Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки

Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки

Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки
СОДЕРЖАНИЕ
07 ноября 2019

Содержание

Расчет радиаторов отопления и необходимой тепловой мощности – Stroim24.info

Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки

Как выполнить расчет радиаторов отопления в квартире? Какое количество секций будет минимально необходимым при известной площади помещения?

О простых и относительно сложных способах расчета — эта статья.

Отложим в сторону газовый ключ и болгарку. Сегодня наш инструмент — калькулятор.

Дисклеймер

Эта статья ориентирована не на инженеров-теплотехников, а на владельцев квартиры или частного дома, которые собираются своими руками смонтировать систему отопления. Раз так — инструкция по расчету должна быть простой и понятной.

Мы не станем использовать сложные формулы и такие понятия, как «тепловой поток» и «термическое сопротивление стен», постаравшись предельно упростить подсчеты.

Общие положения

Любой простой способ расчета имеет довольно большую погрешность. Однако с практической стороны для нас важно обеспечить гарантированно достаточную тепловую мощность. Если она окажется больше необходимой даже в пик зимней стужи — что с того?

В квартире, где отопление оплачивается по площади, жар костей не ломит; да и регулировочные дроссели и термостатические регуляторы температуры не являются чем-то очень редким и недоступным.

В случае частного дома и собственного котла цена киловатта тепла нам хорошо известна, и, казалось бы, избыточное отопление ударит по карману. Однако на практике это не так. Все современные газовые и электрокотлы для отопления частного дома снабжаются термостатами, которые регулируют теплоотдачу в зависимости от температуры в помещении.

Обратите внимание

Термостат не даст котлу потратить лишнее тепло.

Даже если наш расчет мощности радиаторов отопления даст значительную ошибку в большую сторону — мы рискуем лишь стоимостью нескольких дополнительных секций.

Как рассчитать тепловую мощность отопительного прибора

Способ рассчитать мощность во многом зависит от того, о каком отопительном приборе идет речь.

  • Для всех без исключения электрических отопительных приборов эффективная тепловая мощность в точности равна их паспортной электрической мощности.Вспомните школьный курс физики: если не совершается полезная работа (то есть перемещение какого-либо объекта с ненулевой массой против вектора гравитации), вся потраченная энергия идет на нагрев окружающей среды.

Угадаете тепловую мощность прибора по его упаковке?

  • У большинства отопительных приборов от приличных производителей их тепловая мощность указывается в сопроводительной документации или на сайте изготовителя.Часто там можно обнаружить даже калькулятор расчета радиаторов отопления для определенного объема помещения и параметров отопительной системы.

Здесь есть одна тонкость: почти всегда производителем выполняется расчет теплоотдачи радиатора — батарей отопления, конвектора или фанкойла — для вполне конкретной разницы температур между теплоносителем и помещением, равной 70С. Для российских реалий такие параметры зачастую являются недостижимым идеалом.

Наконец, возможен простой, хоть и приблизительный, расчет мощности радиатора отопления по количеству секций.

Биметаллические радиаторы

Расчет биметаллических радиаторов отопления отталкивается от габаритных размеров секции.

Возьмем данные с сайта завода Большевик:

  • Для секции с межосевым расстоянием подводок 500 миллиметров теплоотдача равна 165 ватт.
  • Для 400-миллиметровой секции — 143 ватта.
  • 300 мм — 120 ватт.
  • 250 мм — 102 ватта.

10 секций с полуметром между осями подводок дадут нам 1650 ватт тепла.

Алюминиевые радиаторы

Расчет алюминиевых радиаторов отопления выполняется исходя из следующих значений (данные для итальянских радиаторов Calidor и Solar):

  • Секция с межосевым расстоянием 500 миллиметров отдает 178-182 ватта тепла.
  • При межосевом расстоянии 350 миллиметров теплоотдача секции уменьшается до 145-150 ватт.

Стальные пластинчатые радиаторы

А как выполнить расчет стальных радиаторов отопления пластинчатого типа? У них ведь нет секций, от количества которых может отталкиваться формула расчета.

Здесь ключевые параметры — опять-таки межосевое расстояние и длина радиатора. Кроме того, производители рекомендуют учитывать способ подключения радиатора: при разных способах врезки в отопительную систему нагрев и, следовательно, тепловая мощность тоже может различаться.

Чтобы не утомлять читателя обилием формул в тексте — просто отошлем его к таблице мощности модельного ряда радиаторов Korad.

Схема учитывает габариты радиаторов и тип подключения.

Чугунные радиаторы

И только здесь все предельно просто: все производящиеся в России чугунные радиаторы имеют одинаковое межосевое расстояние подводок, равное 500 миллиметрам, и теплоотдачу при стандартной дельте температур в 70С, равную 180 ваттам на секцию.

Полдела сделано. Теперь мы знаем, как рассчитать количество секций или отопительных приборов при известной необходимой тепловой мощности. Но откуда взять саму тепловую мощность, которая нам нужна?

Расчет тепловой мощности

Мы рассмотрим несколько способов расчета, учитывающих разное количество переменных.

По площади

Расчет по площади основан на санитарных нормах и правилах, в которых русским по белому сказано: один киловатт тепловой мощности должен приходиться на 10 м2 площади помещения (100 ватт на м2).

Чем ниже температура на улице, тем больше потери тепла.

Понятно, что метод дает весьма значительную погрешность:

  • Панорамное остекление в одну нитку явно даст большие теплопотери по сравнению со сплошной стеной.
  • Расположение квартиры внутри дома не учитывается, хотя понятно, что если рядом теплые стены соседних квартир — при одинаковом количестве радиаторов будет куда теплее, чем в угловой комнате, имеющей общую стену с улицей.
  • Наконец, главное: расчет верен для стандартной высоты потолков в доме советской постройки, равной 2,5 — 2,7 метра. Однако еще в начале 20-го века строились дома с высотой потолков в 4 — 4,5 метра, да и сталинки с трехметровыми потолками тоже потребуют уточненного расчета.

Давайте все-таки применим метод для расчета количества чугунных секций радиаторов отопления в комнате размером 3х4 метра, находящейся в Краснодарском крае.

Площадь равна 3х4=12 м2.

Необходимая тепловая мощность отопления — 12м2 х100Вт х0,7 районного коэффициента = 840 ватт.

При мощности одной секции в 180 ватт нам потребуется 840/180=4,66 секции. Число мы, понятно, округлим в большую сторону — до пяти.

Запас по тепловой мощности никогда не помешает. При необходимости можно просто прикрыть вентиля перед радиатором.

Статья в тему:  Твердотопливные котлы.

Простой расчет по объему

Не наш выбор.

Расчет по общему объему воздуха в помещении явно будет более точным уже потому, что учитывает разброс высоты потолков. Он тоже весьма прост: на 1 м3 объема необходимо 40 ватт мощности отопительной системы.

Давайте посчитаем необходимую мощность для нашей комнатки под Краснодаром с небольшим уточнением: она находится в сталинке 1960 года постройки с высотой потолка 3,1 метра.

Объем помещения равен 3х4х3,1=37,2 кубометра.

Соответственно радиаторы должны иметь мощность 37,2х40=1488 ватта. Учтем районный коэффициент 0,7: 1488х0,7=1041 ватт, или шесть секций чугунного лютого ужаса под окном. Почему ужаса? Внешний вид и постоянные течи между секциями через несколько лет эксплуатации восторга не вызывают.

Если же вспомнить, что цена чугунной секции выше, чем у алюминиевого или биметаллического импортного радиатора отопления — идея покупки такого отопительного прибора и впрямь начинает вызывать легкую панику.

Уточненный расчет по объему

Более точный расчет систем отопления выполняется с учетом большего числа переменных:

  • Количества дверей и окон. Усредненные потери тепла через окно стандартного размера — 100 ватт, через дверь — 200.
  • Расположение комнаты в торце или углу дома заставит нас использовать коэффициент 1,1 — 1,3 в зависимости от материала и толщины стен здания.
  • У частных домов используется коэффициент 1,5, поскольку куда выше потери тепла через пол и крышу. Сверху и снизу ведь не теплые квартиры, а улица…

Базовое значение — те же 40 ватт на кубометр и те же региональные коэффициенты, что и при расчете по площади комнаты.

Давайте выполним расчет тепловой мощности радиаторов отопления для комнаты с теми же габаритами, что и в предыдущем примере, но мысленно перенесем ее в угол частного дома в Оймяконе (средняя температура января -54С, минимум за время наблюдений — 82). Ситуация усугубляется дверью на улицу и окошком, из которого видны жизнерадостные оленеводы.

Базовую мощность с учетом только объема помещения мы уже выполнили: 1488 ватт.

Окно и дверь прибавят 300 ватт. 1488+300=1788.

Частный дом. Холодный пол и утечка тепла через крышу. 1788х1,5=2682.

Угол дома заставит нас применить коэффициент 1,3. 2682х1,3=3486,6 ватта.

К слову, в угловых комнатах отопительные приборы стоит монтировать на обе внешние стены.

Важно

Наконец, теплый и ласковый климат Оймяконского улуса Якутии приводит нас к мысли о том, что полученный результат можно умножить на региональный коэффициент 2,0. 6973,2 ватта требуется для обогрева маленькой комнатушки!

Расчет количества радиаторов отопления нам уже знаком. Общее количество чугунных или алюминиевых секций составит 6973,2/180=39 секций с округлением. При длине секции 93 миллиметра баян под окном будет иметь длину 3,6 метра, то есть едва поместится вдоль более длинной из стенок…

«- Десять секций? Хорошее начало!» — такой фразой житель Якутии прокомментирует это фото.

Заключение

Дополнительную информацию о расчете отопительных систем вы найдете в видео в конце статьи. Автор же напоследок хочет сделать официальное заявление: в Оймякон по своей воле — ни ногой. Теплых зим!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Расчет тепловой мощности радиаторов отопления

Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки1

Расчет радиаторов отопления

В квартире, на даче или в частном доме с собственной котельной — в общем, везде, где имеет место быть отопительная система, нужно правильно рассчитать и установить отопительные приборы, поскольку именно они отдают тепло помещению в холодное время года.

Схема радиаторов отопления.

Отопительные батареи бывают разных видов и производителей: от всем знакомых чугунных белорусского производства, установленных в практически всех старых домах, до современных алюминиевых и биметаллических — каждые со своими характеристиками и мощностями.

Конечно, важнейшее значение в отопительной системе дома играет качество установленного оборудования, но без грамотного расчета о домашнем комфорте не может быть и речи.

Чтобы узнать, какая должна быть общая мощность устанавливаемых в помещении отопительных радиаторов, можно воспользоваться одним из 3-х представленных ниже способов расчета.

Два упрощенных способа расчета тепловой мощности

Расчет мощности радиаторов отопления.

  • Расчет по объему помещения. Данный способ предлагает СНиП по отношению к домам из панелей, за норму берется мощность отопления в 41 Вт на 1 кубометр объема отапливаемого помещения. При достаточном утеплении стен и наличии стеклопакетов требования к тепловой мощности отопления снижаются до 34 Вт на 1 куб. м.

    Nм — мощность отопления на 1 кубометр (41 или 34 Вт, в зависимости от утепления дома).

    V (объем помещения) = ширина * длина * высота.

    Nобщ (общая мощность отопления помещения) = объем помещения * Nм.

    Чтобы узнать количество секций радиатора, нужно Nобщ разделить на мощность 1 секции. Например, для распространенных чугунных батарей мощность секции равняется 140 Вт.

  • Расчет мощности, используя площадь помещения. Данный способ подходит для помещений с потолками, расположенными на высоте около 2,5 метра. Для таких помещений считается достаточным мощность отопления на 1 м2, равная 100 Вт.S (площадь помещения) = длина * ширина.

    Nобщ = S * 100.

    Количество секций радиаторов определяется аналогично предыдущему способу.

  • Для этих упрощенных способов расчета справедливы следующие поправки. Если помещение расположено на углу здания или в нем имеется выход на балкон, то к полученной мощности следует приплюсовать 20%. Округление полученного количества секций радиатора для всех помещений, кроме кухонных, следует производить в большую сторону. Для кухонь этот показатель округляется в меньшую сторону.

    Точный расчет количества секций радиаторов

    Формула расчета количества секций радиатора для помещения.

    При точных расчетах тепловой мощности теплоотдачи отопительных приборов берется та же формула расчета, использующая площадь помещения, дополненная коэффициентами, выражающими особенности помещения в численной форме.

    Nобщ = S * 100 * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * k7, где S — площадь расчетного помещения.

    Рассмотрим значения этих коэффициентов:

    • k1 — это коэффициент, показывающий вид остекления помещения. Для обычного остекления он равен 1,27, для двойного стеклопакета — 1, для тройного стеклопакета — 0,85;
    • k2 означает утепление стен. При плохой теплоизоляции он будет равен 1,27, при использовании утеплителя или изоляции в 2 кирпича — 1, а для современной высококачественной теплоизоляции — 0,85;
    • k3 показывает процентное соотношение площади окон к площади пола. При 10% соотношении коэффициент принимается за 0,8, при 20% — 0,9, если площадь окон занимает 30% от площади пола, то он равен 1, при 40% k3 = 1,1, а для 50% соотношения k3 = 1,2;
    • k4 — коэффициент минимальной уличной температуры. Если она равна -10С, то k4 = 0,7, для -15С k4 = 0,9, для -20С k4 = 1,1, для -25С k4 = 1,3, для -35С k4 = 1,5;
    • k5 показывает количество стен, отделяющих помещение от улицы. Если такая стена одна, то k5 будет равен 1,1. Если таких стен 2, то k5 = 1,2. При 3-х стенах, отделяющих жилье от улицы k5 = 1,3. Для 4 стен k5 = 1,4;
    • k6 определяет тип помещения, находящегося над тем, для которого рассчитывается мощность теплоотдачи. Если сверху неотапливаемый чердак, то коэффициент равняется 1, если чердак, но отапливаемый, то он равен 0,9, а при наличии сверху отапливаемого жилого помещения, он равен 0,8;
    • k7 обозначает высоту потолка в расчетном помещении. Для 2,5 м потолка k7 = 1. Для 3 м потолка k7 =1,05. Для 3,5 м k7 = 1,1. Для 4 м k7 = 1,15. А для 4,5 м потолка k7 = 1,2.

    Схема монтажа радиаторов отопления.

    Так как производители радиаторов обычно указывают диапазон мощностей, выдаваемых их продукцией, берите за расчетную мощность радиатора наименьшую, чтобы избежать несоответствия реальной мощности и расчетной.

    Также для расчетов может использоваться специальная компьютерная программа. Эта программа работает по такой же формуле, какая приведена для точных расчетов тепловой мощности. Поэтому данная программа и ее использование могут быть заменены обычными вычислениями.

    Монтаж радиатора отопления

    Для правильности работы отопительных приборов и соответствия рассчитанной мощности необходимо грамотно подключить отопительный элемент к системе отопления.

    Правила монтажа радиатора для минимизации теплопотерь:

  • Радиатор монтируют под окнами для создания теплозавесы от холода, проникающего сквозь окно.
  • Расстояние от подоконника до верхней границы радиатора должно быть от 5 до 10 см.
  • Расстояние от стены, на которую монтируется батарея, допускается от 2-х до 5 см.
  • Расстояние до пола должно быть не менее 8 см.
  • Список инструментов и материалов:

    Схема монтажа отопительных приборов.

    • ударная дрель или перфоратор;
    • карандаш;
    • ключ, чтобы закрутить патрубки;
    • уровень;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • пассатижи;
    • радиатор;
    • кран Маевского;
    • радиаторные краны;
    • заглушка;
    • кронштейны;
    • дюбеля;
    • паста-герметик, пакля или ФУМ лента.

    Инструкция по монтажу отопительных приборов

  • Если в помещении стоят ранее установленные радиаторные батареи, то процесс установки начинается с их демонтажа. Предварительно необходимо перекрыть подачу горячей воды в батарею или остановить работу котельной.
  • После того как отопление отключено и старая батарея снята, приступают к разметке.

    Разметка производится с учетом требований для минимизации теплопотерь.

  • Ударной дрелью или перфоратором необходимо в отмеченных под крепления местах сделать отверстия для кронштейнов, в которые вставляют дюбеля и устанавливают кронштейны.
  • Далее на кронштейны устанавливается батарея.

  • Трубы присоединяются к двум патрубкам батареи (входному и выходному), расположенным с одной стороны батареи, через радиаторные краны.
  • С другой стороны радиатора нижний патрубок заглушается, а на верхний монтируется кран Маевского.

  • Все работы по присоединению труб, кранов, заглушек и радиаторов происходят через ФУМ-ленту или связку герметик-пакля для обеспечения необходимой герметичности конструкции.

    Правильно рассчитанная мощность отопления и грамотно проведенная процедура установки позволят согреть вас и ваш дом в зимнее холодное время.

    Расчет мощности батарей отопления: как рассчитать мощность самостоятельно, фото и видео подсказки

    Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки

    Каждого владельца квартиры или дома интересует, какое минимальное количество секций радиатора требуется для полноценного обогрева жилых и подсобных помещений, исходя из их площади. Чтобы получить ответ на данный вопрос, необходимо знать, как рассчитать мощность батареи отопления. Существуют как простые варианты вычислений, так и сложные формулы расчетов. 

    Содержание:

    • Особенности самостоятельного расчета мощности батарей отопления
    • Порядок расчета мощности радиаторов
    • Биметаллические отопительные радиаторы
    • Алюминиевые отопительные радиаторы
    • Стальные пластинчатые отопительные радиаторы
    • Чугунные отопительные радиаторы
    • Порядок расчета тепловой мощности
      • Расчет мощности по площади
      • Простые вычисления мощности по объему
      • Уточненные вычисления мощности по объему

    Особенности самостоятельного расчета мощности батарей отопления

    Нижеприведенные способы,

    как рассчитать мощность радиаторов отопления

    , предназначаются для хозяев частных домовладений и жильцов квартир, а не для специалистов в сфере теплотехники. Поэтому инструкция будет по возможности простой и понятной, чтобы в ней мог разобраться каждый человек, который планирует монтировать отопительную конструкцию своими руками. 

    Чем проще расчет мощности батарей, тем большей будет величина погрешности. Но с другой стороны для потребителей главной целью является обеспечение достаточной тепловой мощности. Ничего нет плохого в том, что в сильнейший зимний мороз данный параметр окажется больше, чем требуется. 

    Что касается частных домов, то при наличии собственного котла излишняя мощность не приведет к финансовым потерям, поскольку все современные газовые и электрические теплоагрегаты оснащены термостатами, регулирующими теплоотдачу в соответствии с температурой в помещении (подробнее: “

    Тепловой расчет помещения и здания целиком, формула тепловых потерь

    “). 

    Даже в том случае, когда при проведении самостоятельных расчетов будет допущена серьезная ошибка, но в большую сторону, владельцу жилья она будет стоить нескольких излишне купленных секций батареи.

    Совет

    Согласно последним данным, раз в несколько лет на отечественных просторах зимой сотрудники гидрометцентров фиксируют экстремально низкие температуры. По мнению специалистов, подобные явления в связи с изменением климата на планете будут происходить все чаще.

    По этой причине, делая расчет мощности батарей отопления, не следует опасаться ошибок в большую сторону. 

    Порядок расчета мощности радиаторов

    Способ выполнения вычислений, как правило, зависит от того, какое оборудование планируется использовать. Если это электрические отопительные приборы, то у них имеются сопроводительные документы, в которых производители указывают их эффективную тепловую мощность. 

    Но при этом следует учитывать такой нюанс: практически всегда производители закладывают в компьютерную программу по вычислению величины теплоотдачи радиатора (конвектора или батареи) определенную разницу температур между помещением и теплоносителем – обычно на уровне 70 градусов Цельсия. К сожалению, для российских систем теплообеспечения такой параметр пока является недосягаемым. 

    В конце концов, потребители могут воспользоваться простым, правда, не очень точным расчетом, позволяющим узнать мощность батарей отопления с учетом количества секций. 

    Биметаллические отопительные радиаторы

    В качестве примера взяты данные, имеющиеся на сайте завода «Большевик»: 

    • для секций, у которых межосевое расстояние составляет 500 миллиметров, теплоотдача находится на уровне 165 ватт;
    • для 400-миллиметровых секций – 143 ватта;
    • для 300-миллиметровых секций – 120 ватт;
    • для 250-миллиметровых секций – 102 ватта. 

    Алюминиевые отопительные радиаторы

    Чтобы ознакомиться с величиной мощности алюминиевых отопительных радиаторов, взяты данные для изделий ТМ Calidor и Solar от итальянских производителей:

    • секция, имеющая межосевое расстояние 500 миллиметров, отдает максимум 182 ватта;
    • 350-миллиметровые секции имеют теплоотдачу 145-150 ватт. 

    Стальные пластинчатые отопительные радиаторы

    Как узнать мощность батареи отопления, если это стальные радиаторы пластинчатого типа, ведь у них отсутствуют секции? В данном случае при проведении расчетов учитывают длину

    стального пластинчатого радиатора отопления

    и межосевое расстояние. Помимо этого, производители рекомендуют обращать внимание на способ подключения батареи. Дело в том, что вариант врезки в отопительную систему влияет на тепловую мощность в процессе эксплуатации радиатора. 

    Все, кого интересует величина теплоотдачи стальных пластинчатых батарей, могут посмотреть таблицу модельного ряда продукции ТМ Korad, изображенную на фото.

    Чугунные отопительные радиаторы

    С данными отопительными приборами все гораздо проще, поскольку у всех отечественных (российских) чугунных радиаторов межосевое расстояние подводок стандартно и составляет 500 миллиметров.

    Мощность чугунных радиаторов отопления

     при стандартной разнице температур, равной 70 градусам, равна 180 ватт на одну секцию. 

    Порядок расчета тепловой мощности

    Знание тепловой мощности одной секции позволит узнать необходимое их количество, но как вычислить этот параметр.

    В данной статье будут рассмотрено несколько вариантов, как сделать необходимые расчеты в зависимости от разных переменных:

    Расчет мощности по площади

    В его основе лежат санитарные нормы, согласно которым на 10 «квадратов» помещения должен приходиться 1 киловатт тепловой энергии (100 ватт на м²).

    При проведении расчета необходимо учитывать поправочный коэффициент, соответствующий определенному региону России.

    Например, для Якутии и Чукотки он равен 2, для Дальнего Востока составляет 1,6, а для южных областей и республик находится в пределе от 0,7 до 0,9 (прочитайте также: “

    Как рассчитать батареи отопления – количество и размер

    “). 

    Разумеется, что подобный метод не может обеспечить абсолютную точность, поскольку:

    • панорамный способ остекления в одну нитку значительно увеличивает потерю тепла по сравнению с тем, когда стена сплошная;
    • несмотря на то, что расположение квартир внутри здания не учитывают, при наличии теплых стен при одинаковом количестве батарей в них будет намного теплее, чем в угловом помещении, имеющем стену, соприкасающуюся с улицей;
    • расчет верен только в том случае, когда высота потолков не превышает 2,5 – 2,7 метра (стандартный параметр для квартир, построенных в советское время). Уточненных вычислений требуют помещения в сталинках, у которых трехметровые потолки. Кроме этого, в начале 20-го века во многих строящихся домах высота потолков достигала 4 – 4,5 метра. 

    Порядок действий следующий:

    • сначала определяют площадь 3х5=15м²;
    • потом вычисляют требуемую тепловую мощность отопления – 15м² х100Вт х0,7= 1050 ватт. 0,7 – региональный коэффициент;
    • если мощность каждой секции составляет 180 ватт, тогда потребуется 1050: 180 = 5,83 секции. После округления до целых значений получается 6 секций. 

    Простые вычисления мощности по объему

    Поскольку расчет мощности батареи отопления в зависимости от объема воздуха в помещении учитывает высоту потолка, он является более точным. На один кубометр требуется 40 ватт мощности отопительного оборудования.

    Расчет производится для той же комнаты в Краснодарском крае при том, что ее построили с высотой потолков, равной 3,1 метра:

    • прежде всего, вычисляют объем помещения 3х5х 3,1 = 46,5 кубометра;
    • радиаторы должны обладать мощностью 46,5х 40 = 1860 ватт, а с учетом регионального коэффициента 1860х0,7 = 1302 ватта или 8 чугунных секций (1302: 180 =7,23). 

    Уточненные вычисления мощности по объему

    Более точный расчет мощности батарей отопления производят c учетом разных переменных:

    • количества окон и дверей. В среднем теплопотери по причине наличия одного окна стандартного размера составляют 100 ватт, а одной двери – 200 ватт;
    • если помещение располагается в углу здания или в его торце, используют коэффициент 1,1 – 1,3, который зависит от толщины стен и материала их изготовления;
    • для частных домовладений применяют коэффициент 1,5, так как в них отмечаются повышенные теплопотери через крышу и пол, поскольку снизу и сверху нет теплых квартир. 

    Теперь расчет мощности тепла для радиаторов отопления будет выполнен для помещения аналогичного по площади (как в Краснодарском крае), но находящегося в углу частного домовладения в Оймяконе, где средняя температура в январе опускается до – 54 градусов, а температурный минимум за все время наблюдений достигал 82 градусов мороза. Особо неприятный момент заключается в том, что дверь выходит на улицу и имеется окно.

    Последовательность вычислений такая:

    • поскольку известна базовая мощность, равная 1860 ватт, к ней прибавляют 300 ватт (окно плюс дверь) и получают 2160 ватт;
    • так как дом частный, происходит потеря тепла за счет холодного пола и крыши – 2160х1,5 = 3240 ватт;
    • угол дома вынуждает использовать коэффициент 1,3 и в итоге получится – 3240х1,3 = 4212 ватт;
    • Оймяконский климат требует применения регионального коэффициента, равного 2 – 4212х2 = 8424 ватта. 

    Если радиаторы будут чугунными, то количество секций должно быть равным 8424: 180 = 46,8, а с округлением – 47. Поскольку длина секции составляет 93 миллиметра, то батарея растянется на 4,4 метра.

    Видео о стандартах расчетов мощности батарей отопления:

    Как произвести расчет мощности радиаторов отопления

    Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки

    Главнейшей характеристикой любого современного жилища является комфорт и удобство, за которые отвечает множество факторов: правильно подобранный стиль интерьера, современная бытовая техника, экологически чистые материалы покрытий и мебели.

    Однако самым главным условием является, конечно же, наличие хорошо функционирующей отопительной системы.

    С эстетической точки зрения радиатор едва ли назовешь значимым элементом интерьера, однако по функциональности и обеспечению комфортного микроклимата в помещении именно он занимает главенствующую позицию.

    Содержание

    Радиаторы – обязательная составляющая любого помещения, будь то офис, кафе или загородный дом. Без них холодные русские зимы наносили бы ощутимый вред не только микроклимату помещений, но и здоровью человека. Однако даже при наличии устройств отопления температура помещения порой оставляет желать лучшего. С чем же это связано?

    Современные радиаторы отличаются экономичностью

    Основной причиной неудовлетворительной работы отопительных систем зачастую является неправильный расчет мощности радиаторов отопления.

    В результате ошибки в расчетах, отопительной мощи и теплоотдачи радиатора может быть недостаточно для обогрева всего помещения.

    По этой причине возникает вопрос: как произвести точный расчет мощности устройства, чтобы не пришлось переделывать всю систему заново?

    Факторы, влияющие на расчет мощности

    В первую очередь важно уяснить, что точность расчета напрямую зависит от площади помещения, именно от отапливаемой площади будет зависеть теплоотдача прибора и его эффективность. Однако этот фактор не единственный, существует еще несколько нюансов, на которые стоит обратить особое внимание, рассчитывая мощность радиатора:

    • этаж, на котором находится помещение,
    • отсутствие либо наличие других источников отопления,
    • зональность помещения,
    • высота потолка: если он выше 3 метров, понадобятся дополнительные секции.

    Помимо этого для достижения максимальной точности расчетов, должны быть учтены некоторые второстепенные факторы, такие как вид окон, установленных в помещении, какие стеклопакеты установлены – на 1, 2 или 3 стекла. Учитывая все эти важные детали, можно без труда подобрать идеальный отопительный прибор для любого помещения.

    Индустрия предлагает разные решения

    Как рассчитать мощность радиатора

    При выборе радиатора следует учесть, что устройства бывают 3 типов: чугунного, биметаллического, а также стального алюминиевого, при этом первые 2 типа являются самыми распространенными.

    Все они различны по устройству и техническим возможностям, однако вид радиатора абсолютно не влияет на расчет его мощности.

    Итак, существует несколько специальных формул, по которым даже не специалист сможет произвести расчет мощности радиатора.

  • Самая простая формула базируется на количестве окон и наружных стен помещения. В случае, если помещение оборудовано 1 окном и 1 наружной стеной, при расчете нужно исходить из того, что на 10 кв.м приходится 1 кВт мощности радиатора. Если наружных стен 2, то на 10 кв.м помещения придется 1,3 кВт мощности устройства.
  • Формула, рассчитанная на помещения с потолками ниже 3 м, выглядит следующим образом: Sх100Вт/∆T. При этом S обозначает общую площадь отапливаемого помещения, а ∆T означает теплоотдачу одной секции радиаторов отопления.
  • Формула расчета мощности, которой должны обладать радиаторы отопления, применяемая в помещениях с потолками выше 3 м, выглядит так: Sхhх40/∆T. В данной формуле h показывает высоту потолка, S является общей площадью отапливаемого помещения, а ∆T – показатель теплоотдачи одной секции радиатора отопления.
  • Несколько советов по расчету мощности и установке радиатора

    Перед тем, как рассчитать мощность радиатора отопления, необходимо обратить внимание на несколько второстепенных факторов, увеличивающих точность расчетов. Существует несколько хитростей, которые позволят вам безошибочно определить количество секций и мощность радиатора:

    • Если в комнате находится более одного окна, предусмотрите дополнительные секции радиатора, чтобы окна не запотевали.
    • Если в помещении установлены пластиковые окна, целесообразно снизить мощность радиатора на 10-15%, по сравнению с результатом расчета.
    • Для угловых помещений необходимо установить хотя бы 2 радиатора, при этом прибавив 40% мощности к расчетной. Важнейшим фактором является и расположение помещения относительно сторон горизонта. Север наиболее подвержен воздействию низких температур, так что потребует большей мощности.
    • Следует учесть, что радиаторы со входом и выходом теплоносителя с одной стороны не должны иметь более 10 секций.
    • Обратите внимание на направление движения теплоносителя в радиаторе. Если теплоноситель движется по секциям снизу вверх, то эффективность устройства снижается на 8-12%, это стоит учесть при расчете.
    • Для повышения точности расчета уточняйте мощность радиаторов в технической документации, прилагаемой к товару при покупке.

    Комфорт для всех домочадцев

    Не стоит пренебрегать таким важным элементом современного жилища, как отопительная система, ведь от комфортного температурного режима напрямую зависит удобство и здоровье людей, если речь идет о жилом помещении, а также качество работы сотрудников, если говорить о помещениях офисного и административного типа.

    Расчет тепловой мощности радиаторов

    Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки

    Как уже неоднократно упоминалось, что тепло, передаваемое радиаторами воздуху помещения, должно компенсировать теплопотери помещения и в упрощенном виде это соответствует тому, что на каждые 10 м² площади помещения нужно устанавливать радиаторы тепловой мощностью не менее 1 кВт. На практике, этот показатель увеличивают еще на 15%, т. е.

    полученную мощность радиаторов умножают на коэффициент 1,15. Существуют более точные расчеты необходимой мощности радиаторов, которыми руководствуются специалисты, но для грубой оценки и предложенного метода достаточно.

    При этом методе расчета радиаторы могут оказаться чуть большей мощности, чем необходимо, но зато возрастет качество отопительной системы, при котором возможна более точная настройка и низкотемпературный режим отопления.

    При покупке радиаторов в магазинах в паспортах технических характеристик тепловая мощность может быть указана в киловаттах или по расходу теплоносителя. Если указан расход теплоносителя, то мы уже знаем, что расход теплоносителя равный 1 л/мин примерно соответствует мощности в 1 кВт.

    Обычно в паспорте отопительного прибора указаны размеры радиатора в миллиметрах. В настоящее время в продаже радиаторы бывают высотой 60, 50, 40, 30 и 20 см, приборы высотой 20 см и менее называют плинтусными.

    Высота 60 см — традиционная высота старых чугунных радиаторов, и новые радиаторы высотой 60 см хороши для их простой замены.

    Сейчас чаще используют радиаторы высотой 50 см, так как в архитектуре все чаще используются высокие окна и низкие подоконники, а при установке радиатора под окно нужно выдержать нормативный зазор между подоконной доской и радиатором не менее 5 см, а расстояние между полом и радиатором должно быть не менее 6 см. Низкие радиаторы выглядят компактнее, но при одинаковой мощности будут длиннее, а размеры помещения не всегда позволяют установить более длинные радиаторы.

    В паспорте радиатора рядом с мощностью, например, 1905 Вт, указываются цифры расчетного перепада температуры, например, 70/55. Это означает, что при охлаждении с 70 до 55 градусов радиатор со своей поверхности отдает 1905 Вт тепловой мощности.

    Однако многие продавцы указывают мощность своих радиаторов только для перепада 90/70. При использовании таких радиаторов для среднетемпературных систем отопления с перепадом 70/55 мощность теплоотдачи такого радиатора будет меньше заявленного в паспорте.

    Поэтому при выборе радиаторов для средне- и низкотемпературных (55/45) систем отопления их фактическую мощность нужно пересчитывать.

    Мощность отопительного прибора определяется по формуле:

    Обратите внимание

    Q = k×A×ΔT , где k — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С; А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м²;

    ΔT — температурный напор, °С (рис. 82).

    Из паспортных данных на радиатор нам известна мощность радиатора (Q) и температурный напор (ΔT), соответствующий данной мощности. Подставляя эти значения в формулу, определяем произведение k×A.

    Теперь известны все составляющие формулы, подставляя значение ΔT равное 50 или 30°С, соответствующее средне- и низкотемпературным системам отопления, находим мощность данного радиатора для этих систем.

    Более того, мощность радиаторов можно пересчитать на свой температурный напор (ΔT), если вас по каким-либо причинам не устраивают нормативные величины 50 и 30°С, используя для этого формулу на рисунке 82.

    Например, нам нужно выбрать радиаторы для комнаты площадью 16 м². Для отопления такой площади нужны радиаторы мощностью 1,6 кВт, умножаем это число на коэффициент 1,15 и получаем 1,84 кВт.

    Приходим в магазин и выбираем радиатор подходящий нам по размеру и мощности, предположим, что мы находим такой отопительный прибор, в паспортных данных которого обозначена мощность 1905 Вт (1,9 кВт). Изучая паспортные данные, находим, что указанную мощность этот радиатор может выдать только при температурном напоре 60°С (90/70).

    Однако мы заранее знаем, что наша система отопления будет сделана с качественной регулировкой температуры теплоносителя — с применением трехходовых смесителей и будет работать в низкотемпературном режиме (55/45) с температурным напором ΔT = 30°С. Следовательно, нужно пересчитать мощность предлагаемого радиатора.

    По формуле или паспортным данным находим величину произведения k×A = 31,75 Вт/°С и вставляем обновленные данные в формулу определения мощности. Q = k×A×ΔT = 31,75×30 = 956 Вт, что составляет примерно 50% от нужной нам мощности.

    Важно

    Дальше можно поступить несколькими способами: купить вместо одного два радиатора; рассчитать мощность одной секции радиатора и на основании этого расчета подобрать радиатор с нужным количеством секций; поискать другие радиаторы, удовлетворяющие нашим требованиям.

    Необходимо добавить, что при покупке радиаторов для низкотемпературных отопительных систем (ΔT = 30°С), в паспортных данных которых указан температурный напор 60°С, результат всегда будет один — количество секций радиаторов должно быть удвоено. В других случаях, когда в паспорте указаны другие температурные напоры или к расчетному температурному напору у вас свои требования, мощность радиаторов нужно пересчитать. Как вы видели, это совсем несложно.

    На отдачу тепла от радиаторов в помещение влияют также место размещения радиатора в комнате и способ его подключения к трубопроводам.

    Радиаторы размещают прежде всего под световыми проемами. Какие бы сверхсовременные стеклопакеты не стояли в оконных рамах, окно — это всегда место наибольших теплопотерь. Размещенный под окном радиатор нагревает воздух вокруг себя.

    Поднимаясь вверх, горячий воздух создает перед окном тепловую завесу, препятствующую распространению холода от окна. Кроме того, холодный воздух от окна тут же перемешивается с теплым воздухом, поднимающимся от радиатора, и усиливает конвекцию во всем помещении, способствуя более быстрому прогреванию всего воздуха помещения.

    Желательно, чтобы радиаторная «гармошка» была длиной во всю ширину окна, в крайнем случае, не менее 50% длины проемов. Вертикальные оси оконного проема и радиатора совмещают, допустимое отклонение не более 50 мм.

    В угловых комнатах могут быть размещены дополнительные радиаторы вдоль глухих наружных стен по возможности ближе к наружному углу. При применении стояковых систем отопления стояки нужно размещать в углах помещения, особенно важно разместить стояки в наружных углах угловых комнат.

    Дело здесь в том, что наружные углы домов подвергаются атаке холодного воздуха, в отличие от стен, с двух сторон. Разместив отопительные стояки в углах, вы обеспечиваете их прогрев с внутренней стороны и резко снижаете вероятность отсыревания и почернения материала стен — развития в углах грибковых порослей.

    Отопительные приборы размещают так, чтобы были обеспечены их осмотр, очистка и ремонт. Если применяется ограждение (экран) или декорирование приборов, то в расчет тепловой мощности радиаторов нужно внести коррективы. Мощность приобретаемых радиаторов должна быть рассчитана с поправочным коэффициентом (рис. 83).

    Рис.83. Изменение мощности теплоотдачи радиаторов в зависимости от способа их установки

    Присоединение труб к радиаторам может быть с одной стороны (одностороннее) и с противоположных сторон (разностороннее). При присоединении труб с разных сторон возрастает теплопередача приборов, однако конструктивно рациональнее делать одностороннее присоединение труб. С разных сторон присоединяют радиаторы при числе секций более 20, а также при числе приборов «на сцепке» более одного.

    Совет

    Тепловой поток радиаторов зависит от расположения мест подачи и отвода из них теплоносителя.

    Теплопередача возрастает при подаче теплоносителя в верхнюю часть и отводе его из нижней части прибора (направление движения сверху вниз) и понижается при направлении движения снизу вверх (рис. 84).

    При установке отопительных приборов в несколько ярусов по высоте (по этажам) рекомендуется обеспечивать последовательное движение теплоносителя сверху вниз.

    Рис.84. Изменение мощности теплоотдачи радиаторов в зависимости от способа присоединения к ним труб

    Индивидуальное регулирование теплопередачи отопительных приборов может быть ручным и автоматическим. Термостатные вентили регулируют пропуск теплоносителя таким образом, что достигают наилучших показателей теплообмена на всех участках теплового прибора.

    Как правильно рассчитать мощность и количество секций радиаторов отопления

    Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки5

    Мы строим или реконструируем частный дом, ввязались в капремонт квартиры. Оборудуем офис, теплый гараж, отапливаемое помещение иного назначения. Продумали систему отопления, подобрали основное оборудование: котел и его обвязку, бойлер, системы теплого пола.

    Либо, если это квартира, решили заменить существующий отопительный прибор более эстетичным и эффективным, может быть, добавить несколько дополнительных секций старой батарее.

    Обратите внимание

    Будем считать, что мы уже сделали выбор типа греющих приборов: наборные секционные чугунные, алюминиевые батареи, биметаллические приборы либо готовые панельные стальные радиаторы.

    Не забудем о том, что батареи должны выдерживать давление теплоносителя в системе, которое в многоэтажном здании на порядок выше, чем в коттедже. Для достижения теплового комфорта нам важно корректно выполнить расчет радиаторов отопления.

    Видео-советы по расчету необходимой мощности батарей

    Чтобы обеспечить необходимую температуру в помещении, расчет мощности радиаторов отопления и всей системы целиком должен учитывать теплопотери из каждого помещения и климатические условия региона. Теплотехники при изготовлении проекта определяют тепловой баланс наружных стен, крыши, цокольной части здания, оконных и дверных конструкций.

    Также учитывается воздухообмен в системе вентиляции, высота помещений, движение воздушных потоков и множество иных факторов. Основополагающий документ, предписывающий принципы проектирования системы отопления — СНиП 2.04.05-91.

    Проектировщики пользуются еще рядом нормативных актов (общим числом до двух десятков), регламентирующих устройство отопления для зданий и помещений различного назначения.

    Точный расчет секций радиаторов отопления по всем правилам довольно сложен, и сделать его самостоятельно, не обладая специальными знаниями, непросто.

    При строительстве серьезного загородного дома имеет смысл обратиться к специалистам и заказать полный проект отопления: заложенные в него рациональные решения, тепловой комфорт и оптимальный расход топлива оправдают затраты.

    Если такой возможности нет, можно сделать ориентировочный расчет батарей отопления самостоятельно.

    Что такое тепловая мощность радиаторов отопления

    Тепловая мощность, теплоотдача или тепловой поток отопительного прибора указывает на количество тепловой энергии (в киловаттах или ваттах), которое радиатор или один модульный элемент (секция) способен передать в помещение за единицу времени (час). Реже встречается обозначение в калориях/час. Один ватт равен 0,86 калорий.

    Величина теплоотдачи зависит не только от конструкции радиатора, его размеров, материала, из которого он изготовлен. Не меньшее значение имеют параметры теплоносителя: его температура и скорость, с которой жидкость протекает через батареи.

    Важно

    Для большинства отопительных приборов указывается тепловая мощность при стандартных значениях температуры теплоносителя в 60/80 °C. Соответственно, когда эксплуатационные службы от щедрот бюджетных поддадут жару и запустят в систему кипяток (редко, но бывает), теплоотдача повысится.

    Пойдет чуть теплая водичка с малой скоростью (это бывает гораздо чаще) — понизится. Существенно влияет на величину теплового потока и способ подсоединения прибора.

    Следует обратить внимание, что не все схемы подключения обеспечивают полную теплоотдачу отопительного прибора. Наиболее распространена стандартная боковая (1), для иных случаев (3, 4) при расчете вводят понижающий коэффициент.

    Теплоотдача одной секции в традиционном чугунном радиаторе советского образца — 160 Вт. Чтобы определить общую мощность батареи, умножаем эту цифру на количество секций.

    Алюминиевые радиаторы также являются секционными. Тепловой поток зависит от модели, но при стандартной межосевой высоте в 500 мм составляет в среднем 200 Вт для одной секции. То есть таких алюминиевых секций потребуется примерно на 20% меньше, чем чугунных.

    Конструкция алюминиевого радиатора. В стандартном варианте величина А составляет 500 мм. Следует обратить внимание на расстояния от внешних граней прибора до пола и подоконника. Если они будут меньше указанных, теплоотдача несколько понизится

    Панельные стальные радиаторы неразборны и имеют фиксированную величину теплоотдачи. В качестве примера: в зависимости от конструкции панель стандартной высоты и длины в 800 мм может давать тепловой поток от 700 до 1500 Вт.

    Упрощенный расчет

    В центральных регионах России для отопления жилой комнаты с одной наружной стеной в типовом панельном доме понадобится примерно 100 Вт тепловой энергии на один квадратный метр площади. Это очень ориентировочная цифра. Если квартира расположена на первом или последнем этаже, стоит добавить примерно 20%. Для угловой комнаты увеличить цифру в полтора раза.

    Не забудем, что имеется зависимость от схемы подключения, при необходимости учтем поправочный коэффициент. Это батарея из десяти чугунных секций. Естественно, для Якутии и Краснодарского значение теплоотдачи на единицу площади будет существенно отличаться. Таким образом, для московской области на комнату площадью 16 м2 в стандартной «панельке» потребуется 1600 Вт.

    Современный дом со стенами из «теплых» ячеистых блоков, да еще и с «термошубой», энергоэффективным остеклением будет иметь гораздо меньшие теплопотери и необходимая мощность радиатора также должна быть ниже.

    Совет

    Некоторые продавцы отопительного оборудования облегчают потенциальным покупателям выбор, размещая на своем сайте калькулятор для расчета количества секций радиаторов отопления.

    С помощью подобного онлайн-сервиса реально сделать более-менее точный расчет радиатора отопления на комнату.

    План расположения радиаторов, одна из множества страничек «правильного» проекта системы отопления. Для каждого помещения указана расчетная величина теплопотерь (цифры в прямоугольнике). При строительстве дорогих апартаментов экономить на проектных работах не стоит

    Нужен ли запас мощности

    Желательно. Не всегда вы получите от ЖЭС теплоноситель нужной температуры, поэтому стоит увеличить мощность батареи на 20-25%. На входе желательно поставить теплорегулятор: термостат или обычный шаровый кран.

    «Правильный» монтаж радиатора (5). Термостатический клапан (4) обеспечит постоянное поддержание заданной температуры в комнате, соединительные детали (1-3) помогут быстро снять и установить обратно батарею. Байпас (перемычка между подводящей и отводящей трубой) даст возможность теплоносителю циркулировать по стояку и при снятом приборе, чтобы не ущемить интересы соседей по дому

    Низкотемпературные системы отопления и расчет радиаторов

    В Европе превалируют, а в России все чаще применяются современные низкотемпературные системы отопления. Они строятся на основе энергоэффективных конденсационных отопительных котлов, тепловых насосов.

    Чтобы получить максимальный экономический эффект, для радиаторного отопления, как и для теплых полов, используют теплоноситель с низкой температурой — 40-55 °C. Теплоотдача радиаторов снижается примерно в 1,8 раза. Соответственно, они должны иметь большую мощность и габариты.

    Несмотря на удорожание системы, такой подход обоснован: рационально спроектированная, правильно смонтированная и грамотно настроенная низкотемпературная система позволяет достигать существенной экономии газа. А тепловые насосы вовсе не нуждаются в топливе.

    Для расчета таких систем все известные производители указывают теплоотдачу приборов для различных параметров теплоносителя. Расчет количества радиаторов отопления также должен учитывать влияние теплых полов.

    Соотношение КПД традиционных и современных конденсационных газовых котлов. Чтобы достичь указанной экономии, в радиаторах также должен циркулировать теплоноситель с невысокой температурой. Соответственно, теплоотдача приборов должна приниматься исходя из показателей в 40-55°C

    В заключение скажем, что отопительный прибор не должен быть чем-либо закрыт: плотные шторы, сплошной декоративный экран, вплотную придвинутая мебель значительно снизят его эффективность.

    Если модная столешница-подоконник полностью закрывает батарею сверху, теплый воздух минует поверхность оконного стекла, и оно может излишне холодным и «плакать».

    В этом случае следует расположить в подоконнике вентиляционные решетки.

    Как рассчитать мощность радиатора отопления

    Как рассчитать мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности одной секции радиатора, фото и видео подсказки6

    Инструкция

    Если помещение имеет так называемые стандартные условия, рассчитайте мощность радиатора, исходя из того, что на один квадратный метр помещения должно приходиться от 90 до 120 Вт мощности.

    Под стандартными условиями подразумевается, что высота потолков не превышает трех метров, в комнате имеется одна дверь и одно деревянное окно, а температура теплоносителя составляет примерно 70 градусов.

    Если комната имеет дополнительные окна, предусмотрите размещение дополнительного радиатора под каждое из них, чтобы окна не запотевали.

    При высоте потолков, отличной от стандарта, то есть превышающей 3 м или являющейся меньшей этой величины, внесите в расчеты коррективы, учитывая, что требуемая мощность батарей возрастает или уменьшается прямо пропорционально высоте помещения.

    Обратите внимание

    В квартире установлены пластиковые окна со стеклопакетами? Уменьшите мощность радиаторов примерно на 15-20% от рассчитанной для стандартных условий.

    Для угловых помещений с одним или двумя окнами предусмотрите не менее двух радиаторов, увеличив их мощность на 40% по сравнению с расчетной. Учитывайте также расположение жилья относительно розы ветров и сторон горизонта.

    Северная сторона в большей степени подвержена воздействию низких температур и требует большей мощности отопительных приборов.

    При отклонениях в температуре теплоносителя также внесите в расчеты коррективы: на каждые 10 градусов измените требуемую мощность радиаторов на 15% в ту или иную сторону.

    Примите во внимание также особенности конструкции радиаторов. Если движение теплоносителя осуществляется по секциям снизу вверх, эффективность теплоотдачи будет ниже на 8-12% (в зависимости от типа батареи).

    Радиаторы, в которых теплоноситель имеет вход и выход с одной стороны, не должны иметь более десяти секций, поскольку в противном случае дальние из них просто не успеют прогреться.

    Обращайте внимание на тип радиатора, который вы планируете установить. Для алюминиевых отопительных приборов примерная мощность на одну секцию составляет 150-200 Вт, что потребует около 6 секций на 10 кв.

    м площади. Мощность наиболее распространенного в России чугунного радиатора MC-140М составляет 160 Вт на секцию.

    Точные данные для расчетов возьмите в технической документации к прибору, прилагаемой к товару при его покупке.

    • мощность батареи отопления в 2019

    Радиаторы являются самыми распространенными приборами для отопления жилых и производственных помещений. При выборе конкретного типа радиатора необходимо правильно определить и рассчитать его мощность. Эта характеристика нужна для выбора прибора с соответствующими параметрами, в противном случае вы столкнетесь с неоправданными затратами электроэнергии или помещение не будет хорошо отапливаться.

    Инструкция

    Рассчитайте объем помещения, которое будет отапливаться радиатором. Вычислите площадь, умножив длину помещения на его ширину. Измерьте высоту стен и умножьте это значение на вычисленную площадь. Вы получите искомый объем помещения.

    Выберите способ расчета количества радиаторов и теплоотдачи. Самые точные и сложные расчеты требуют специального оборудования и привлечения специалистов. При этом учитывают географическое положение, количество окон, дверей и так далее. Для расчета мощности радиаторов в быту такие способы применять вряд ли целесообразно.

    В самом простом случае для определения мощности радиатора и его размеров требуется выполнить расчет потребления тепла в помещении. Для Средней полосы России расчет таков: при высоте потолка 3 м на 10 кв. м площади требуется 1 кВт мощности радиатора. Дополнительно к этому разместите по одному радиатору под каждое окно, чтобы окна не запотевали.

    Важно

    Выберите тип радиатора, который будете использовать. Так, для алюминиевого радиатора мощность на секцию составляет 150-200 Вт. Таким образом, для обогрева 10 кв. м комнаты вам потребуется 5-7 секций.

    Для угловой комнаты добавьте одну или две секции (в зависимости от размеров помещения). При высоких потолках увеличьте мощность во столько раз, во сколько потолки выше трех метров.

    Если потолки ниже трех метров, соответственно уменьшите количество секций.

    При использовании биметаллических радиаторов, изготовленных из стали и алюминия, исходите из того, что они имеют примерно же такую мощность, как и чугунные. Точные характеристики радиатора можно узнать из технической документации, которая обычно прилагается к прибору.Учитывайте также, что стеклопакеты снижают потери тепла в квартире примерно на 15%, поэтому количество секций радиаторов при использовании таких окон можно уменьшить. На случай непредвиденного снижения температуры теплоносителя в системе отопления, наоборот, целесообразно иметь дополнительные секции.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    ;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

    Это интересно