Мощность радиаторов отопления


Эта статья раскроет секреты всем кого интересует вопрос, как определить мощность радиатора отопления? И вам не придется обращаться по этому вопросу к специалистам и платить им за это деньги.

Упрощенный расчет


Напомним вам, что тепло, которое получает помещение от батарей, должно быть равно потерям теплоты этого помещения. Одним словом, сколько ушло теплоты – столько и пришло.

Есть упрощенный расчет, который утверждает, что на каждые десять квадратных метров площади комнаты должен приходиться радиатор с мощностью не менее одного киловатта. Практика показывает, что лучше взять с небольшим запасом, больше полученной мощности процентов на пятнадцать. Для этого полученный результат умножаем на коэффициент 1,15.

Специалисты пользуются более точными расчетами, но чтобы произвести грубый расчет метода описанного выше будет достаточно. Используя этот приблизительный подсчет, мощность может получиться немного больше требуемой, но увеличится и качество системы, а также появится возможность работы при низком температурном графике.

Покупка радиатора

Во время приобретения отопительных приборов в специальных магазинах, инструкция батарей имеет технические характеристики и мощность. Последняя может указываться в зависимости от расхода теплоносителя или в ваттах. В том случае если мощность указана в расходе, то один литр в минуту равен одному киловатту.

Читайте статью по теме — Расчет радиаторов отопления и необходимой тепловой мощности.

Также указываются  размеры приборов. Наиболее распространенные размеры с высотой двести, триста, четыреста, пятьсот и шестьсот миллиметров. Приборы, которые имеют высоту двести миллиметров и меньше называются плинтусными.


Высота шестьсот миллиметров типичная для чугунных приборов, и новые батареи с такой высотой идеально подойдут для замены старых. Но при внешних одинаковых габаритах мощность стальных радиаторов отопления будет больше старых чугунных. В домах новой постройки изготавливают большие окна и низкие подоконники, в таких случаях подойдут приборы высотой пятьсот миллиметров.

Наиболее распространенные системы отопления в зависимости от напора:

  • Низкотемпературные – 55/45 градусов;
  • Среднетемпературные – 70/55;
  • Высокотемпературные – 90/70.

Если вы обратите внимание, то увидите, что рядом с мощностью стоят еще и цифры. К примеру, 70/55. Это говорит о том, что указанная теплоотдача возможна в случае прохождения воды через радиатор с температурой семьдесят градусов, которая охлаждается до пятидесяти пяти.

Есть также батареи, у которых указанна тепловая мощность при работе с водой 90/70 и 55/45. В таком случае чтобы узнать теплоотдачу для необходимой нам системы 70/55 нужно рассчитывать её своими руками. Поэтому обратите на этот момент внимание при покупке радиатора.

Читайте также Расчет батарей отопления: определение мощности отопительных приборов и оптимального числа секций.

В таком случае мощность определяется согласно формуле:

Q=k∙A∙ ΔT, где

  • ΔT – температурный напор, измеряемый в градусах Цельсия;
  • А – площадь поверхности радиатора в квадратных метрах;
  • k — коэффициент теплопередачи прибора, Вт/м² °С.

Из инструкции на прибор нам известна мощность (Q) и температурный напор (ΔT), который соответствует указанной мощности. Подставив эти два  значения в формулу, мы можем определить произведение k∙A.

Теперь мы знаем все компоненты формулы. Подставляем для расчета значение ΔT, которое равно в зависимости от вашей системы  50 или 30°С. Вот и все расчет готов.

Пример расчета

К примеру, нам нужно подобрать отопительные приборы для помещения с площадью шестнадцать квадратных метров. Наши действия:

  • Для того чтобы обогреть площадь комнаты нам нужно число 1,6 кВт умножить на коэффициент 1,15. В итоге получим 1,84 кВт;
  • Далее посещаем магазин и занимаемся подбором батареи по таким параметрам как размер и мощность. Допустим, в паспорте прибора указана мощность 1,9 кВт, при условии, что радиатор работает при температурном напоре шестьдесят градусов Цельсия – 90/70. Но мы уже решили, что наша будущая система отопления будет иметь качественную регулировку и работать при низкотемпературном режиме – 55/45, с напором равным тридцати градусам;
  • Пересчитываем мощность радиатора. В паспортных данных находим произведение k∙A, которое равно 31,75 ватт на градус Цельсия. Подставляем эти данные в формулу:

Q=31,75∙30=956 ватт.

Полученный результат составляет приблизительно половину от необходимой нам мощности;

  • Дальше можно идти двумя способами: приобрести большее количество секций; купить еще один радиатор; подыскать другой тип батареи.

Важно! Покупая отопительные приборы для низкотемпературных систем, у которых в паспорте указан температурный напор 60 градусов, результат нужно всегда умножать на два.

На теплоотдачу радиаторов также влияют место их расположения в помещении и способ подсоединения к трубопроводам.

Батареи необходимо размещать под оконными проемами, в интернете много видео и фото как это правильно сделать. Какие бы хорошие окна не стояли, они всегда будут приносить наибольшие потери теплоты.

Устанавливая приборы под окнами, они нагревают воздух вокруг себя. Горячий воздух подымается к верху и создает тепловой занавес, который препятствует попаданию холода от окон.

Заключение

Предложенный вариант для расчета и подбора радиаторов, их цены будут весьма полезны всем. Он сэкономит много вашего времени, терпения и денег, к тому же он не сложен.

Статья на сайте Температурный график системы отопления: вариации, применение, недочеты даст больше информации по этому вопросу.

При реконструкции старой системы мощность чугунных радиаторов отопления может оказаться недостаточной, потребуется покупка новых приборов с более высокой мощностью. Но при покупке могут возникнуть проблемы, так как батареи продаются с указанием мощности под различные температурные напоры. Как выйти из такой ситуации мы вам доступно объяснили, надеемся, что у вас все получится.

otoplenie-gid.ru

Формула с учетом площади


 Формула расчета мощности стального устройства отопления с учетом площади:

Р = V x 40 + теплопотеря из-за окон + теплопотеря из-за наружной двери

  • Р – мощность;
  • V – объем помещения;
  • 40 Вт – тепловая мощность для обогрева 1м3;
  • потери тепла из-за окон – рассчитывать из значения 100 Вт (0,1 кВт) на 1 окно;
  • потери тепла из-за наружной двери – рассчитывать из значения 150-200 Вт.

Пример:

Комната 3х5 метра, высотой 2,7 метров, с одним окном и одной дверью.

Р = (3 х 5 х 2,7) х40 +100 +150 = 1870 Вт

Так можно узнать, какая будет теплоотдача устройства отопления на обеспечение достаточного обогрева заданной площади.

Стальные радиаторы отопления в среднем значении выдают 0,1-0,14 кВт/секции теплоэнергии.

Т 11 (1 ребро)

Глубина емкости: 63 мм. Р = 1,1 кВт

Т 22 (2 секции)

Глубина:100 мм. Р = 1,9 кВт

Т 33 (3 ребра)

Глубина: 155 мм. Р = 2,7 кВт

Мощность Р приведена для батарей высотой 500 мм, длиной 1 м при dT = 60 град (90/70/20) – типовая конструкция радиаторов, подходит для моделей стальных изделий от разных производителей.


Таблица: теплоотдача радиаторов отопления

Расчет на 1 (11 тип), 2 (22 тип), 3 (33 тип) ребра   Теплоотдача радиаторов

Теплоотдача отопительного устройства должна быть не менее 10% от площади помещения, если высота потолка менее 3 м. Если потолок выше, то прибавляется еще 30%.

В комнате батареи устанавливаются под окнами у наружной стены, вследствие чего, тепло распространяется самым оптимальным образом. Холодный воздух из окон блокируется тепловым потоком из радиаторов, идущим вверх, тем самым исключает образование сквозняков.Стальные радиаторы отопления, отличия моделей

poluchi-teplo.ru


При строительстве или проведении капитальных ремонтных работ, жители частных домов зачастую больше думают о комфорте и удобстве жилья. То же самое касается и отопления. Полагаться на старую печь стало делом неблагодарным, все-таки она обогревает помещение недостаточно, и хлопот с ней не оберешься. Люди постоянно в заботах, запасаясь дровами, углем, стоимость которых растет с каждым годом. То ли дело провести в дом отопительную систему и не знать проблем. В этом поможет рынок обогревательных систем, которые предоставлены в большом ассортименте.

Радиатор

Для эффективного обогрева помещения нужно не только приобрести качественный товар в специализированном магазине, но и знать, как установить и сделать правильный расчет мощности радиатора отопления. Как правило, в хороших магазинах работают квалифицированные специалисты, которые помогут просчитать все тонкости и подберут нужную модель, с учетом площади помещения, высоты потолков, количества окон, периметра, длины комнат, климатических особенностей местности.

Мощность радиаторов отопления

Если же вы не доверяете чужому мнению, расчет мощности радиатора отопления можно сделать самостоятельно.


Правильный выбор радиаторов отопления

Нужно также учесть некоторые нюансы в подборе радиаторов. Мощность отопительных радиаторов должна быть эквивалентна одной десятой от площади помещения при условии, что высота потолков будет 3 метра. Если потолки выше – нужно добавить 30%, для комнаты, стены которой выходят на улицу – еще 30%.

объем теплообменника

Выбирая радиаторы, нужно знать, что чем больше объем теплообменника, тем большую площадь можно обогреть. Выгода при максимально подобранной модели и комплекте налицо:

  • минимальные габариты;
  • экономия при покупке;
  • нет перегрева помещения;
  • максимальный нагрев теплообменников.

теплообменник

После подсчетов всех теплопотерь и выгодных аспектов, нужно определиться, какой мощности должен быть теплообменник.

Простая математика

Желательно производить расчет в конкретных цифрах, так будет намного понятней. Если допустить, что нужно обогреть комнату в 14 кв.м. с высотой потолков 3 метра, то нужно выяснить объем:

14 х 3 = 42 куб.м.

Для обогрева одного кубического метра нужно 41 Ватт тепловой мощности, предусмотренного для климата России, Молдавии, Украины, Белоруссии.


Таким образом, площадь помещения умножаем на 41 Ватт: 42 х 41 Вт = 1722 Вт

Это и есть количество тепла, нужное для обогрева помещения 14 кв.м. Несложное уравнение подсказало, какой мощности нужно приобрести радиатор – 1700 Вт. При покупке желательно всегда округлять в меньшую сторону. Но учитывая холодные зимы северной части страны, нужно добавить коэффициент потери тепла 20%, и получаем 1700 Вт х 1,2 = 2040. Опять-таки, округлив, мы получаем полный расчет мощности радиатора отопления в 2 кВт.

Теперь стоит приступить к подсчету количества секций в радиаторе, не забывая размеры потолков, стен и площадь помещения. Большое значение имеет тот факт, если в комнате большое окно, отнимающее 30% тепла. Подсчитаем количество ребер на радиаторе. В инструкции к товару есть параметры мощности каждой секции (ребра). В алюминиевых и биметаллических радиаторах в ребре показатель 150 Вт. Значит, для нашей комнаты нужно поделить 2000 Вт на 150, получаем 13,3 шт. Округляем и получаем 13 секций.

В каждом магазине по продаже радиаторов специалисты четко объясняют механизм работы обогревательных систем. Количество тепла при теплоотдаче определяется способностью радиаторов обеспечить теплом помещение в течение одного часа. Устанавливая мощные и большие батареи в маленькие помещения, клиенты теряют не только в деньгах, но и в расходах на оплату теплоносителей. Именно в этом вопросе имеет значение правильный расчет мощности радиатора отопления и выбор компактной модели.


Для создания благоприятного для жизни и работы человека температурного режима, необходимо точно знать количество тепла, которое требуется для обогрева  комнаты, кабинета или цеха. Для этого нужно  знать, значение тепловой мощности радиатора отопления.

Согласно многочисленным экспертным исследованиям, для прогрева воздуха  в зоне средней полосы  в комнате, имеющей высоту потолков до 3 м, с  одним окном на наружной стене и одной дверью, на 1 кв. м необходимо 100 Вт.

Эти данные актуальны для панельного жилого дома. Значение тепловой мощности радиаторов отопления,  будет равно произведению  площади помещения и 100 Вт. Полученный результат  – необходимая  мощность, которую должны иметь отопительные батареи для нагрева воздуха в помещении до оптимальной температуры.

Чугунные батареи имеют значительный эксплуатационный ресурс, высокую прочность, хорошую устойчивость к воздействию коррозии. Прекрасно подойдут для использования в коммунальных сетях, имеющих очень низкое качество теплоносителя.

Одна секция радиатора подобного типа имеет тепловую мощность 0,185 кВт. Чтобы обогреть площадь помещения 15 кв. м мощность радиатора отопления должна быть  не меньше 1,5 кВт, поэтому  при использовании чугунных батарей необходимо будет установить около 9  секций.

На сегодняшний день промышленность выпускает чугунные радиаторы, которые имеют достаточно неплохую эстетику, благодаря применению инновационных технологий отливки корпусов подобных  батарей. Но есть и недостатки:  значительный вес и инерционность.

Алюминиевые радиаторы отопления обладают гораздо большей тепловой мощностью, чем альтернативные чугунные изделия. К примеру, тепловая мощность радиаторов отопления одной секции составляет 0,2кВт. В результате несложно подсчитать, что для нормального прогрева пятнадцатиметровой комнаты необходимо около 8 секций алюминиевого радиатора.

Преимуществом подобных радиаторов служит: легкость, красивый дизайн. К тому же, ими можно  управлять специальными термостатическими вентилями.

Однако алюминиевые радиаторы не обладают такой прочностью, как  чугунные изделия. Вследствие этого они чувствительны к перепадам в отопительной сети рабочего давления, гидравлическим ударам, чрезмерно  высоким температурам теплового носителя.

К тому же, если у теплового носителя кислотность  слишком высокая, алюминий  выделяет водород, что  достаточно опасно для здоровья человека. Поэтому алюминиевые отопительные приборы  рекомендуется использовать в отопительных сетях с теплоносителями, имеющими нейтральную кислотность.

Радиаторы биметаллические имеют схожие эксплуатационные свойства с алюминиевыми изделиями подобного назначения. Но не имеют те недостатки, которыми характеризуются батареи из алюминия. Такие преимущества определила конструкция изделий. Эти радиаторы представляют собой  стальную или медную трубу, внутри которой  двигается теплоноситель.

Поверх этой трубы  надет алюминиевый корпус. В результате теплоноситель, который проходит по внутренней трубе, никаким образом с алюминиевым корпусом не соприкасается. Поэтому,  механические и кислотные свойства теплоносителя на состоянии радиатора никак не отражаются. Благодаря стальной “начинке” изделие обладает высокой прочностью, а высокий уровень теплоотдачи  обеспечивает алюминиевый корпус, высокую тепловую мощность радиаторов отопления. Примерное ее значение – на одну секцию  0,2 кВт.

В помещении любые  отопительные батареи устанавливаются на наружной стене  под окнами. Благодаря этому тепло, излучаемое радиатором, распределяется наилучшим образом. Холодные воздушные массы, поступающие от окна, блокируются нагретым воздушным потоком,  поднимающимся вверх от батареи.

aquagroup.ru

Способы расчетов

Наиболее упрощенный способ расчета мощности батарей – умножить площадь помещения на усредненное значение мощности радиатора для стандартного обогрева 1 кв.м., а именно – 100 Вт. Имеем формулу: Q = S × 100.

Например, если площадь обслуживаемой комнаты 15 кв.м, то для ее комфортного обогрева понадобится тепловая отдача в 1500 Вт или 150 кВт. Дабы определить количество секций, следует разделить выведенный результат на тепломощность одной радиаторной секции.

Предыдущий расчет справедлив только для комнат со стандартным потолком 2,7 м в высоту. Если же помещение выше, нужно умножить его площадь на высоту и на средний показатель тепломощности для обогрева 1 куб.м. объема помещения, а именно – на 41 Вт для панельного или на 34 Вт для кирпичного дома. Имеем формулу: Q = S × h × 41 (34).

Например, если площадь комнаты в панельной высотке составляет 15 кв.м., а потолок достигает в высоту 3 м, то для обогрева понадобится теплоотдача радиаторов 1845 Вт или 185 кВт.

Пользуясь упрощенными методиками, будьте готовы к неприятным «сюрпризам» – к тому, что установленные батареи с вроде бы правильно рассчитанной мощностью на практике не смогут обеспечивать необходимый обогрев. Причина этому – целый спектр особенностей, которые вышепредложенные формулы попросту не учитывают. Вот почему, если вы заинтересованы в максимально точных расчетах, рекомендуем вам пользоваться более серьезной формулой: Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F × G × H × I,
где S – площадь, 100 – общепринятые 100 Вт на квадратный метр.

Все остальные коэффициенты являются выражением разного рода особенностей радиаторов и отапливаемых помещений – разберем их далее по порядку.

Остекление, площадь и ориентация окон

На окна может приходиться от 10% до 35% теплопотерь. Конкретный показатель зависит от трех факторов: характера остекления (коэффициент А), площади окон (В) и их ориентации (С).

Зависимость коэффициента от вида остекления:

  • тройное стекло или аргон в двойном пакете – 0,85;
  • двойное стекло – 1;
  • одинарное стекло – 1,27.

Объем тепловых потерь напрямую зависит и от площади оконных конструкций. Коэффициент В рассчитывается на базе соотношения общей площади оконных конструкций к площади отапливаемой комнаты:

  • если окна составляют 10% и меньше общей площади комнаты, В = 0,8;
  • 10-20% – 0,9;
  • 20-30% – 1;
  • 30-40% – 1,1;
  • 40-50% – 1,2.

И третий фактор – ориентация окон: тепловые потери в комнате, выходящей на юг, всегда ниже, чем в помещении, которое выходит на север. Исходя из этого имеем два коэффициента С:

  • окна на севере или на западе – 1,1;
  • окна на южной или восточной стороне – 1.

Особенности стен и потолков

Теперь рассмотрим три коэффициента, которые связаны с особенностями стен и потолков отапливаемого помещения: D – число внешних стен, E – уровень теплоизоляции стен, F – высота потолков.

Чем активнее комната контактирует с внешней средой, тем выше ее теплопотери:

  • если одна внешняя стена, D = 1;
  • две – 1,2;
  • три – 1,3;
  • четыре внешних стены – 1,4.

Чем качественнее утеплены стены, тем ниже теплопотери помещения:

  • если теплоизоляция профессиональная, E = 0,85;
  • поверхностная теплоизоляция – 1;
  • отсутствие теплоизоляции – 1,27.

Чем выше потолки в комнате, тем большая мощность батарей потребуется для ее комфортного обогрева, поэтому, чтобы получить правильный показатель теплоотдачи приборов, учитывается корректирующий коэффициент F:

  • высота 2,7 м и меньше – 1;
  • 2,8-3 м – 1,05;
  • 3-3,5 м – 1,1;
  • 3,6-4 м – 1,15;
  • 4 и выше – 1,2.

Тип подключения батарей

Важнейший фактор, определяющий уровень теплоотдачи отопительных радиаторов, – схема их подключения. В нашей формуле она выражена коэффициентом G – его параметр зависит от характера подключения и расположения приборов:

  • при диагональном подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1;
  • при одностороннем подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1,03;
  • при двустороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,13;
  • при диагональном подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,25;
  • при одностороннем подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,28;
  • при одностороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,28.

Совет. Одностороннее подключение рекомендуется только в исключительных ситуациях, так как оно чревато самыми высокими теплопотерями – около 22%.

Дополнительные факторы

Осталось два коэффициента – H и I. И хоть они расположены в самом конце формулы, их важность от этого не преуменьшается. H – коэффициент, выражающий климат местности, а I – назначение помещения, которое расположено над отапливаемой комнатой.

Чтобы определить H, берется средняя зимняя температура по региону:

  • до -10 градусов С = 0,7;
  • от -10 градусов С до -15 градусов С = 0,9;
  • от -15 градусов С до -20 градусов С= 1,1;
  • от -20 градусов С до -25 градусов С = 1,3;
  • от -25 градусов С до -35 градусов С = 1,5.

Коэффициент H вычисляется по типу помещения, находящегося выше комнаты, для которой подбираются батареи:

  • неутепленный чердак/техническое помещение – 1;
  • утепленная кровля или отапливаемый чердак/техническое помещений – 0,9;
  • теплая жилая комната – 0,8.

Финальные расчеты

Разобравшись во всех коэффициентах, продемонстрируем, как формула работает на практике. Предположим, что батареи подбираются для комнаты с такими характеристиками: площадь – 17 кв.м.; окна – площадью 20% от общих размеров помещения, выходят на северную сторону и имеют двойное стекло; стены – две внешние с поверхностным утеплением; потолки – 2,8 м; подключение – диагональное с верхней подачей и нижней обраткой; средняя зимняя температура – до -10 градусов С; помещение сверху – теплая жилая комната. Имеем: Q = 17 × 100 × 1 × 1 × 1,1 × 1,2× 1 × 1× 1× 0,7× 0,8 = 1256 Вт или 125 кВт.

Получив общее значение мощности, определим, сколько необходимо секций батарей для качественного обогрева комнаты – тут нужно ориентироваться на материал радиаторов:

  • чугунные батареи – теплоотдача одной секции составляет 145 Вт.
  • стальные – 160 Вт;
  • биметаллические – 185 Вт.

Как видите, расчет мощности батарей отопления по площади с поправкой на различные особенности как самих приборов, так и отапливаемых помещений – дело не из простых. Перед вами подробный алгоритм расчетов – только четко ему следуя, вы сможете без помощи специалистов определить мощность радиаторов для создания надежной отопительной системы в своем жилище.

Расчет количества радиаторов отопления: видео

sandizain.ru

Радиаторы отопления настолько привычные и настолько же важные элементы системы отопления, что без них невозможно представить современное жилье. Делая замену старых радиаторов на новые, либо устанавливая радиаторы другого типа мы сталкиваемся с рядом вопросов – как правильно рассчитать мощность, количество секций иМощность радиаторов отопления выполнить монтаж радиаторов отопления? Безусловно лучше специалиста это не сделает никто, но хотя бы быть немножко информированным в этом вопросе, понимать и уметь выполнить расчет самому никогда не будет лишним, тем более ничего сложного в этом нет.

Главная задача любых радиаторов – это компенсация своей теплопередачей теплопотерь отапливаемого помещения. 

Итак, произведем расчет мощности радиаторов двумя простыми способами.

Расчет мощности радиаторов (упрощенный способ)

(в расчет заложена средняя высота помещения 3 метра)

Компенсацию теплопотерь можно выразить так – каждые 10 м² обогреваемой площади помещения соответствует 1 кВт мощности радиатора  (или 1 м2 =100 Вт). Данный показатель необходимо умножить на коэффициент 1,45 (в него заложены возможные утечки тепла через окна, не утепленные стены и т. д.) – для быстрого просчета данная формула вполне подходит.
raschet moshnosti radiatorov_расчет мощности радиаторов

 

Произведем расчет мощности радиаторов на примере комнаты и размером (5м * 4 м).

(5м * 4 м)=20 м2

20м2 *100 Вт = 2000 Вт.

2000Вт *1,45 = 2900 Вт.

 

Расчет мощности радиаторов (продвинутый способ)

(более точный учитывается фактическая высота помещения)

Произведем расчет мощности радиаторов на предыдущем примере.

1. Вычисляем объем помещения (V), перемножая длину, ширину и высоту (в метрах).

5м*4м*3м = 60м3 – получаем V помещения в м3.

2. Для нагрева одного кубометра в доме стандартной планировки (с деревянными окнами с не утепленными стенами и т. д.) в климатической зоне европейской части России, Украины и Беларуси, требуется 41Вт на 1м3 тепловой мощности.

Вычислим, какая мощность потребуется, для этого перемножим объем V и цифру 41:

V * 41=60м3 *41Вт = 2460 Вт.

3. Вычисленную мощность необходимо умножить на коэффициент теплопотерь, который составляет 1,2.

2460 Вт*1,2= 2952 Вт

Вычисленная цифра – это мощность теплоотдачи, которая должна быть у радиаторов, чтобы обогреть комнату.

Определяем количество радиаторов

Количество радиаторов должно соответствовать количеству окон в помещении.

В нашем примере, если вкомнате два окна, то нужны два радиатора мощностью

2952Вт х 2 = 1476 Вт

У каждого производителя радиаторов мощность теплопередачи разная, поэтому нужно исходить из конкретных цифр.
Если устанавливаются чугунные радиаторы (мощность каждой секции для радиатора МС- 140 составляет 160 Вт), то необходимо

1476/160=9.225 секций

два радиатора по 9 секций

Точно также можно рассчитать количество секций для алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Если устанавливаются стальные панельные радиаторы 22-го типа, то данной мощности соответствует радиатор размером 500*800 мм. – т.е. нужны два радиатора таких размеров. Если в помещении одно окно, нужен один панельный радиатор 22-го типа размером 500*1600 мм.

Следует также учитывать важный момент – устанавливая более мощные радиаторы, мы снижаем нагрузку на котел отопления, поэтому лучше поставить радиатор с количеством секций на одну больше, а у панельных на один размер больше (обычно у стальных панельных радиаторов размеры идут с шагом 100 мм.).

Расчет мощности радиаторов, как рассчитать радиаторы отопления на inbud.ru

inbud.ru

Расчет мощности

Планируя покупку новых радиаторов для дома или квартиры, стоит узнать как можно больше информации о существующей системе отопления и о самом здании. В этом случае возможно использование простых калькуляторов или готовых таблиц, которые создали некоторые производители специально для своих клиентов. Благодаря им, во многих точках продаж, необходимые нам расчеты делают продавцы, что значительно упрощает дело.

Необходимую мощность отопительного оборудования, вы можете также рассчитать самостоятельно, используя простой метод. Следует подчеркнуть, что этот способ не очень точный и не гарантирует правильных расчетов. Следовательно, мы не можем быть абсолютно уверенными в том, что рассчитанная таким образом мощность нагрева будет правильной.

Расчет по площади

  • в старых зданиях, которые не имеют никакой теплоизоляции – 120 – 200 Вт/м²;
  • в зданиях, утепленных минеральной ватой или пенопластом, у которых коэффициент теплопроводности стен составляет около 0,3 Вт/м²хК – 60 – 80 Вт/м²;
  • в зданиях, утепленных очень хорошо, где была применена необходимая толщина утеплителя, который устраняет “мостики холода” – 30 – 50 Вт/м².

После примерного определения типа стен из списка выше, получаем необходимую нам мощность радиаторов. Как было уже упомянуто выше – это лишь примерное значение.

Таблица: расчет общей мощности радиаторов по площади помещения

Таблица расчета мощности радиаторов по площади помещения
Таблица расчета мощности радиаторов по площади помещения

Расчеты не учитывают такие факторы, как:

  • количество и тип окон;
  • влияние соседних помещений (особенно неотапливаемых) на помещение с подогревом;
  • влияние и количество внешних перегородок, находящихся в отапливаемом помещении.

Как заменить старый нагреватель?

Старые чугунные радиаторы все чаще и чаще, заменяют новыми. Их меняют из-за истекшего срока эксплуатации или непривлекательного внешнего вида. Такие обогреватели имеют стандартную высоту 60 см и, как правило, устанавливались под окнами. В настоящее время их заменяют наиболее современными пластинчатыми радиаторами. Для того чтобы определить мощность нового радиатора нужно посчитать количество ребер старого, например, чугунного. Каждое ребро имеет мощность 130 Вт.

Температура воды в отопительной системе

Температура воды, протекающей через систему центрального отопления во время подбора мощности радиаторов не менее важный параметр. Ниже мы приводим приблизительные значения для различных источников тепла, включая, в первую очередь, температуру подачи воды, температуру обратки и температуру в помещении.

  • в старых квартирах – 90/70C/20С;
  • в новых квартирах – 75/65/20;
  • в домах, оборудованных котлом на газе или мазуте – 75/65/20;
  • в зданиях, где установлен конденсационный котел – 55/45/20;
  • в зданиях с работающими тепловыми насосами – 50/40/20.

Для более точных расчетов нужно дополнительно применять так называемый поправочный коэффициент. Его значение обычно указывается производителями данных устройств.

Основные параметры, определяющие мощность отопительных приборов

Как это уже было упомянуто выше – самым главным параметром, определяющим мощность нагревателя это теплопотери здания. Однако для точных расчетов, проектирования учитывается еще много других факторов. К ним относятся:

  • климатическая зона и расположение здания относительно сторон света;
  • тип источника тепла;
  • потери тепла из обогреваемого помещения;
  • фактор нагрева (температура воды, подачи и возврата, а также температура, которая должна быть в помещении;
  • вид помещения и порядок размещения отопительного прибора.

Когда следует выбрать радиатор больше рассчитанной мощности?

Ситуации, в которых мы должны увеличить мощность покупаемых радиаторов. К таким ситуациям следует отнести:

  • невозможность установки в правильном месте, то есть под подоконником;
  • увеличение площади остекления (по отношению к поверхности, которая существовала в момент проектирования системы отопления);
  • желание использовать термостатические клапаны, о которых не было речи в проекте отопления (мощность радиаторов повышается примерно на 10–15%).

postroy-sam.info


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.