Расчет мощности радиатора


Как рассчитать мощность радиатора отопления для помещения с известными параметрами? Всегда ли заявленная производителем мощность отопительного прибора соответствует реальной? Могут ли какие-то факторы повлиять на эффективность работы приборов? Давайте разбираться.

Потребность в тепле

Расчет мощности радиаторов отопления в квартире может выполняться:

  • В помещениях со стандартной для многоквартирных домов высотой потолков (2,5 — 2,7 м) — по площади помещения, которое мы собираемся отапливать;
  • При большей высоте потолков — по отапливаемому объему.

Кроме того: для достижения максимальной точности результата нужно учесть ряд дополнительных факторов.
В их число входит количество окон, структура остекления, расположение квартиры в доме (в середине или на периферии здания), толщина стен и климатическая зона.

Расчет по площади

Простейшая схема расчета по площади выглядит так:

  1. На 1 м2 площади в проект закладывается 0,1 киловатт тепловой мощности;

  1. В климатических зонах с холодным или жарким климатом используется коэффициент поправки. Теплопотери через ограждающие конструкции линейно зависят от разницы температур с улицей.

Вот значения коэффициента для разных значений средней температуры наиболее холодного месяца зимы:

Средняя температура января, С Коэффициент
0 и выше 0,8
-15 1,2
-30 1,6
-40 2

Так, для квартиры площадью 70 м2 в Якутске (средняя температура января -38,6 С) понадобится 70*100*2=14000 ватт тепла.

Схема проста, но полностью игнорирует ряд перечисленных дополнительных факторов. Они учтены в алгоритме расчета тепловой мощности по объему.

Расчет по объему

Как посчитать мощность радиатора при известном объеме квартиры?

  • На кубометр объема берется 40 ватт тепловой мощности;
  • Для граничащих с улицей комнат используется коэффициент 1,2, для крайних этажей — 1,3;
  • На каждое окно добавляется 100 ватт;
  • Используется уже приведенный в таблице выше региональный коэффициент.

Уточним данные предыдущей расчетной задачи: квартира площадью 70 м2 имеет потолки высотой 3,2 метра и 4 окна; она расположена в центре здания на первом этаже.


  1. Объем квартиры равен 70*3,2=224 м3. Базовая тепловая мощность — 224*40=8960 ватт.
  2. Первый этаж заставит нас использовать коэффициент 1,3: 8960*1,3=11648 ватт.
  3. Окна увеличат и без того немалую потребность в тепле: 11648+(5*100)=12148 ватт.
  4. Наконец, бодрящий 60-градусный морозец января тоже внесет свои коррективы: 12148*2=24296. Нетрудно заметить, что разница с первой методикой расчета весьма внушительна.

Расчет по объему и степени утепления

Предыдущая схема хороша всем, кроме одного: она применима лишь для стандартного, соответствующего действующим СНиП утепления наружных стен здания. Что делать, если оно существенно лучше или хуже?

В этом случае инструкция по расчету сводится к использованию формулы Q=V*Dt*k/860.

В ней:

  • V — кубатура помещения;
  • Dt — разность показаний термометра в квартире и на улице;

Заметьте: в качестве уличной температуры берется средняя температура самой холодной пятидневки.

  • k — очередной коэффициент, зависящий от степени утепления здания.
Описание утепления K
Пенопластовая или минерально-ватная шуба, энергосберегающие стеклопакеты 0,6-0,9
Кирпичные или каменные стены толщиной от 50 мм, однокамерные стеклопакеты 1-1,9
Тонкая стеновая кладка (в кирпич), одинарное остекление 2-2,9
Отсутствие утепления (промышленные здания) 3-4

Давайте еще раз своими руками вычислим потребность в тепле для нашей квартиры в Якутске, использовав новые вводные:


  • Средний минимум января — -41,5 С;
  • Дом утеплен снаружи и снабжен тройными стеклопакетами (k=0,8). Все новые дома в Якутии соответствуют этому описанию.

Объем квартиры мы вычислили ранее, он равен 224 м3. Dt при температуре в помещении +22 С примет значение 22 — (-41,5) = 63,5 С.

Согласно приведенной нами формуле, Q=224*63,5*0,8/860=13,2  КВт.

Мощность прибора

Как рассчитать мощность стального радиатора отопления или алюминиевой секционной батареи?

  • Для конвекторов, панельных радиаторов и прочих цельных изделий сложной формы можно лишь положиться на документацию производителя. Характеристики приборов всегда присутствуют как минимум на его официальном сайте.
  • Для секционных приборов, помимо тех же данных, можно ориентироваться на следующие значения:
Материал радиатора Тепловой поток, Вт/секция
Чугун 160
Биметалл (сталь+алюминий) 180
Алюминий 200

Расчет мощности стальных радиаторов отопления из стальных труб (горизонтальных регистров) может быть выполнен по следующему алгоритму:

  1. Теплоотдача первой секции (нижней трубы) в ваттах равна D*L*Dt*36,5, где D -наружный диаметр секции, L — ее длина, а Dt — дельта температур между поверхностью прибора и воздухом в комнате.

Внимание: все величины вводятся в единицах СИ; в частности, диаметр переводится в метры.

  1. Теплоотдача последующих секций рассчитывается с коэффициентом 0,9, поскольку они находятся в теплом восходящем потоке воздуха.

Так, для четырехсекционного прибора с диаметром секции 108 мм и длиной 4 метра при +20 в помещении и +80 на поверхности регистра теплоотдача будет равной 0,108*4*(80-20)*36,5+0,108*4*(80-20)*36,5*0,9*3=946+2554=3500 (с округлением) ватт.

Любопытно: при одинаковых габаритных размерах стальной регистр отдает гораздо меньше тепла, чем алюминиевый или биметаллический радиатор.
В этих приборах привлекательна прежде всего невысокая цена : в качестве материала для их изготовления используются недорогие ВГП трубы.

Ограничивающие факторы

В ряде случаев реальная мощность отопительных приборов оказывается заметно меньше паспортной.

Что может стать причиной уменьшения эффективности?

  • Уменьшение разницы температур с воздухом. Производители указывают характеристики приборов для Dt=70 С; при охлаждении теплоносителя или нагреве воздуха в комнате эффективная мощность будет уменьшатся.
  • Ошибка в выборе схемы подключения. При небольшой (до 10 секций) длине прибора стоит предпочесть боковое подключение; при большем количестве секций — диагональное или «снизу вниз».
  • Ограничение конвекции. Разнообразные экраны, ниши и короба способны уменьшить теплоотдачу на 15 — 30%.

Заключение

Надеемся, что приведенные схемы расчетов помогут читателю спроектировать эффективное отопление для собственной квартиры. Дополнительную тематическую информацию можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

gidroguru.com

Расчет панельных радиаторов отопления по площади

Расчет стальных радиаторов отопления по площади
Стальной радиатор для дома

Это один из самых простых способов, чтобы вычислить конкретное значение для обогрева, точнее для компенсации. Высчитают величину, отталкиваясь от площади квартиры или дома, где планируют ставить радиаторы. Ничего сложного: площадь каждой из комнат известна заранее, а конкретное значение по расходу тепла определяется по СНиПам:


  1. Средняя климатическая полоса для жилого помещения подразумевает отопление 1 квадратного метра в 70-100 Вт.
  2. Там, где температура падает ниже 60 градусов Цельсия, необходимо тратить от 150 до 220 Вт на метр.

К сведению! Выполнить расчет радиаторов отопления легко по этим нормам или же по калькулятору.

Но учитывают также запасы по мощности, без которых не обойтись. Большой перерасход не приветствуется, потому что с большим количеством итоговой мощности растет ли число радиаторов в помещении. Когда квартира подключена к центральным линиям отопления, то любой перерасход не критичен, потому что каждый пользователь оплачивает фиксированную стоимость.

Однако при индивидуальном отоплении всё серьёзно, потому что любой перерасход — это плата за сами теплоносители и их работу. Платить больше глупо, тем более что заданная температура обычно поддерживается не точно.

Посчитав на калькуляторе точную потребность квадратных метров, легко узнать, сколько покупать секций. Потому что любой отопительный прибор выделяет конкретное количество тепла. Эти данные прописываются в паспорте. Поступают так: вычисляют конкретную цифру по теплу и делят на мощности радиаторов. Результат по этому вычислению даёт цифру по количеству закупаемых секций, чтобы восстанавливать потери тепла в зимнее время.


Разберем на простом примере: допустим, что нужно всего 1600 Ватт, при площади каждой секции в 170 Ватт. Поступаем так: делим общие значения в 1600 на 170. Получается, что необходимо купить 9,5 радиаторов. Округление можно делать в любую из сторон, это на усмотрение хозяина. Обычно округляют в меньшую сторону в тех помещениях, где имеются дополнительные источники тепла, к примеру, на кухнях. А в большую сторону рассчитывают на помещения с балконами или большими окнами. Ещё практикуют некоторый запас по мощности рядом с голыми стенами или на угловые комнаты.

Приблизительные расчёты обязательно требует корректировки. Это нужно чтобы получать конкретные результаты, учитывая все факторы. Последние оказывают влияние на потери тепла в меньшую или большую сторону:

  • материал стен;
  • качество утеплителя;
  • площади окон и их остекление;
  • количество стен, выходящих на улицу.

Для учета всех этих факторов придуманы коэффициенты, отчётливо расписанные в хороших калькуляторах. Они просто перемножаются между собой, точнее выравнивают начальное значение по теплопотере здания.

Расчет стального радиатора отопления по площади
Теплопотеря в %

Начнем с окон. Как правило, именно на эти составляющие идет расход от 14 до 30% теплопотери. Точные цифры связано с размерами и фактическим утеплением. А раз так, значит, и расчёт идёт по двум коэффициентам:

  1. Площадь окна к площади пола:

  • 10% коэф. 0,8
  • 20% коэф. 0,9
  • 30% коэф. 1,0
  • 40% коэф. 1,1
  • 50% коэф. 1.2
  1. Для остекления:
  • Трехкамерные стеклопакеты умножается на 0.85
  • Двухкамерные стеклопакеты умножаются на 1.0
  • Деревянные двойные рамы лучше умножать на 1.27 или на 1.3

Для стен и кровли рассматривают степень материала и изоляции. Получается, что величин для расчёта также две:

Теплоизоляция.

  • Кирпичная стена стандартной толщины — это норма. Коэффициент равен единице.
  • Стены недостаточной толщины умножаются на 1.27.
  • Хорошие стены со слоем утеплителя в 10 сантиметров и более умножаются на 0.8.

Наружная стена:

  • Внутренние помещения без потерь тепла умножаются на единицу.
  • Одна на всю площадь умножается на 1.1.
  • Две на всю площадь умножается на 1.2.
  • И так далее.

Подробнее про расчеты стальных радиаторов

Стальной панельный радиатор — это относительно новый прибор для отопления помещений. Отличительная особенность лишь в том, что именно стальные конструкции меньше по габаритам, а коэффициент теплоотдачи гораздо больше. Причём система может состоять из несколько панелей, выполненных из гофрированного металла (оребрения). Получается, что панели (а их может быть 1, 2 или 3) — это пластины, пропускающие теплоноситель внутри системы.

Для расчёта мощности именно по площади нужно знать и типы стальных радиаторов. Всего их 5. Начнем с самых мощных:


  1. Трехпанельные. Существенные габариты за счёт трех панелей, к которым крепится оребрение (обозначение 33).
  2. Двухпанельные. Имеют уже две пластины (обозначение 22).
  3. Двухпанельные с одной пластиной (обозначение 21).
  4. Однопанельный радиатор также с одним оребрением. Слабая мощность, малый вес и такие же габариты (обозначение 11).
  5. Панель и теплоноситель (обозначение 10).
Расчет стального радиатора отопления по площади
Типы стальных радиаторов

Определить мощность для таких типов устройств проще по площади, но в расчёт идёт не квадратный метр, а кубический. По СНиПу данные такие:

  1. Помещение из кирпичной кладки на 1 кубический метр требуют 34 Ватт.
  2. Панельный дом на 1 кубический метр требует уже 41 Ватт.

Ориентируюсь на нормы, можно высчитать каждую комнату. Но для этого необходимо уже знать высоту потолков. Разберем на примере:

Панельный дом с габаритами в 3,2 на 3,5 метров, где потолки ровно 3 метра. Рассчитываем по формуле 3,2 умножаем на 3,5, получаем 33,6 кубических метров. И уже эту величину и умножаем на нормы для панельного дома (41). Получаем 1378 Вт.

Для более точного расчёта уже используют калькулятор, в который вносит в вышеуказанное (примерное) значение и данные по особенностям климата и самой постройки.

Про другие факторы, влияющие на расчет

Любой производитель стальных радиаторов всегда указывает их максимальную мощность. Вот как это выглядит:

  1. Высокотемпературный режим. Сам теплоноситель раскаляется до 90 градусов Цельсия.
  2. Режим обработки. Максимум — это 70 градусов Цельсия (значение 9070).

На практике же любые системы отопления разогревают не на максимум, и фактический температурный режим или мощность имеет параметры:

  1. 75.65.20
  2. 55.45.20

Для грамотного расчёта желательно узнать температурные напоры самой системы. Если конкретней, то высчитывают разницу между отопительным прибором и температурой воздуха. Где градусы самих нагревателей принимают за среднее арифметическое от подачи и до обработки.

Еще при планах или расчётах для радиаторов учитывают подключение подачи жидкости. На практике есть всего 2 типа:

  • Одностороннее. Работает на максимум при верхней подаче (97%).
  • Двухстороннее. Также максимальная отдача тепла при верхним подключении (100%).

Итоги

Найти или подобрать конкретный радиатор не так и сложно. Гораздо труднее сделать правильный расчёт, ориентируясь на тип подключения, правильное расположение устройств. Плюс ко всему всегда используют калькулятор, где нужно вносить особенности своей постройки или новой квартиры.

pechiexpert.ru

Упрощенный расчет компенсации теплопотерь

Любые вычисления базируются на определенных принципах. В основу расчетов требуемой тепловой мощности батарей закладывается понимание того, что хорошо работающие нагревательные приборы должны полностью компенсировать потери тепла, возникающие при их работе из-за особенностей отапливаемых помещений.

Для жилых комнат, находящихся в хорошо утепленном доме, расположенном, в свою очередь, в умеренном климатическом поясе, в некоторых случаях подойдет упрощенный расчет компенсации тепловых утечек.

Для таких помещений вычисления основываются на нормативной мощности 41 Вт, требующейся для обогрева 1 куб.м. жилого пространства.

Формула для определения тепловой мощности радиаторов, необходимой для поддержания в помещении оптимальных условий проживания такова:

Q = 41 х V,

где V – объем отапливаемой комнаты в кубических метрах.

Полученный четырехзначный результат можно выразить в киловаттах, сократив его из расчета 1 кВт = 1000 Вт.

Подробная формула вычисления тепловой мощности

При подробных расчетах количества и размеров батарей отопления принято отталкиваться от относительной мощности 100 Вт, нужной для нормального обогрева 1 м² некоего нормативного помещения.

Формула для определения требуемой от отопительных приборов тепловой мощности такова:

Q = ( 100 x S ) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z

Множитель S в вычислениях не что иное, как площадь отапливаемого помещения, выраженная в квадратных метрах.

Остальные буквы – это различные поправочные коэффициенты, без которых расчет будет ограниченным.

Но даже добавочные расчетные параметры не всегда могут отразить всю специфику того или другого помещения. Рекомендуется при сомнениях в подсчетах отдавать предпочтение показателям с большими значениями.

Легче потом снизить температуру радиаторов с помощью терморегулирующих приборов, чем замерзать при недостатке их тепловой мощности.

Далее подробно разбирается каждый из участвующих в формуле расчета тепловой мощности батарей коэффициентов.

В конце статьи дается информация по характеристикам разборных радиаторов из разных материалов, и рассматривается порядок вычислений необходимого количества секций и самих батарей на базе основного расчета.

Ориентация комнат по сторонам света

И в самые морозные дни энергия солнца все же влияет на тепловое равновесие внутри жилища.

От направленности комнат в ту или иную сторону зависит коэффициент «R» формулы расчета тепловой мощности.

  1. Комната с окном на юг — R = 1,0. В течение светового дня она будет получать максимальное добавочное внешнее тепло по сравнению с другими помещениями. Такая ориентация принимается за базовую, и добавочный параметр в данном случае минимальный.
  2. Окно выходит на запад — R = 1,0 или R = 1,05 (для районов с коротким зимним днем). Эта комната тоже успеет получить свою порцию солнечного света. Солнце хоть и заглянет туда ближе к вечеру, но все же расположение такого помещение более выгодное, чем восточное и северное.
  3. Комната ориентирована на восток — R = 1,1. Восходящее зимнее светило вряд ли успеет как следует извне подогреть такое помещение. Для мощности батарей потребуются дополнительные Ватты. Соответственно добавляем к расчету ощутимую поправку в 10%.
  4. За окном находится только север — R = 1,1 или R = 1,15 (не ошибется житель северных широт, который возьмет дополнительно 15%). Зимой такое помещение прямых солнечных лучей не видит совсем. Поэтому рекомендуется вычисления требуемой от радиаторов тепловой отдачи также скорректировать на 10% в большую сторону.

Если в районе проживания преобладают ветры определенного направления, желательно для комнат с наветренными сторонами произвести увеличение R еще до 20% в зависимости от силы дуновения (х1,1÷1,2), а для помещений со стенами, параллельными холодным потокам, приподнять значение R на 10% (х1,1).

Учет влияния внешних стен

Кроме стены со встроенным в него окном или окнами, другие стены комнаты также могут иметь контакт с уличным холодом.

Внешние стены помещения определяют коэффициент «K» расчетной формулы тепловой мощности радиаторов:

  • Наличие у помещения одной уличной стены является типовым случаем. Здесь с коэффициентом все просто — K = 1,0.
  • Две внешних стены запросят для обогрева комнаты на 20% больше тепла — K = 1,2.
  • Каждая следующая наружная стена добавляет вычислениям по 10 % требуемой теплоотдачи. Для трех уличных стен — K = 1,3.
  • Наличие у помещения четырех внешних стен также добавляет 10% — K = 1,4.

В зависимости от особенностей помещения, для которого выполняется расчет, предстоит взять соответствующий коэффициент.

Зависимость радиаторов от теплоизоляции

Снизить бюджет на обогрев внутреннего пространства позволяет грамотно и надежно изолированное от зимней стужи жилье, причем существенно.

Степени утепления уличных стен подчиняется коэффициент «U», уменьшающий или увеличивающий расчетную тепловую мощность нагревательных приборов:

  • U = 1,0 — для стандартных внешних стен.
  • U = 0,85 — если утепление уличных стен производилось по специальному расчету.
  • U = 1,27 — если внешние стены недостаточно холодоустойчивы.

Стандартными считаются стены из соответствующих климату материалов и толщины. А также уменьшенной толщины, но с оштукатуренной наружной поверхностью или с поверхностной наружной теплоизоляцией.

Если разрешает площадь помещения, то можно произвести утепление стен изнутри. А оградить стены от холода снаружи способ найдется всегда.

Климат – важный фактор арифметики

Разные климатические зоны имеют различные показатели минимально низких уличных температур.

При расчете мощности теплоотдачи радиаторов для учета температурных отличий предусмотрен коэффициент «T».

Рассмотрим значения этого коэффициента для различных климатических условий:

  • T = 1,0 до -20 °С.
  • T = 0,9 для зим с морозцем до -15 °С
  • T = 0,7 – до -10 °С.
  • T = 1,1 для морозов до -25 °С,
  • T = 1,3 – до -35 °С,
  • T = 1,5 – ниже -35 °С.

Как видим из перечня, приведенного выше, нормальной считается зимняя погода до -20 °С. Для районов с таким наименьшим холодом берут значение, равное 1.

Для более теплых регионов этот расчетный коэффициент понизит общий результат вычислений. А вот для областей сурового климата требуемое от отопительных приборов количество теплоэнергии возрастет.

Особенности обсчета высоких помещений

Понятно, что из двух комнат с одинаковой площадью больше тепла потребуется той, у которой потолок выше. Учесть в вычислениях тепловой мощности поправку на объем отапливаемого пространства помогает коэффициент «H».

В начале статьи было упомянуто про некое нормативное помещение. Таковым считается комната с потолком на уровне 2,7 метра и ниже. Для нее берут значение коэффициента, равное 1.

Рассмотрим зависимость коэффициента Н от высоты потолков:

  • H = 1,0 — для потолков в 2,7 метра высотой.
  • H = 1,05 — для помещения высотой до 3 метров.
  • H = 1,1 — для комнаты с потолком до 3,5 метра.
  • H = 1,15 – до 4 метров.
  • H = 1,2 — потребность в тепле для более высокого помещения.

Как видим, для комнат с высокими потолками в расчет следует добавлять по 5% на каждые полметра высоты, начиная с 3,5 м.

По закону природы теплый нагретый воздух устремляется вверх. Чтобы перемешать весь его объем отопительным приборам придется потрудиться как следует.

Расчетная роль потолка и пола

К уменьшению тепловой мощности батарей ведут не только хорошо изолированные внешние стены. Соприкасающийся с теплым помещением потолок также позволяет минимизировать потери при обогреве комнаты.

Коэффициент «W» в формуле расчета как раз для того, чтобы предусмотреть это:

  • W = 1,0 — если наверху расположен, например, неотапливаемый неутепленный чердак.
  • W = 0,9 — для неотапливаемого, но утепленного чердака или другого утепленного помещения сверху.
  • W = 0,8 — если этажом выше комната отапливаемая.

Показатель W можно поправлять в сторону увеличения для помещений первого этажа, если они располагаются на грунте, над неотапливаемым подвалом или цокольным пространством. Тогда цифры будут такие: пол утеплен +20% (х1,2); пол не утеплен +40% (х1,4).

Качество рам — залог тепла

Окна – когда-то слабое место в теплоизоляции жилого пространства. Современные рамы со стеклопакетами позволили существенно улучшить защиту комнат от уличного холода.

Степень качества окон в формуле подсчета тепловой мощности описывает коэффициент «G».

За основу расчета взята стандартная рама с однокамерным стеклопакетом, у которой коэффициент равен 1.

Рассмотрим другие варианты применения коэффициента:

  • G = 1,0 — рама с однокамерным стеклопакетом.
  • G = 0,85 — если рама оснащена двух- или трехкамерным стеклопакетом.
  • G = 1,27 — если у окна старая деревянная рама.

Так, если в доме старые рамы, то потери тепла будут значительными. Поэтому потребуются более мощные батареи. В идеале такие рамы желательно заменить, ведь это дополнительные расходы на отопление.

Размер окна имеет значение

Следуя логике, можно утверждать, что чем больше количество окон в комнате и чем обширней их обзор, тем чувствительней утечки тепла через них. Коэффициент «X» из формулы расчета тепловой мощности, требующегося от батарей, как раз отражает это.

Нормой является итог деления площади оконных проемов на площадь комнаты равный от 0,2 до 0,3.

Приведем основные значения коэффициента Х для различных ситуаций:

  • X = 1,0 — при соотношении от 0,2 до 0,3.
  • X = 0,9 — для отношения площадей от 0,1 до 0,2.
  • X = 0,8 — при соотношении до 0,1.
  • X = 1,1 — если отношение площадей от 0,3 до 0,4.
  • X = 1,2 — когда оно от 0,4 до 0,5.

Если же метраж оконных проемов (например, в помещениях с панорамными окнами) выходит за рамки предложенных соотношений, разумно добавлять к значению X еще по 10% при росте отношения площадей на 0,1.

Находящаяся в комнате дверь, которой зимой регулярно пользуются для выхода на открытый балкон или лоджию, вносит свои поправки в баланс тепла. Для такого помещения будет правильным увеличить X еще на 30% (х1,3).

Потери тепловой энергии легко компенсируются компактной установкой под балконным входом канального водяного или электрического конвектора.

Влияние закрытости батареи

Конечно же, лучше отдаст тепло тот радиатор, который меньше огражден различными искусственными и естественными препятствиями. На этот случай формула расчета его тепловой мощности расширена за счет коэффициента «Y», учитывающего условия работы батареи.

Самое распространенное место расположения отопительных приборов – под подоконником. При таком их положении значение коэффициента равно 1.

Рассмотрим типичные ситуации размещения радиаторов:

  • Y = 1,0 — сразу под подоконником.
  • Y = 0,9 — если батарея оказывается вдруг полностью открытой со всех сторон.
  • Y = 1,07 — когда радиатор заслонен горизонтальным выступом стены
  • Y = 1,12 — если расположенная под подоконником батарея прикрыта фронтальным кожухом.
  • Y = 1,2 — когда отопительный прибор загражден со всех сторон.

Сдвинутые длинные плотные шторы также становятся причиной похолодания в комнате.

Эффективность подключения радиаторов

От способа присоединения радиатора к внутрикомнатной отопительной разводке напрямую зависит эффективность его работы. Часто хозяева жилья жертвуют этим показателем в угоду красоте помещения. Формула расчета требуемой тепловой мощности учитывает все это через коэффициент «Z».

Приведем значения этого показателя для различных ситуаций:

  • Z = 1,0 — включение радиатора в общую цепь отопительной системы приемом «по диагонали», что является самым оправданным.
  • Z = 1,03 — другой, самый распространенный из-за малой протяженности подводки, вариант присоединения «с боковой стороны».
  • Z = 1,13 — третий метод «снизу с двух сторон». Благодаря пластиковым трубам, это он быстро прижился в новом строительстве, несмотря на гораздо меньшую эффективность.
  • Z = 1,28 — еще один, очень низкоэффективный способ «снизу с одной стороны». Он заслуживает рассмотрения только потому, что некоторые конструкции радиаторов снабжаются готовыми узлами с подключением к одной точке труб и подачи, и обратки.

Увеличить коэффициент полезного действия отопительных приборов помогут вмонтированные в них воздухоотводчики, которые своевременно спасут систему от «завоздушивания».

Принцип работы любого водяного отопительного прибора опирается на физические свойства горячей жидкости подниматься вверх, а после охлаждения перемещаться вниз.

Поэтому настоятельно не рекомендуется использовать присоединения систем отопления к радиаторам, при которых труба подачи оказывается внизу, а обратки – вверху.

Практический пример расчета тепловой мощности

Исходные данные:

  1. Угловая комната без балкона на втором этаже двухэтажного шлакоблочного оштукатуренного дома в безветренном районе Западной Сибири.
  2. Длина комнаты 5,30 м Х ширина 4,30 м = площадь 22,79 кв.м.
  3. Ширина окна 1,30 м Х высота 1,70 м = площадь 2,21 кв.м.
  4. Высота помещения = 2,95 м.

Последовательность расчета:

  1. Площадь комнаты в кв.м.:                                            S = 22,79.
  2. Ориентация окна – на юг:                                            R = 1,0.
  3. Количество внешних стен – две:                                K = 1,2.
  4. Утепленность внешних стен – стандартная:          U = 1,0.
  5. Минимальная температура – до -35°C:                    T = 1,3.
  6. Высота помещения – до 3 м:                                        H = 1,05.
  7. Помещение наверху – неутепленный чердак:       W = 1,0.
  8. Рамы – однокамерный стеклопакет:                          G = 1,0.
  9. Соотношение площадей окна и комнаты – до 0,1: X = 0,8.
  10. Положение радиатора – под подоконником:            Y = 1,0.
  11. Подключение радиатора – по диагонали:                  Z = 1,0.
    ———————————————————————————
    Итого (не забыть умножить на 100): Q = 2 986 Ватт.

Ниже приводится описание расчета количества секций радиаторов и требуемого числа батарей. Он основывается на полученных результатах тепловых мощностей с учетом габаритов предполагаемых мест установки отопительных приборов.

Независимо от итогов, рекомендуется в угловых комнатах оснащать радиаторами не только подоконные ниши. Батареи следует устанавливать у «слепых» внешних стен или возле углов, которые подвергаются наибольшему промерзанию под воздействием уличного холода.

Удельная тепловая мощность секций батарей

Еще до выполнения общего расчета требуемой теплоотдачи отопительных приборов, необходимо решить, разборные батареи из какого материала будут устанавливаться в помещениях.

Выбор должен основываться на характеристиках системы отопления (внутреннее давление, температура теплоносителя). При этом не стоит забывать о сильно разнящейся стоимости покупаемых изделий.

О том, как правильно рассчитать нужное количество различных батарей для отопления, и пойдет речь дальше.

При теплоносителе в 70 °С стандартные 500-миллиметровые секции радиаторов из разнородных материалов обладают неодинаковой удельной тепловой мощностью «q».

  1. Чугун — q = 160 Ватт (удельная мощность одной чугунной секции). Радиаторы из этого металла подойдут для любой системы отопления.
  2. Сталь — q = 85 Ватт. Стальные трубчатые радиаторы могут работать в самых жестких условиях эксплуатации. Их секции красивы в своем металлическом блеске, но имеют наименьшую теплоотдачу.
  3. Алюминий — q = 200 Ватт. Легкие, эстетичные алюминиевые радиаторы надо устанавливать лишь в автономные отопительные системы, в которых давление меньше 7 атмосфер. Но по отдаче тепла их секциям нет равных.
  4. Биметалл — q = 180 Ватт. Внутренности биметаллических радиаторов сделаны из стали, а теплоотводящая поверхность – из алюминия. Эти батареи выдержат всякие режимы давлений и температур. Удельная тепловая мощность секций из биметалла тоже на высоте.

Приведенные значения q довольно условны и применяются для предварительного расчета. Более точные цифры содержатся в паспортах приобретаемых отопительных приборов.

Расчет количества секций радиаторов

Разборные радиаторы из любого материала хороши тем, что для достижения их расчетной тепловой мощности можно добавлять или убавлять отдельные секции.

Для определения нужного количества «N» секций батарей из выбранного материала придерживаются формулы:

N = Q / q,

Где:

  • Q = рассчитанная ранее требуемая тепловая мощность устройств для обогрева комнаты,
  • q = мощность тепловая удельная отдельной секции предполагаемых для установки батарей.

Вычислив общее необходимое число секций радиаторов в помещении, надо понять, сколько всего батарей нужно установить. Этот расчет основывается на сравнении габаритов предполагаемых мест установки отопительных приборов и размеров батарей с учетом подводки.

Для предварительных подсчетов можно вооружиться данными о ширине секций разных радиаторов:

  • чугунных = 93 мм,
  • алюминиевых = 80 мм,
  • биметаллических = 82 мм.

При изготовлении разборных радиаторов из стальных труб, производители не держатся за определенные стандарты. При желании поставить такие батареи, следует подходить к вопросу индивидуально.

Также можете воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для расчета количества секций:

Повышение эффективности теплоотдачи

При обогреве радиатором внутреннего воздуха помещения происходит также интенсивный нагрев внешней стены в области за батареей. Это ведет к дополнительным неоправданным потерям тепла.

Предлагается для повышения эффективности теплоотдачи радиатора отгораживать отопительный прибор от наружной стены теплоотражающим экраном.

Рынок предлагает множество современных изоляционных материалов с отражающей тепло фольгированной поверхностью. Фольга защищает согретый батареей теплый воздух от контакта с холодной стеной и направляет его внутрь комнаты.

Для правильной работы границы установленного отражателя должны превышать габариты радиатора и с каждой стороны на 2-3 см выступать. Промежуток между отопительным прибором и поверхностью тепловой защиты следует оставлять величиной 3-5 см.

Для изготовления теплоотражающего экрана можно посоветовать изоспан, пенофол, алюфом. Из приобретенного рулона вырезается прямоугольник необходимых размеров и закрепляется на стене в месте установки радиатора.

Рекомендуется отделять лист изоляции от внешней стены небольшой воздушной прослойкой, например, с помощью тонкой пластиковой решетки.

Если отражатель стыкуется из нескольких частей изоляционного материала, места соединений со стороны фольги необходимо проклеивать металлизированной клейкой лентой.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшие фильмы представят практическое воплощение некоторых инженерных советов в быту. В следующем ролике можно увидеть практический пример расчета радиаторов отопления:

Изменение количества секций радиаторов рассмотрено в этом видео:

Следующий ролик поведает о том, как монтировать отражатель под батарею:

Приобретенные навыки расчёта тепловой мощности разных видов радиаторов отопления помогут домашнему мастеру в грамотном устройстве отопительной системы. А домашние хозяйки смогут проконтролировать правильность процесса установки батарей сторонними специалистами.

Вы занимались самостоятельным расчетом мощности батарей отопления для своего дома? Или столкнулись с проблемами, возникшими в результате монтажа маломощных отопительных приборов? Расскажите о своем опыте нашим читателям — оставляйте, пожалуйста, комментарии ниже.

sovet-ingenera.com

Особенности проведения расчетов

 
Расчет мощности радиатора отопления сопряжен с рядом проблем. Дело в том, что на протяжении отопительного сезона температура за окном постоянно меняется, а соответственно отличаются потери тепла. Так при 30 градусах мороза и сильном северном ветре, они будут гораздо больше, чем при – 5 градусах, да еще при безветренной погоде. 

расчет мощности радиатора отопления

Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: “Расчет мощности батарей отопления – как рассчитать самому”). 

Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи. 

Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции. 

Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.   

радиаторы отопления расчет мощности

Порядок расчета мощности радиаторов отопления

Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: “Как рассчитать отопление в доме правильно”). 

У таких агрегатов, как электрический конвектор, тепловентилятор, масляный радиатор или инфракрасная керамическая панель тепловая мощность соответствует их электрической мощности (читайте также: “Что выбрать конвектор или масляный радиатор”). При создании системы отопления, где используется жидкий теплоноситель, не обойтись без батарей. 

У чугунных, алюминиевых или биметаллических отопительных приборов мощность одной секции радиатора отопления составляет от 140 до 220 ватт. Усредненным значением считается значение 200 ватт, которое батарея отдает при разнице температур между теплоносителем и воздухом в помещении, равным 70 градусам. Читайте также: “Расчет количества секций биметаллических радиаторов”.
 
Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: “Правильный расчет тепловой мощности системы отопления по площади помещения”). 

Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая мощность 1 секции чугунного радиатора. Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.  

рассчитать мощность радиатора отопления

Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено. 

teplospec.com


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.