор 3-х различных подходов примеры

    Правильный расчет радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечет неоправданно высокие расходы на отопление. Поэтому при замене старой отопительной системы или монтаже новой необходимо знать как рассчитать радиаторы отопления. Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчетами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.

    Как корректировать результаты расчётов

    При расчёте количества секций необходимо учесть и потери тепла. В доме тепло может уходить в довольно значительном количестве через стены и примыкания, пол и подвал, окна, кровлю, систему естественной вентиляции.

    Причём можно и сэкономить, если утеплить откосы окон и дверей или лоджию, убрав по 1-2 секции, полотенцесушители и плита в кухне также позволяют убрать одну секцию радиатора. Использование камина и системы теплых полов, правильное утепление стен и пола сведет теплопотери к минимуму и также позволит уменьшить размер батареи.

    Теплопотери обязательно нужно учесть при расчётах

    Количество секций может меняться в зависимости от режима работы отопительной системы, а также от места расположения батарей и подключения системы в отопительный контур.

    В частных домах используется автономное отопление, эта система эффективнее централизованной, которая применяется в многоквартирных домах.

    Способ подключения радиаторов также влияет на показатели теплоотдачи. Диагональный способ, когда подача воды происходит сверху, считается самым экономичным, а боковое подключение создает потери 22%.

    Количество секций может зависеть от режима системы отопления и способа подключения радиаторов

    Для однотрубных систем конечный результат также подлежит коррекции. Если двухтрубные радиаторы получают теплоноситель одной температуры, то однотрубная система работает по-другому, и каждая последующая секция получает остывшую воду. В таком случае сначала делают расчёт для двухтрубной системы, а топом увеличивают количество секций с учетом тепловых потерь.

    Схема расчёта однотрубной системы отопления представлена ниже.

    В случае с однотрубной системой следующие друг за другом секции получают остывшую воду

    Если на входе мы имеем 15 кВт, то на выходе остается 12 кВт, значит потеряно 3 кВт.

    Для комнаты с шестью батареями потери составят в среднем около 20%, что создаст необходимость добавления двух секций на батарею. Последняя батарея при таком расчёте должна быть огромных размеров, для решения проблемы применяют монтаж запорной арматуры и подключение через байпас для регулировки теплоотдачи.

    Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальной программой.

    Такой расчёт количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.

    Корректировки позволяют сэкономить на покупке лишних секций и оплате счетов за отопление, обеспечат на долгие годы экономичную и эффективную работу системы отопления, а также позволяют создать комфортную и уютную атмосферу тепла в доме или квартире.

    Материал обновлён 05.02.2019

    • Автор: Олеся
    • Распечатать
    Оцените статью:

    (52 голоса, среднее: 4 из 5)

    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.

    Видео описание

    … и вторая часть:

    Что учитывать еще?

    Стандартные формулы актуальны для просчета теплоотдачи радиаторов в условиях умеренного климата со средним уровнем утепления стен. Для получения более точных результатов стоит брать во внимание следующие параметры:

    • Если комната угловая, то полученный результат рекомендуется умножить на 1,3.
    • Добавить к полученному значению коэффициент климатической зоны. Украина целиком находится в умеренной климатической зоне, но для северных регионов рекомендуется использовать коэффициент 1,3-1,6.
    • Условно за каждое дополнительное окно следует добавлять 100 Вт, а дверь – 200 Вт.
    • Для частных домов используют коэффициент 1,5, чтобы компенсировать потери тепла от холодных подвальных помещений и чердака.

    Используя наш калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, вы сможете быстро определить нужную конфигурацию. Для подробной консультации и грамотного подбора отопительного оборудования обращайтесь к специалистам.

    Правильно ррассчитываем количество секций радиатора по площади

    Строя дом, люди задаются вопросом, как рассчитать количество секции радиатора отопления? Недостаточное количество секций не прогреет помещение до комфортного уровня, а их избыток — сделает температуру в нем слишком высокой, что вынудит открывать окна, создавая риски подхватить простуду. Поэтому, подходить к данному вопросу следует с особой внимательностью.

    Виды радиаторов

    Вид радиатора — это одна из первых составляющих, которая должна учитываться при выполнении расчётов. Приобретая радиаторы, следует также помнить о соответствующей документации, дающей гарантию на то, что изделие прослужит какой-то минимальный промежуток времени.

    Сегодня, наиболее распространенными являются радиаторы из чугуна, которые вопреки своей большой массе и довольно крупным размерам, считаются наиболее качественными.

    Более современные — биметаллические радиаторы. Они имеют множество достоинств, но стоят не дёшево. Из-за этого большинство людей интересует вопрос, как рассчитать количество секций радиатора, ведь одна лишняя секция — внушительные дополнительные затраты. Поэтому, правильный расчёт их количества, это первое, что необходимо сделать перед их покупкой и монтажом.

    Необходимые для проведения расчётов показатели

    Проводя расчёт по определению необходимого количества секций радиатора, следует принимать во внимание следующие данные:

    1. S помещения.
    2. Общее количество оконных проемов.
    3. Вид и мощностные показатели.
    4. Толщина межкомнатного перекрытия.

    Также необходимо предусматривать тот факт, что все радиаторы имеют техническую документацию c указанной мощностью. Соответственно, технические показатели каждого радиатора — сугубо индивидуальные.

    Важно! Для того, чтобы температура воздуха помещения была комфортной, мощность обогрева на 1 м. площади должна находиться в пределах 39-40Вт.

    Расчет по площади

    Расчет количества секций радиатора, и необходимая площадь обогреваемой поверхности проводится с учетом множества показателей.

    Расчет количества секций радиатора

    Стандартное значение мощности в зависимости от используемого для изготовления материала имеют следующие показатели:

    1. Чугунные — 160 Вт.
    2. Алюминиевые — 200 Вт.
    3. Биметаллические — 180 Вт.
    4. Стальные — от 110 до 150 Вт.

    Количество радиаторов зачастую равняется количеству установленных окон. Иногда радиаторы устанавливаются на глухие стены, которые значительно понижают температурный уровень.

    Как рассчитать количество секций радиатора? Основа всех подобных математических действий — существующие нормы, чаще всего применяемые в строительстве.

    Например, S помещения равна 25м2:

    25 х100(Вт) = 2500Вт = 2,5 кВт.

    Полученное число делим на мощностное значение секции. Допустим, у нас стальной радиатор с заводской мощностью 150 Вт. Соответственно:

    2500/150 = 17 шт.

    Округление желательно производить к большему значению, к меньшему округляется лишь в том случае, если помещение имеет минимальные теплопотери или обустроено иным тепловым источником, к примеру, газовой плитой.

    Важно! Не устанавливайте радиаторы с более чем 10 секциями, так, как при превышении данного числового порога крайние секции становятся малоэффективными.

    Многосекционный чугунный радиатор

    Приведённый выше расчет числа секций радиаторов отопления грубый и обобщенный, так, как здесь не учтены никакие дополнительные показатели, к которым относятся:

    1. Диапазон температур.
    2. Количество установленных стеклопакетов.
    3. Общее значение установленных окон.
    4. Размер и количество наружных стен.
    5. Толщина и тип используемого для утепления стен утеплителя.
    6. Ширина кладки материала, используемого при возведении стен.

    Таблица расчета количества секций радиаторов по площади

    Дополнительные условия, учитываемые при расчётах

    Существует большое количество дополнительных показателей, учитывающих при проведении расчетов. Часть из них мы уже рассмотрели выше, а другую, подразумевающую дополнительные условия, рассмотрим ниже. К ним можно отнести следующее:

    1. В случае, если комната обустроена балконом, к полученному результату добавляется 20%.
    2. Если в комнате установлены два оконных проема, результат увеличивается на 30%.
    3. Высококачественные и хорошо установленные стеклопакеты уменьшают значение на 10-15%.
    4. В случае, если планируете установку решетки или какого-то декора, показатель увеличивается на 10-15%.
    5. Для получения некоторого запаса мощности, который может пригодиться при опускании температуры региона ниже средней, предусматривается некий запас. Соответственно, полученное значение необходимо увеличить на 15%.
    6. Теплоноситель не всегда имеет температуру, заданную стандартом. Порой он прохладней на 10-15 градусов. Поэтому, мощность радиатора необходимо увеличить на 18-23%.

    Биметаллический радиатор с диагональным подключением

    Как вы уже поняли, расчет необходимого количества радиаторов довольно ответственный и серьезный вопрос, требующий серьезного подхода. Исходя из этого, рекомендуется производить точный расчёт с учетом всех вышеперечисленных составляющих и некоторых поправочных коэффициентов.

    Важно! Обязательно учитывайте максимально возможное количество дополнительных условий. Чем их больше, тем точнее результат проводимых расчётов.

    Порядок выполнения точных расчётов

    Многоэтажные дома в большинстве случаев имеют стандартную планировку, то в частном секторе все совсем иначе. Как рассчитать необходимое количество секций в данном случае? При проведении подобных расчётов, необходимо будет учитывать множество показателей, среди которых высота потолков, количество окон, их размеры и другое.

    Особенность этого расчета заключается в том, что в нем используются разнообразные поправочные коэффициенты, которые дают возможность получить наиболее точное значение с учетом всех особенностей помещения.

    Биметаллический радиатор с нижним подключением. Теплоотдача при таком подключении ниже на 10-30%

    Формула расчета количества секций радиаторов отопления данным способом имеет следующий вид:

    Кт*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где:

    • Кт- количество нужного тепла для отдельно взятого помещения, равняется 100 Вт на 1м2.
    • П — общая площадь.
    • К1- степень застекленности окон — 0,85 — 1,3.
    • К2 — теплоизоляционная степень — 1,0 — 1,27.
    • К3- соотношение S пола и окна — 0,8 — 1,2.
    • К4 — средняя наружная t воздуха в наиболее холодный день — 1,5- 0,7.
    • К5 — наличие стен — 1,1 — 1,4.
    • К6 — тип помещения, находящегося этажом выше — 0,8 — 1,0.
    • К7- Высота потолка — 1,0 — 1,2.

    Применение указанной выше формулы дает возможность учитывать большинство существующих нюансов, что делает результат наиболее точным. Далее результат делится на значение теплоотдачи одной секции и округляется до целого числа в большую сторону.

    Радиатор отопления с боковым подключением. Применяется обычно в многоквартирных домах

    Большинство производителей радиаторов на своих официальных сайтах устанавливают онлайн калькуляторы или специальные программы, позволяющие моментально рассчитать то количество секций, которое будет необходимо для обустройства помещения. Все, что требуется от вас — ввести пару своих значений и нажать рассчитать. Уже через минуту количество нужных вам секций отобразится на экране. Удобно и оригинально.

    Важно! Для более точного и достоверного результата рекомендуется производить все расчёты вручную. Это более эффективно, так, как компьютерные программы могут дать сбой, который в последствие обойдётся вам в хорошую копейку.

    Вас могут заинтересовать:

    Расчет радиаторов отопления. Расчет количества секций радиатора

    При подготовке к ремонту или строительству дома следует провести грамотный расчет радиаторов отопления. Эти вычисления позволят точно узнать необходимое количество секций для создания комфортной температуры в комнате даже при сильных морозах за окном. От их правильности напрямую зависит не только равномерность обогрева помещения, отсутствие в нем холодных мест, но и экономия энергоресурсов. Необходимую мощность отопительных приборов можно определить различными способами самостоятельно.

    Как произвести расчет радиаторов отопления частного дома?

    Для правильного проведения расчета площади радиатора учитывают:

    • размеры помещения, которое планируется отапливать. Причем следует высчитывать данные для каждой комнаты индивидуально;
    • материал, из которого изготовлена батарея;
    • мощность одной секции (указывается производителем), их максимально допустимое количество.

    Секционными бывают радиаторы:

    Очень точный результат дает расчет секций радиаторов отопления по площади помещения. По стандартам считается, что вполне достаточно 100 Вт на 1 м.кв. Исходя из этого, вычисление делается по формуле:

    Q=S×100, где Q – нужная теплоотдача, а S – площадь комнаты.

    Узнать, сколько секций придется приобрести, поможет следующая формула:

    N=Q/Qус, где N – необходимое количество секций батареи, а Qус – мощность одной, указанная производителем в техпаспорте.

    Это очень простое вычисление применимо для комнат с высотой потолка 2,7 м. Если имеется индивидуальная высота, то более точные результаты расчета количества радиаторов поможет определить объем помещения. Здесь используется стандартный показатель – 41 Вт на 1 м.куб. (для панельного дома) или 34 Вт (для кирпичного). Исходя из этого, применяется формула:

    Q=S×h×40 (34), где h – высота потолка, остальные значения те же, что и в формуле выше.

    Еще более достоверный результат дают вычисления, учитывающие особенности комнаты, где планируется установить радиатор. В ее основе – площадь помещения и все те же 100 Вт на м.кв.:

    Q= S×100×А×В×С×D×Е×F×G×H×I×J, где:

    1. А – количество стен, выходящих на улицу: одна – коэффициент 1; две – 1,2; три – 1,3; четыре – 1,4.
    2. В – расположение комнаты относительно сторон света: север или восток – 1,1; юг или запад – 1.
    3. С – уровень утепления стен: средний (два кирпича или поверхностное) – 1; без утеплителя – 1,27; высокий – 0,85.
    4. D – климатические особенности местности по данным самой холодной декады января: -35°С и ниже – 1,5; от -25 до -35 – 1,3; до -20 – 1,1; не ниже -15 – 0,9; не ниже -10 – 0,7.
    5. Е – высота потолков: до 2,7 м – 1; 2,8-3 – 1,05; 3,1-3,5 – 1,1; 3,6-4 – 1,15; более 4,1 м – 1,2.
    6. F – наличие помещения сверху, его тип: чердак без отопления – 1; утепленные кровля или чердак – 0,9; отапливаемая комната – 0,8.
    7. G – тип окон: простые двойные деревянные рамы – 1,27; однокамерный стеклопакет – 1; двойной или однокамерный, заполненный аргоном – 0,85.
    8. Н рассчитывается из соотношения площади окон к площади помещения: менее 0,1 – 0,8; 0,11-0,2 – 0,9; 0,21-0,3 – 1; 0,31-0,4 – 1,1; 0,41-0,5 – 1,2.
    9. I – схема, по которой подключается батарея: диагональное, подача сверху, обратка снизу – 1; одностороннее, подача сверху, обратка снизу – 1,03; двустороннее, подача и обратка снизу – 1,13; диагональное, подача снизу, обратка сверху – 1,25; одностороннее, подача снизу, обратка сверху – 1,28; одностороннее, подача и обратка снизу – 1,28.
    10. J зависит от того, насколько свободно нагретый воздух от батареи циркулирует: радиатор открыт со всех сторон – 0,9; над ним подоконник – 1; сверху стеновая ниша – 1,07; сверху подоконник, а с фронтальной стороны частично декоративный кожух – 1,12; полностью в декоративном кожухе – 1,2.

    Благодаря этому, более сложному, вычислению и правильно подставленным в формулу коэффициентам, получится наиболее точный расчет мощности радиатора, когда все нюансы комнаты будут учтены. Чтобы узнать, сколько секций понадобится, останется лишь разделить полученное значение на мощность одной, которую указывает производитель.

    Для того чтобы не приходилось производить все вычисления на бумажке, сейчас в интернете можно провести расчет радиаторов калькулятором, позволяющим просто прописать свои значения и получить точный результат.

    Расчет радиаторов отопления по площади

    Самым простым считается расчет радиаторов отопления по площади комнаты. Если высота ее потолков вписывается в рамки 2,7-3 м, то после вычисления ее площади получившийся результат просто умножается на 100 Вт (стандартный принятый показатель для обогрева 1 м.кв.). Возможные теплопотери компенсируются накидыванием еще 20% сверху. Чтобы узнать, сколько секций радиатора понадобится, итоговое значение делится на теплоотдачу одной. Если в помещении много окон, его стены граничат с улицей, то следует накинуть еще 15% тепловой мощности, а значит увеличить количество секций.

    Дополнительные факторы влияющие на расчет

    Если вы хотите получить наиболее точные данные по мощности требуемого радиатора для конкретного помещения, то обязательно учитывайте:

    • количество окон, их площадь, тип;
    • материал стен, их толщину;
    • местный климат;
    • высоту потолков;
    • сколько стен комнаты выходит на улицу, есть ли отапливаемые помещения сверху и снизу;
    • материал, из которого изготовлен сам радиатор.

    Расчет мощности радиатора и количества его секций желательно проводить, принимая во внимание все эти факторы, влияющие на теплопотерю. Потратив чуть больше времени на сложные расчеты, вы сможете быть уверены в комфортных и уютных условиях проживания в доме или квартире даже самой холодной зимой.

    Страница не найдена | MIT

    Перейти к содержанию ↓
    • Образование
    • Исследовать
    • Инновации
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О MIT
    • Подробнее ↓
      • Прием + помощь
      • Студенческая жизнь
      • Новости
      • Выпускников
      • О MIT
    Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
    Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

    Предложения или отзывы?

    Калькулятор размеров радиатора

    | Размер радиатора

    Подсчитайте размер радиатора, подходящий именно вам

    Воспользуйтесь нашим калькулятором размеров радиатора, чтобы определить, какой радиатор вам больше всего подходит.Размеры радиаторов сильно различаются в зависимости от стиля и разновидности радиатора, который вы решите выбрать.

    Stelrad предлагает самый большой ассортимент размеров радиаторов в Великобритании, поэтому наш калькулятор размеров радиаторов является таким полезным инструментом. Независимо от того, выбираете ли вы один из наших стандартных размеров радиаторов или решаете, что один из наших современных дизайнерских радиаторов идеально подходит для вас, наша таблица размеров радиаторов поможет вам принять окончательное решение при покупке радиатора в Stelrad.

    Размеры и формы радиаторов в Stelrad полностью различаются в зависимости от их функциональности, дизайна и помещения, в котором они находятся.Вертикальные радиаторы имеют очень разные размеры, например, горизонтальные радиаторы, а радиатор для ванной комнаты, такой как радиатор с полотенцесушителем, будет значительно отличаться по форме и размеру от одного из наших колонных радиаторов.

    Использование нашего руководства по выбору размеров радиатора поможет вам принять решение, поэтому, когда прибудет ваш новый радиатор, вы не испытаете шока, когда он застрянет, когда вы попытаетесь его установить. Размеры радиаторов в Великобритании измеряются в миллиметрах (мм), поэтому следует иметь в виду, что при использовании калькулятора размеров радиаторов в Великобритании мы предпочитаем измерять в метрических единицах!

    Калькулятор размера радиатора UK — FAQs

    Радиатор какого размера мне нужен?

    Использование нашего калькулятора размеров радиатора поможет выяснить, каких размеров должен быть ваш новый радиатор, чтобы он соответствовал вашему пространству, и как рассчитать размер радиатора для вашей комнаты.Использование нашего руководства по выбору размеров радиатора отлично подходит для физических измерений, но еще один полезный инструмент, который поможет вам рассчитать, сколько тепла подходит для вашей комнаты, — это наш калькулятор BTU. Этот калькулятор тепловых потерь будет работать вместе с нашим калькулятором размеров радиаторов для британских радиаторов и поможет создать таблицу размеров радиаторов, которая поможет вам выбрать модель радиатора, наиболее подходящую для вашей комнаты.

    Радиатор какого размера мне нужен для моей комнаты?

    Радиатор того размера, который вам нужен для вашей комнаты, будет зависеть от его размеров.Если вы заменяете существующий радиатор и хотите знать, как рассчитать размер радиатора для вашей комнаты, выполните следующие 4 простых шага:

    • Измерьте высоту того места, где будет установлен радиатор.
    • Измерьте ширину радиатора.
    • Измерьте центры труб (от центра левого входа трубы к центру правого)
    • Измерьте расстояние от стены до центров труб (от центра входа трубы до стены)

    Являются ли радиаторы стандартными размерами?

    Размеры радиаторов не совпадают для разных моделей из-за их различных размеров.Например, вертикальный радиатор будет намного выше, чем ширина, чем стандартный радиатор.

    Каковы стандартные размеры радиатора?

    Стандартные размеры радиаторов в Stelrad составляют от 700 мм x 1400 м (самое маленькое) до 600 мм x 2400 мм (самое большое).

    В линейке стандартных стальных панельных радиаторов самый маленький — 700 мм x 1800 мм, самый большой — 700 мм x 2000 м, а самый большой вертикальный вариант — 1800 мм x 600 мм. «Стандартный» в Stelrad не означает «один размер», и варианты безграничны!

    Как рассчитать размер радиатора для комнаты?

    Размеры радиаторов в Великобритании используют метрическую систему измерения, поэтому это также важно при измерении размеров вашей комнаты или использовании калькулятора размеров радиаторов.Если вы, например, сравниваете футы с метрами, то из-за отсутствия единообразия у вас закружится голова, если только вы не являетесь каким-то математическим гением.

    Чтобы точно и эффективно рассчитать выходную мощность в BTU для комнаты, вам нужно взять рулетку и измерить высоту вашей комнаты, ширину вашей комнаты, длину вашей комнаты и, наконец, размер площади окна — длина x ширина вашего окна в м².

    Причина расчета размеров окна проста и понятна — тепло любит уходить.Чем больше окно, тем больше шансов уйти от тепла. Это также будет отличаться в зависимости от того, какие у вас окна — одинарные или стеклопакеты. Окна с одинарным остеклением теряют больше всего тепла, поэтому для них потребуется больше БТЕ.

    Если у вас есть дополнительные вопросы и ответы на все часто задаваемые вопросы о радиаторах, посетите наш консультационный центр, мы всегда будем рады помочь.

    (PDF) Экспериментальный анализ тепловой мощности радиаторов для учета тепла

    [3] А. Ферреро, Р. Марчези, Основы измерительной техники, Справочник НАТО по измерениям

    , 2002, стр.9-17.

    [4] Ф. Арпино и др., Влияние условий установки на тепловую мощность нагревательных элементов: предварительные экспериментальные результаты

    , в: Energy Procedure, 2016, стр. 74-80.

    [5] S. Peach, Радиаторы и другие конвекторы, J. Inst. Отопление вентил. Eng., 39 (2) (1972), стр. 239-253.

    [6] EN 442-1, Радиаторы и конвекторы — часть 1: технические условия и требования, (2014).

    [7] EN 442-2, Радиаторы и конвекторы — часть 2: методы испытаний и рейтинг, (2014).

    [8] UNI 10200, Внутренний климат централизованного климата и внутреннего производства воды —

    Критерии внутреннего климата и водоснабжения санитарии, 2013.

    [9] Л. Братифди, М. Абде , Дж. Каллен, Дж. Мэддокс, А. Аль-Шаммаа, Исследование влияния декоративных крышек

    на тепловую мощность радиаторов LPHW, Energy Build., 133 (2016), стр. 414–422.

    [10] Эмбае, Р.К. Аль-Дада, С. Махмуд, Численная оценка теплового комфорта и энергосбережения в помещении

    путем эксплуатации панельного радиатора отопления при различных стратегиях потока, Энергия и здания, 121 (2016), стр. 298–

    308.

    [11] Калисир Т. и др., Экспериментальное исследование увеличения теплоотдачи панельного радиатора для эффективного теплового использования

    в реальных условиях эксплуатации, EPJ Web of Conferences, 92 (2015). EFM14. — Experimental Fluid

    Mechanics 2014.

    [12] EN 834, Распределители затрат на тепло для определения потребления радиаторов отопления помещений.

    Приборы с электроснабжением, 2013.

    [13] S.M.B. Бек и др., Новый дизайн панельных радиаторов, Applied Thermal Engineering, 24 (8-9) (2004), стр.

    ,

    , 1291-1300.

    [14] I.C. Ward BSc, Бытовые радиаторы: производительность при более низком массовом расходе и более низких температурах

    дифференциалов, чем те, которые указаны в стандартных тестах производительности, Building Serv.Англ. Res. Technol., 12 (3) (1991),

    ,

    , с. 87-94.

    [15] R. Marchesi, La camera termostatica di riferimento europeo, La Termotecnica, 2 (1998), стр. 75-89.

    [16] Р. Марчези, Калибровка испытательных систем для определения тепловой мощности радиаторов и конвекторов,

    SMT4 CT96-2127 Final Report, Брюссель, 1999.

    [17] Р. Марчези и др. , Технические характеристики испытательного помещения на основе исследовательской программы, проведенной по адресу:

    Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano, CEN TC-130, doc.п. 45, 1989.

    [18] Л. Селенца и др., Экономическая и техническая осуществимость систем измерения и суб-измерения для учета тепла

    , Международный журнал экономики и политики энергетики, 6 (3) (2016), С. 581-587.

    [19] Дж. Фикко и др., Экспериментальное сравнение систем учета тепла в жилых домах в критических условиях,

    Энергия и здания, 130 (2016), стр. 477-487.

    [20] EN 1434-1, Теплосчетчики — Часть 1: общие требования, (2015).

    [21] H.W. Coleman, WG Steele, Experimentation and Uncertainty Analysis for Engineers, 2nd, USA, 1999.

    [22] G. Betta и др., Методы экспериментального проектирования для оптимизации калибровки измерительной цепи,

    Measurement: Journal of the International Measurement Confederation , 30 (2) (2001), стр. 115-127.

    [23] М. Делл’Исола, Г. Фикко, Ф. Арпино, Г. Кортелесса, Л. Канале, Новая модель для оценки надежности систем учета тепла

    в жилых зданиях, Энергетика и здания, 150 ( 2017), стр.281-293.

    [24] М. Саиди, Р. Х. Абардех, Зависимость естественной конвективной теплопередачи от давления воздуха, Всемирный конгресс на

    Engineering WCE2010, Лондон, Великобритания, 2010.

    Отправлено: 1.03.2017.

    Редакция: 3.07.2017.

    Принята в печать: 10.07.2017.

    Изменение размера радиаторов в системе

    В этом случае энергоэффективного ремонта теплоизоляция и воздухонепроницаемость оболочки здания, включая окна и входные двери, улучшаются, чтобы почти соответствовать требованиям нового строительства.

    Системы обслуживания зданий, такие как системы отопления, водоснабжения и вентиляции, а также электрические и телекоммуникационные системы, также будут модернизированы, чтобы сделать их более функционально эффективными и энергоэффективными. Было показано, что даже в старых зданиях годовое потребление энергии может быть снижено до менее 75 кВтч / (м2a).

    При ремонте старых зданий потребность помещений в тепле значительно снижается. Типично, что соотношение потребности в тепле между разными помещениями также меняется, например, когда дополнительная теплоизоляция не всегда может быть применена равномерно ко всем помещениям.Улучшенная вентиляция также часто меняет соотношение потребности в тепле между помещениями. По этим причинам для реконструируемого здания необходимо произвести новый надлежащий расчет потребности в тепле.

    В качестве примера рассмотрим ситуацию в типичном малоэтажном здании 50-х и 60-х годов, когда энергопотребление здания обычно превышает 250 кВтч / (м2a).
    Сравнение проводится по комнатам аналогичных размеров на трех этажах здания.


    Рисунок 1. Подобные помещения на трех этажах перекрытия.

    Расчет потребности в тепле основан на инструкциях раздела «Энергоэффективность 2018» Строительного кодекса Финляндии. Начальные значения для старого здания взяты из приложения к Руководству по энергетическому сертификату Министерства окружающей среды на 2018 год — типичные исходные проектные значения для существующих старых зданий.

    Примечание! В примере расчета в качестве новой системы вентиляции была выбрана двунаправленная система вентиляции. В качестве альтернативы, вентиляция может быть достигнута с помощью однонаправленной системы вентиляции, в которой тепло вытяжного воздуха передается в систему отопления и горячее водоснабжение с помощью теплового насоса вытяжного воздуха.В этом случае старые радиаторы заменяются радиаторами приточного воздуха.

    Расчетные значения

    Площадь, м2
    Старое начальное состояние
    Состояние после ремонта
    Площадь 20 20
    Наружная стенка 7 7
    Окно 2.0×1.5 3 3
    Верхняя, средняя и нижняя подошва 20 20
    Высота помещения, м 2.5 2,5

    Показатели U, Вт / (м2 · К)
    Наружные стены
    0,8 0,17 (дополнительная изоляция +15 см)
    Окна и входные двери
    3,0 1,0
    Верхняя подошва
    0,5 0,1 (дополнительная изоляция +25 см)
    Нижнее основание
    0.5 0,5 (без дополнительной изоляции, земляной)
    Вентиляция, 1 / ч
    0,5 (сила тяжести) 0,5 (рекуперация тепла η = 80%)

    Прочие исходные данные
    • Мосты холода и инфильтрация воздуха согласно инструкции по расчету.
    • Расчетная температура внутри помещения 21 ° C и снаружи -26 ° C
    Тепловая нагрузка, Вт
    Старое начальное состояние
    Состояние после ремонта
    По сравнению со старым
    1 этаж 1304 429 33%
    2 этаж 1119 244 22%
    3 этаж 1604 353 22%


    Выводы

    — Если бы старые радиаторы были сохранены, для помещения на 1-м этаже (цокольном этаже) потребовалось бы на 50% больше относительной мощности (33% / 22% = 1.50), чем комнаты на других этажах. Регулирование температуры подающей линии, кривая нагрева, устанавливается в соответствии с максимальной температурной потребностью, то есть в соответствии с требованиями помещения на 1-м этаже. В этом случае другие помещения получают перегретую воду, что приводит к постоянному открытию-закрытию термостатов, колебаниям комнатной температуры и дисбалансу отопительной сети.

    — С точки зрения энергоэффективности, и особенно при использовании теплового насоса для производства тепла, рекомендуется заменить радиатор 1-го этажа меньшего размера на радиаторы, которые на 50% больше и, следовательно, более эффективны, чтобы температуру подачи можно было контролировать на более низкий уровень кривой нагрева и единообразие для всех радиаторов.

    Рекомендация

    Тепловая сеть должна быть изменена, а системная арматура модернизирована, когда здание реконструируется с целью достижения уровня здания с почти нулевым потреблением энергии. Изменилось несколько факторов: потребность в тепле, распределение тепла, уровни температуры и потоки воды и, возможно, новый способ производства тепла. Обычно обслуживаются стояки и перекачивающие трубы, статические регулирующие клапаны линии заменяются автоматическими регуляторами перепада давления в соответствии с новыми размерами, а радиаторы оснащаются новыми предварительно настроенными термостатическими клапанами.



    Рис. 2. Радиатор правильного размера имеет большую поверхность излучения. Замена радиатора упрощается при замене соединительных труб от стояков к радиаторным клапанам.

    Во многих случаях старые радиаторы полностью заменяются новыми. Таким образом, расчетные температуры могут быть оптимально выбраны как для системы отопления, так и для производства тепла. Когда все излучатели тепла в здании заменяются одновременно, потребность в замене отдельных радиаторов в будущем уменьшится.Это макроэкономическое решение. Новые радиаторы также улучшают эстетический вид комнат.

    Рекомендуемые расчетные температуры радиаторной сети
    • Тепловые насосы 45/35/21 ° C
    • Котлы сжигания 55/45/21 ° C
    • Централизованное теплоснабжение 60/30/21 ° C

    Табличные данные, относящиеся к сравнению мощности радиаторов.


    Рисунок 3. Зависимость коэффициента полезного действия радиатора k от превышения температуры ΔT. Например, тепловая мощность радиатора в старом здании составляет 1304 Вт при температурах Tflow / Trtn / Tin = 80/60 / 21oC1, где ΔT = 48.3К. После ремонта потребность в тепле при нормальных условиях составляет 429 Вт, или 33% от прежней. В соответствии с примером на рисунке, точки с 1 по 4, новая избыточная температура составляет ΔT20,5K, с которой реализуются требуемые 429 Вт. Подходящие температуры составляют, например, 50/35/21 ° C (ΔT20,6K) и 45/39 / 21 ° C (ΔT20,9K).
    Контрольное значение k = 1.0 для ΔT50K на диаграмме относится к тепловой мощности радиатора, указанной в соответствии со стандартом EN 442.

    Тип 10 11 20 21 22 30 33
    Скорость ОП 1.00 1,59 1,75 2,12 2,64 2,40 3,63


    Рисунок 4. Коэффициенты мощности панельных радиаторов в зависимости от типа радиатора. Обозначение типа описывает количество панелей и конвекционных плит. Например, тип 21 означает, что радиатор имеет две панели для циркуляции воды и, кроме того, одну конвекционную пластину. Например, вывод типа 22 в 2,64 / 1,59 = 1,67 раза выше, чем вывод типа 11 при тех же размерах ширины / высоты.

    Высота 300 400 450 500 600 900
    Скорость ОП 1,00 1,25 1,37 1,45 1,70 2,31


    Рисунок 5. Коэффициенты мощности панельных радиаторов в зависимости от высоты. Например, радиатор того же типа высотой 600 мм и шириной 1,70 / 1,25 = 1.В 36 раз выше, чем высота 400 мм. Мощность панельных радиаторов линейна пропорциональна их ширине.

    Значения, показанные на рисунках 3, 4 и 5, можно использовать для предварительной оценки. Однако рекомендуется использовать более точные программы расчета мощности, например, опубликованные производителями радиаторов.
    _______________________________________________________________________________________
    1. Например, информация из кривой нагрева и опыта эксплуатации.

    Узнайте, как обогреть комнату с помощью нашего калькулятора BTU

    Советы и советы по дизайну интерьера, ремонту Марк и Адам / 4 августа 2015 г. /

    Сколько радиаторов мне нужно, чтобы обогреть мою комнату?

    Это не вопрос, который сразу приходит вам в голову при рассмотрении вашего проекта ремонта / косметического ремонта, но это важный вопрос.Вы также не хотите, чтобы холодным зимним вечером у вас остыли кончики пальцев на ногах, или вы не хотите, чтобы вас и остальных членов вашей семьи слишком жарко. Существует множество факторов, которые могут повлиять на количество радиаторов / мощности радиаторов, которые вам понадобятся, включая типы окон, размеры комнаты и тип комнаты. Чтобы получить оптимальную температуру для вашей комнаты, нужно немного просчитать.

    РАСЧЕТ? МАТЕМАТИКА? СЛОЖНЫЕ ФОРМУЛЫ? вы говорите…

    Подожди. Не о чем беспокоиться.Мы проделали тяжелую работу за вас с помощью нашего калькулятора BTU (британских тепловых единиц). Если вам интересно, BTU — это количество энергии, необходимое для охлаждения или нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.

    Выбирая один из наших чугунных радиаторов Carron, вы можете ввести специфику вашей комнаты в наш калькулятор BTU, и он волшебным образом определит, сколько энергии вам понадобится для обогрева помещения. Он также сообщит вам, сколько секций чугунного радиатора вам понадобится для этого.Затем вы можете заказать один радиатор с рекомендованным количеством секций (до 25 только онлайн, позвоните, если требуются дополнительные секции) или разделить количество необходимых секций на несколько радиаторов.

    Почему бы не попробовать на себе? Ознакомьтесь с нашей прекрасной коллекцией чугунных радиаторов от Carron и приступайте к расчетам.

    Шаг 1. Перейдите к списку радиаторов по вашему выбору и нажмите кнопку с надписью «Щелкните здесь, чтобы просмотреть калькулятор БТЕ».

    Шаг 2 — Введите данные своей комнаты и отметьте все применимые поля

    Шаг 3 — Нажмите «Отправить» и готово! BTU (и необходимые секции радиатора) разработаны для вас!

    От чего зависит теплоотдача радиатора.Методика расчета тепловыделения радиатора батарей отопления

    Вопрос об эффективной работе системы отопления во многом зависит от того, как рассчитывается тепловая мощность радиаторов. Эти устройства являются основным источником тепла, которое нагревает воздух внутри помещения. Поэтому еще на этапе проектирования инженеры проводят расчеты, на основании которых в каждой комнате устанавливается радиатор с определенным количеством секций. Эти расчеты не так просты, потому что они должны учитывать большое количество критериев.

    Что нужно учитывать при расчетах?

    Расчет радиаторов

    Обязательно учтите:

    • Материал, из которого изготовлена ​​нагревательная батарея.
    • Его размер.
    • Количество окон и дверей в комнате.
    • Материал, из которого построен дом.
    • Сторона света, на которой находится квартира или комната.
    • Наличие теплоизоляции здания.
    • Тип разводки трубопроводной системы.

    И это лишь малая часть того, что нужно при этом учитывать. Не забывайте о региональном расположении дома, а также о средней уличной температуре.

    • Обычный — с использованием бумаги, ручки и калькулятора. Формула расчета известна, и в ней используются основные показатели — теплопроизводительность одной секции и площадь отапливаемого помещения. Также добавляются коэффициенты-понижающие и повышающие, которые зависят от ранее описанных критериев.
    • С помощью онлайн-калькулятора.Это простая в использовании компьютерная программа, в которую загружаются определенные данные о размерах и конструкции дома. Он дает достаточно точный показатель, который берется за основу при проектировании системы отопления.

    Для обычного обывателя любой вариант — не самый простой способ определить тепловую мощность отопительной батареи. Но есть еще один метод, для которого используется простая формула — 1 кВт на 10 м² площади. То есть для обогрева помещения площадью 10 квадратных метров потребуется всего 1 киловатт тепловой энергии.Зная коэффициент теплоотдачи одной секции радиатора, можно точно рассчитать, сколько секций нужно установить в том или ином помещении.

    Давайте рассмотрим несколько примеров, как это сделать правильно. Различные типы радиаторов имеют большой размерный диапазон, который зависит от межосевого расстояния. Это размер между осями нижнего и верхнего коллектора. Для большинства отопительных батарей этот показатель составляет либо 350 мм, либо 500 мм. Есть и другие параметры, но они встречаются чаще других.

    Это первый. Во-вторых — на рынке представлено несколько видов отопительных приборов из разных металлов. У каждого металла своя теплоотдача, и это необходимо учитывать при расчете. Кстати, какой выбрать и поставить радиатор в своем доме, каждый решает сам.

    Тепловыделение чугунных радиаторов

    Диапазон теплопередачи чугунных аккумуляторов колеблется в пределах 125-150 Вт. Разброс зависит от межосевого расстояния.Теперь можно посчитать. Например, ваша комната имеет площадь 18 м². Если планируется установка батареи 500 мм, то воспользуемся следующей формулой: (18: 150) x100 = 12. Получается, что в этом помещении нужно установить 12-секционный радиатор.

    Все просто. Аналогичным образом можно рассчитать чугунный радиатор с межосевым расстоянием 350 мм. Но это будет только приблизительный расчет, потому что для точности необходимо учитывать коэффициенты. Их не так много, но с их помощью можно получить максимально точный показатель.Например, наличие в комнате не одного, а двух окон увеличивает теплопотери, поэтому конечный результат необходимо умножить на коэффициент 1,1. Мы не будем рассматривать все коэффициенты, так как это займет много времени. Мы уже писали о них на нашем сайте, так что найдите статью и прочтите.

    Теплоотдача алюминиевых радиаторов

    Для сравнения двух противоположных металлов была выбрана алюминиевая батарея. Алюминиевые радиаторы

    Теплоотдача радиаторов Global рассчитывается согласно EN-442

    тепловая мощность больше, и одна секция излучает 200 Вт тепла.Подставляя этот показатель в формулу, определяем, сколько секций следует использовать в помещении площадью 18 м².

    (18: 200) x100 = 9. Количество секций уменьшилось только за счет высокой теплоотдачи алюминиевых устройств. Так что выбрать радиатор можно не только по размеру, но и по модели.

    Способ подключения

    Не все понимают, что разводка отопительных труб и правильное подключение влияют на качество и эффективность теплопередачи. Разберем этот факт подробнее.

    Есть 4 способа подключения радиатора:

    • Боковой. Этот вариант чаще всего используется в городских квартирах многоэтажных домов. Квартир в мире больше, чем частных домов, поэтому производители используют этот тип подключения как номинальный метод определения теплопередачи радиаторов. Для его расчета коэффициент равен 1,0.
    • Диагональ. Идеальное соединение, потому что теплоноситель проходит по всему устройству, равномерно распределяя тепло по его объему.Обычно этот вид применяется, если в радиаторе более 12 секций. В расчетах используется коэффициент приращения 1,1–1,2.
    • Нижний. В этом случае подводящий и обратный патрубки подключаются снизу радиатора. Обычно этот вариант используется для скрытой разводки труб. У такого типа подключения есть один минус — потери тепла 10%.
    • Одинарная труба. Это, собственно, нижнее подключение. Обычно его используют в системе разводки труб. И здесь не обошлось без тепловых потерь, правда, они в несколько раз больше — 30-40%.

    Заключение по теме


    Таблица мощности радиаторов

    Вы сами смогли убедиться, что можно правильно рассчитать теплопередачу радиатора простым, хотя и не очень точным способом. Кроме того, мы должны учитывать широкий разброс размерных параметров батарей, материалов, из которых они изготовлены, а также дополнительные факторы. Так что все сложно.

    Поэтому советуем поступить проще.Возьмите за основу саму формулу с соотношением площади комнаты и необходимого количества тепла. Сделайте расчет и прибавьте к нему до 10%. Если ваш дом находится в северном регионе, прибавьте 20%. Даже 10% — это очень щедро, но лишнего тепла нет. Более того, можно с помощью различных устройств контролировать подачу теплоносителя к радиаторам. Вы можете уменьшить, но можете увеличить. Единственный минус такой прибавки — первоначальная стоимость приобретения радиаторов с большим количеством секций.Особенно это касается алюминиевых и биметаллических устройств отопления.

    Общепринятой температурой квартирного комфорта считается 21 0 по Цельсию. Чтобы иметь его в квартире на таком уровне и в зимние холода, используются различные системы отопления, в том числе автономные и системы центрального отопления. Здравый смысл и грамотный расчет тепловыделения радиатора отопительных батарей позволяет установить необходимое количество отопительных приборов, в том числе радиаторы.

    Цели и задачи расчетов радиаторов отопления

    Расчеты радиаторов проводятся для обеспечения эффективного функционирования системы отопления для обогрева конкретного жилого помещения, и в расчетах тепловой комфорт трактуется не только как положительная температура произвольной величины, но и предельно допустимая. Нет смысла устанавливать сверхвысокое количество обогревателей, если приходится открывать окно ради свежего воздуха (помните, слишком горячие батареи «сжигают» кислород).То есть расчеты определяют границы низкотемпературного и высокотемпературного нагрева.

    Еще одна задача тепловых расчетов — определение параметров теплопередачи, позволяющих равномерно распределять тепловые потоки по помещению. В этом случае необходимо учитывать тепловые потери в зависимости от наличия в подвальном и мансардном помещении, например, материала стен, толщины стен, размеров окон и многих других сопутствующих факторов.

    При проектировании строительного объекта используются специальные программы, тепловизоры можно использовать для расчета радиаторов в квартире.Но для приблизительных расчетов используются простые алгоритмы, которые принято называть калькуляторами расчета батарей отопления. Их методы основаны, в основном, на соотношении необходимой тепловой мощности обогревателя и площади отапливаемого помещения.

    Методика расчета радиатора по площади

    В условном исчислении на площадь принимается нормативная по санитарным нормам тепловая мощность на 1 кв. Метр площади помещения. Для умеренного климата на широте Москвы этот показатель составляет от 50 до 100 Вт.Для северных районов выше 60 0 северной широты он выше и принимается в пределах от 150 до 200 Вт на 1 кв. Км. метр. Паспортное значение теплопередачи одной чугунной секции указано в размере от 125 до 150 Вт.

    Определите необходимую мощность на 15 кв. метры:

    100 x 15 = 1500 Вт.

    Определить количество секций:

    1500/125 = 12 секций, которые можно представить в виде двух шестисекционных чугунных батарей.

    Этот расчет также эквивалентен для биметаллического радиатора, так как его теплопередача имеет практически такие же значения.

    В расчетах использовались нормы потолка стандартной высоты 270 см. Для более высоких потолков расчеты радиаторов производятся исходя из параметров кубической комнаты.

    Методика расчета радиатора по объему

    В данном случае методика, или, как ее еще называют, калькулятор для выбора батарей кВт, оперирует такими понятиями, как номинальный тепловой поток Qn конкретного типа радиатора и количество тепловой энергии Qp, необходимое для обогрева 1 кубического метра. .метр комнаты. Величина Q должна быть указана в паспорте радиатора. Значение Qp для помещения стандартного панельного дома составляет 0,041 кВт. Для кирпичного дома этот показатель снижается до 0,034 кВт на 1 куб. метр. Для жилых помещений, в которых хорошая теплоизоляция, тепловая мощность еще меньше — 0,02 кВт.

    Количество секций радиатора определяется так же, как и в калькуляторе батареи отопления по площади, то есть путем умножения объема помещения на удельную объемную тепловую энергию и последующего деления на значение номинальной тепловой энергии. поток радиатора:

    N = V x Qp / Qnom, шт.Результат округляется в большую сторону.

    Важно! Поскольку эти расчеты весьма приблизительны и не учитывают тепловые потери здания, округление в большую сторону даст некоторый запас для улучшения комфортных условий обогрева.

    Учет дополнительных факторов при тепловых расчетах радиаторов

    Дополнительными факторами, влияющими на теплопередачу радиаторов, являются поправочные коэффициенты, корректирующие отклонения от стандартных условий, принятых в основных расчетах.

    Регулировка высоты

    Стандартная высота комнаты 270 см. В случае большей высоты поправочный коэффициент определяется делением высоты комнаты на стандартное значение 270 см. То есть для комнаты высотой 324 см соотношение будет 324/270 = 1,2. Соответственно, удельная тепловая мощность составляет 100 Вт на 1 кв. Км. метр надо увеличить в 1,2 раза, то есть уже будет 120 Вт на кВ. метр.

    Тепловая мощность отопительных батарей зависит от местоположения, поскольку конвекционные потоки смешиваются по-разному на разных расстояниях между ребрами радиатора и полом или подоконником.Поправочные коэффициенты показаны на диаграмме. При этом следует учитывать, что для угловых помещений потери тепла в два раза выше, так как в таких помещениях два окна.

    Коэффициент поправки к номиналу тепловыделения радиатора является наиболее оптимальным при диагональном подключении труб отопления. Но особые условия монтажа аккумуляторов не всегда позволяют использовать эту схему.

    Сводка

    Сложно учесть все факторы, влияющие на теплопередачу радиатора.По словам сантехников, если в доме идеальная теплоизоляция, можно обойтись без отопления. Достаточно тепла от электроприборов и плиты. Также очень важно уметь рассчитывать теплопотери в зависимости от размеров окон, дверей и окон. Однако считается, что усредненные значения тепловых характеристик помещений и радиаторов позволяют с определенной точностью определить необходимое количество секций радиатора и не пропускать при комнатной температуре.

    Тепловой расчет устройств заключается в определении необходимого номинального теплового потока, марки панельного радиатора или конвектора и количества секций или колонн секционных и трубчатых радиаторов. Расчет отопительных приборов выполняется согласно рекомендациям ООО ВИТАТЕРМ. Технические характеристики системы отопления приняты для устройства с межосевым расстоянием 500 мм (кроме конвектора).

    Требуемый номинальный тепловой поток устройства, Вт, определяется по формуле


    , (11)

    где Q и т. Д. — требуемая теплоотдача устройства, Вт;

    — комплексный коэффициент приведения к номинальным условиям.

    Тепловая мощность устройства Q и т. Д. , Вт, рассчитывается по формуле

    Q и т. Д. = Q p Q tr , (12)

    где Q p — тепловые потери помещения, определенные при расчете теплового баланса (из таблицы 3) W;

    Q tr — суммарная теплоотдача труб, проложенных внутри помещения, Вт.

    В курсовой работе полезная теплоотдача труб Q tr , Вт принимается в долях от тепловых потерь помещения: в двухтрубной системе вертикального отопления верхнего этажа теплоотдача из труб — 5% тепловых потерь помещения и 15% остальных этажей; 5% от тепловых потерь помещения.

    Комплексный коэффициент приведения к номинальным условиям определяется по формуле


    , (13)

    где n, m, c — эмпирические численные значения, учитывающие влияние схемы течения теплоносителя на тепловой поток и коэффициент теплопередачи устройства, приведены в рекомендациях ООО «ВИТАТЕРМ» по наиболее оптимальной схеме движения воды «сверху вниз»;

    p — коэффициент, учитывающий направления движения теплоносителя в приборе;

    b — Коэффициент атмосферного давления на участке;

    Δ t — разница между средней температурой воды в приборе и температурой окружающего воздуха в помещении;

    G и др. — расход воды через устройство, кг / час.

    Разница температур в приборе определяется по формуле


    , (14)

    где т в , t out — температуру воды на входе и выходе из устройства, ºС, для двухтрубной системы водяного отопления со стальными трубами следует принимать t in = 95 ° C, t out = 70 ° С; при разводке полимерных труб температура выбирается в зависимости от характеристик их материала.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *