Как правильно рассчитать необходимое количество радиаторов отопления
Расчет количества радиаторов отопления производят исходя из следующих данных: 41 Ватт тепловой мощности на 1 куб.м. при наличии в помещении по одному: окну, двери, внешней стены, т.е. стандартных условий.
Рассчитаем, например, количество радиаторов для комнаты размерами 3х4 м высотой потолка в 2,7 м. Прежде всего, определим объем комнаты: 3х4х2,7=32,4 м3 Затем найдем тепловую мощность, умножением найденного объема на 41 – 32,4*41 = 1328,4 Ватт. Если, допустим, теплоотдача от одной секции нового радиатора 180 Ватт, можно без труда рассчитать и требуемое количество радиаторов: 1328,4:180 = 6,3 (7 – после округления). Для обогрева выбранного помещения нужно 7 секций радиаторов, каждая по 180 Ватт.
Нужно учитывать следующее: если помещение не закрывается дверью, при расчете суммируют площади самого и соседнего помещений. Этот расчет производится для принятой средней температуры теплоносителя 70˚ С, более низкая температура требует соответственного увеличения количества секций. Если в комнате установлен стеклопакет, то количество секций уменьшается, т.к. он снижает потери тепла, примерно, на 15-20%.
В случае угловой комнаты, ее теплопотери увеличиваются на 20%. На теплопотери, а значит и на количество секций, влияет этажность, степень утепления стен, декоративные панели на радиаторах (только они могут привести к потере теплоотдачи на 20-30%).
Если уже установленные в комнате чугунные батареи необходимо заменить на другой какой-то вид радиаторов, то их количество можно подсчитать очень легко, поскольку у чугунных радиаторов постоянные теплоотдача (150 Вт) и межосевое расстояние (600 мм): количество секций чугунных батарей умножают на 150 Вт и делят на теплоотдачу одной секции нового радиатора. Затем можно сделать необходимые поправки на холод и жару.
Для более точных расчетов используется формула расчета количества радиаторов отопления .
Есть несколько подходов к вычислению количества радиаторов отопления. стандартный, примерный («на глаз»), объемный.
В соответствии со «СНП» на 1 кв.м. нужно 100 Ватт теплоотдачи радиатора отопления. Тогда мощность вычисляют по формуле.
P = мощность одной секции радиатора, S = площадь отапливаемого помещения.
Допустим, что площадь помещения составляет 25 кв.м. а мощность одной секции радиатоpа 180 Ватт, тогда:
25х100:180=13,9, т.е. понадобится 14 секций.
Если помещение угловое или находится в торце, полученное число нужно еще помножить на коэффициент 1,2.
Поскольку радиаторы изготавливаются массово, и у них – стандартные размеры, то принято считать, что при высоте потолка в 2,7 м на 1,8 кв.м. нужна одна секция. Скажем, для комнаты площадью 25 кв.м. понадобится – 25 :1,8=13,9 т.е. 14 секций. При мощности менее 50Ватт этот способ не рекомендуется применять из-за больших погрешностей.
При этом способе расчет ведется на основе объема помещения. Известно, что секция радиатора, имеющая мощность 200 ватт, может обогреть 5 куб.м. Если размеры комнаты будут 4х5х2,7, то 4х5х2,7:5=10,8, т.е. для такой комнаты нужно купить 11 секций мощностью 200 Ватт.
Чтобы при расчете оценить все условия в полном объеме лучше обратиться к специалистам.
Лучшие биметаллические радиаторы
Прочность, долговечность и высокая теплоотдача — главные преимущества биметаллических отопительных устройств. Многообразие предложений на рынке заставляет искать ответ на вопрос, какие из них лучшие.
Конвекторные радиаторы отопления
Хорошим вариантом для обогрева жилых и общественных помещений выступают отопительные приборы конвекторного типа. Для достижения максимального результата в процессе работы необходим грамотный их монтаж.
Не совсем эстетичный внешний вид радиаторов отопления может подпортить впечатление от общего вида помещения. Использование специальных экранов помогает решить проблему. Но нужно учитывать некоторые детали.
Точные подсчеты: сколько коэффициентов применяется
В отличие от предыдущих методов, принимает во внимание все детали. Формула выглядит следующим образом:. Q = 100 * S * G * I * R * T * N * A * H, где
Q = 100 * S * G * I * R * T * N * A * H, где
- Q — общие теплозатраты помещения.
- 100 Вт/м2— базовый коэффициент расчёта мощности.
- S — площадь обогреваемой комнаты.
- Прочие значения описаны ниже более подробно.
Наиболее важны 7 показателей, учтённых в формуле.
Коэффициент G — остекление помещения. Его принимают равным 1,25 для комнат с одиночными стеклопакетами, 1,0 с двойными и 0,8 с тройными.
I — показатель утепления стен. Малоэффективный материал характеризуется коэффициентом 1,27.
Если утепление хорошее (двойной слой кирпича или качественная теплоизоляция), значение падает до единицы. Для более устойчивых материалов показатель составит 0,82.
R — коэффициент, который отвечает за отношение площади оконных проёмов к поверхности пола. Среднее значение — 0,3, то есть площадь окон составляет 30% от пола. В этом случае R = 1. За каждый процент число соответственно изменяют на 0,01. Например, для 25% — 0,95, а для 32% — 1,02. Эта величина вариативнее остальных и имеет ограничение только снизу. Минимальный коэффициент — 0,7. Хотя площадь окон редко больше поверхности пола, это возможно, поэтому максимальный показатель отсутствует.
T — средняя температура в холодное время года. Максимальное значение составляет −10 °C, в этом случае коэффициент принимают равным 0,7. За каждый градус вниз его увеличивают на 0,04 вплоть до −25 °C, затем на 0,02 до −35 °C и, наконец, на 0,01 за каждый следующий градус.
Характерные значения T (коэффициент к температуре):
- 1,5 — −35 °C;
- 1,3 — −25 °C;
- 1,1 — −20 °C;
- 0,9 — −15 °C;
- 0,7 — −10 °C.
N — количество внешних стен помещения. Если таковых нет, величину принимают равной единице. За каждую стену, соприкасающуюся с улицей, коэффициент увеличивают на 0,1.
И также влияние оказывает комната сверху. Неотапливаемый чердак или крыша выступает в качестве внешней стены.
Отапливаемое помещение напротив, уменьшает значение на одну десятую. Если сверху другая квартира или жилой этаж частного дома, коэффициент уменьшают на 0,2. Угловая комната имеет не менее двух внешних стен, но оно требует на 5% больше теплоты. Поэтому показатель дополнительно увеличивают на 0,05.
A — тип помещения. Для жилых помещений коэффициент составляет 1,0. Комнаты с дополнительными источниками тепла, например, кухни, требуют на 20% меньше обогрева. Санузел, в частности ванная, обычно требует на 10% больше мощности от батарей. Соответственно, для этих случаев значения составят 0,8 и 1,1.
H выступает крайним по списку, но не по значимости элементом. Это высота отапливаемой комнаты. Коэффициент принимают равным единице при высоте потолка 2,5 м. За каждые 10 см значение изменяют на 0,01. Например, для 2,7 м будет 1,02, а для 3 м — 1,05.
Фото 2. Расчет количества секций радиатора в зависимости от их мощности, площади помещения и высоты потолков.
Данный метод расчёта учитывает семь факторов, способных определить количество секций батареи, необходимое для обогрева. Для получения итогового числа рассчитанную величину тепловой потери делят на паспортную мощность одной части устройства. Итоговое значение округляют строго вверх.
Выполним расчёт помещения из примера выше, но произвольно учтём все возможные факторы:
100 * 15 * 1,0 (G) * 1,0 (I) * 0,9 (R) * 1,1 (T) * 1,25 (N, угловое) * 1,0 (A, жилое) * 1,05 (H, 3 м) = 1 949,06 ватт.
1 949,06 / 140 = 13,92, соответственно понадобится 14 секций.
Этот метод вычисления наиболее точен, но позволяет создать качественную систему отопления. Она соблюдает важный фактор: обеспечивает помещение одновременно необходимым и достаточным количеством теплоты.
Корректировка результатов
Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.
Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла
На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:
- соотношение площади окна к площади пола:
- 10% — 0,8
- 20% — 0,9
- 30% — 1,0
- 40% — 1,1
- 50% — 1,2
- остекление:
- трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
- обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
- обычные двойные рамы — 1,27.
Стены и кровля
Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.
- кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
- недостаточная (отсутствует) — 1,27
- хорошая — 0,8
Наличие наружных стен:
- внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
- одна — 1,1
- две — 1,2
- три — 1,3
На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).
Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.
Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.
Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.
Климатические факторы
Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:
Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.
Формула и пример расчета
Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать расчёт. На 1 м 2 понадобится 100 Вт, соответственно, на отопление комнаты в 18м 2 нужно затратить 1800 Вт. Одна батарея из 8-ми чугунных секций выделяет 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций. Это весьма средний показатель.
В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя высчитывается по максимуму. Тогда 1800 делим на 150 и получаем 12 секций. Столько нам понадобится для обогрева комнаты в 18м 2. Существует весьма сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.
Формула выглядит так:
- q1 — это вид остекления: тройной стеклопакет 0,85; двойной стеклопакет 1; обычное стекло 1,27;
- q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85; стена в 2 кирпича 1; плохая изоляция 1,27;
- q3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0,8; 20% 0,9; 30% 1,1; 40% 1,2;
- q 4 — минимальная температура снаружи: -10 0 С 0,7; -15 0 С 0,9; -20 0 С 1,1; -25 0 С 1,3; -35 0 С 1,5;
- q5 — количество наружных стен: одна 1,1; две (угловая) 1,2; три 1,3; четыре 1,4;
- q6 — тип помещения над расчётным: обогреваемое помещение 0,8; отапливаемый чердак 0,9; холодный чердак 1;
- q7 — высота потолков: 2,5 м — 1; 3 м — 1,05; 3,5м — 1,1; 4м — 1,15; 4,5м — 1,2;
Проведём расчёт для угловой комнаты 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двумя 2-х створчатыми окнами с тройным стеклопакетом, стенками в 2 кирпича, расположенной под холодным чердаком в доме в подмосковном посёлке, где зимой температура опускается до 20 0 С.
Получится 1844,9 Вт. Разделим на 150 Вт и получим 12,3 или 12 секций.
Радиаторы делаются из трёх видов металла: чугунные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун остывает медленнее алюминия. Биметаллические батареи имеют большую теплоотдачу, чем чугунные, но они быстрее остывают. Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, но они подвержены коррозии.
Самой комфортной для человеческого организма температурой в помещении принято считать 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому немалую роль играет и назначение отапливаемого помещения. И если в зале площадью 20 м2 нужно установить 12 секций батареи. то в аналогичном спальном помещении предпочтительнее установить 10 батарей, и человеку в такой комнате будет комфортно спать. В угловом помещении такой же площади смело размещайте 16 батарей. и Вам не будет жарко. Т. е. расчёт радиаторов в помещении весьма индивидуален, и можно давать только приблизительные рекомендации, сколько секций необходимо установить в той или иной комнате. Главное, произвести установку грамотно, и тепло всегда будет в вашем доме.
Что делать если нужен очень точный расчет?
К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.
При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.
Особенность этого метода состоит в том, что при вычислении необходимого количества тепла используется ряд коэффициентов, учитывающих особенности конкретного помещения, способные повлиять на его способность сохранять или отдавать тепловую энергию. Формула для расчетов выглядит так:
КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. где
КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения; П — площадь комнаты, кв.м.; К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
- для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
- для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
- для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.
К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
- низкая степень теплоизоляции — 1,27;
- хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
- высокая степень теплоизоляции — 0,85.
К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
- для -35 градусов — 1,5;
- для -25 градусов — 1,3;
- для -20 градусов — 1,1;
- для -15 градусов — 0,9;
- для -10 градусов — 0,7.
К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
- холодный чердак — 1,0;
- отапливаемый чердак — 0,9;
- отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
Такой расчет количества радиаторов отопления включает практически все нюансы и базируется на довольно точном определении потребности помещения в тепловой энергии.
Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции радиатора и полученный результат округлить до целого числа.
Некоторые производители предлагают более простой способ получить ответ. На их сайтах можно найти удобный калькулятор, специально предназначенный для того, чтобы сделать данные вычисления. Чтобы воспользоваться программой, нужно ввести необходимые значения в соответствующие поля, после чего будет выдан точный результат. Или же можно воспользоваться специальным софтом.
Когда получали квартиру не задумывались о том, какие у нас радиаторы и подходят ли они к нашему дому. Но со временем потребовалась замена и тут уже стали подходить с научной точки зрения. Так как мощности старых радиаторов явно не хватало. После всех вычислений пришли к выводу, что 12 достаточно. Но нужно еще учесть вот какой момент — если ТЕЦ плохо выполняет свою работу и батареи чуть теплые, то тут уже никакое количество вас не спасет.
Последняя формула для более точного расчета понравилась, но не понятен коэффициент К2. Как определить степень теплоизоляции стен? Например, стена толщиной 375мм из пеноблока “ГРАС”, это низкая или средняя степень? А если добавить снаружи стены 100мм плотного строительного пенопласта, это будет высокая, или все еще средняя?
Ок, последняя формула добротная вроде бы, окна учитываются, но а если в помещении еще и дверь есть наружная? А если это гараж в котором 3 окна 800*600 + дверь 205*85 + гаражные секционные ворота толщиной 45мм размерами 3000*2400?
Если делать для себя — я бы увеличил кол-во секций и поставил бы регулятор. И вуаля — мы уже значительно в меньшей степени зависим от прихотей ТЭЦ.
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
Как точно рассчитать количество радиаторов отопления?
За основу методики взята формула (1) с коэффициентами, учитывающими климатические особенности местности и параметры конструкций здания, от которых зависят теплопотери в рассчитываемом помещении.
Количество секций радиатора N при точном расчете определяется по формуле (5):
N = K1 х K2 х K3 х K4 х K5 х K6 х K7 х K8 х K9 х K10 х (100 х S)/Q (5)
- N — количество секций (с округлением до ближайшего целого числа);
- S — площадь комнаты, м²;
- Q —тепловая мощность одной секции, Вт.
- K1…K10 поправочные коэффициенты.
К1 – на число внешних стен в помещении
Коэффициент К1 равен:
- 0,8 – помещение внутреннее;
- 1,0 – комната с одной наружной стеной;
- 1,2 – помещение угловое — две перегородки с улицей;
- 1,4 – три стены на улицу.
К2 – на ориентацию по сторонам света
От расположения наружных перегородок в помещении зависит степень их нагрева солнечными лучами. Коэффициент К2 равен:
- 1,1 – наружные стены ориентированы на восток или север;
- 1,0 – стены комнаты «смотрят» на запад или юг.
К3 – на степень утепленности стен
От характеристик утеплителя зависит термическое сопротивление стены, влияющее на теплопотери помещения. Коэффициент К3 равен:
- 1,27 – наружная стена не утеплена;
- 1,0 – перегородки комнаты в два кирпича без утеплителя;
- 0,85 – стена с утеплителем, расчетное значение термического сопротивления всей стены соответствует нормам по СНиП.
Проверка соответствия нормам СНиП термического сопротивления стены, как многослойной конструкции, выполняется в следующей последовательности:
- Для каждого слоя рассчитывается свое термическое сопротивление Ri по формуле (6):
Ri = h / λ (6)
- h – толщина слоя, м;
- λ – коэффициент теплопроводности одного слоя.
- Полученные значения сопротивлений всех слоев суммируются.
- Вычисленная сумма сравнивается с нормированным значением для данной местности.
К4 – на особенности климатических условий региона
Этот коэффициент зависит от того, в какой климатической зоне расположен дом. В зависимости от средней температуры Tср за пять самых холодных зимних дней коэффициент К4 равен:
- 1,5: Тср ≤ -35°C;
- 1,3: -30 °C ≥Тср > -35 °C;
- 1,2: -25°C≥ Тср > -30 °C;
- 1,1: -20°C≥ Тср > -25 °C;
- 1,0: -15°C≥ Тср > -20 °C;
- 0,9: -10°C≤ Тср > -15 °C;
- 0,7: Тср > -10 °C.
К5 – коэффициент высоты потолков
В зависимости от высоты Н потолков помещения величина коэффициента К5 равна:
- 1,0: H < 2,7 м;
- 1,05: 2,7 м ≤ H < 3,0 м;
- 1,1: 3,0 м ≤ H < 3,5 м;
- 1,15: 3,5 м ≤ H < 4,0 м;
- 1,2: H ≥ 4,0 м.
К6 – на тип помещения, расположенного выше
Величина коэффициента К6 равна:
- 1,0 – сверху комнаты — неутепленный чердак или крыша;
- 0,9 – выше помещения — утепленный чердак;
- 0,8 – верхнее помещение — отапливаемое.
К7 – на виды установленных окон
В зависимости от вида остекления коэффициент К7 равен:
- 1,27 – деревянные окна с двойным остеклением;
- 1,0 – пластиковые или деревянные окна современной конструкции с однокамерным стеклопакетом;
- 0,85 – окна со стеклопакетом, число камер больше одной.
К8 – на площадь остекления
Расчет коэффициента К8:
- Вычисляют суммарную площадь всех окон в комнате.
- Делят полученное число на площадь помещения, получают приведенное значение Sпр.
В зависимости от величины Sпр величина коэффициента К8 равна:
- 0,8: 0
0,1;пр - 0,9: 0,11
0,2;пр - 1,0: 0,21
0,3;пр - 1,1: 0,31
0,4;пр - 1,2: 0,41
0,5.пр
К9 – на схему подключения радиаторов
Значение коэффициента К9 равно:
- 1,0: диагональное подключение, труба подачи вверху, труба обратки внизу;
- 1,03: одностороннее подключение, теплоноситель движется сверху вниз;
- 1,13: прибор отопления подключен по нижним отверстиям, труба подачи входит в радиатор с одной стороны, труба обратки выходит с другой;
- 1,25: диагональное подключение, труба подачи внизу, труба обратки вверху;
- 1,28: одностороннее подключение, теплоноситель движется снизу вверх;
- 1,28: труба подачи и обратки снизу прибора отопления рядом друг с другом (в специальном фитинге).
К10 – на степень открытости установленных батарей
В зависимости от закрытия прибора отопления подоконником или экраном значение К10 равно:
- 0,9: подоконник сверху радиатора и экран отсутствуют;
- 1,0: сверху прибора расположена полка или подоконник;
- 1,07: радиатор утоплен в стеновой нише;
- 1,12: имеется подоконник и экран;
- 1,2: прибор полностью закрыт декоративной панелью.
Базовые данные
Точный теплотехнический расчет довольно сложен, и его делают специалисты при проектировании системы отопления. Если заказать его проблематично, то простой расчет можно сделать самостоятельно.
Для его выполнения необходимо иметь базовую информацию:
- Изначально нужно знать размеры помещения, где будут устанавливаться радиаторы отопления:
- Длину.
- Ширину.
- Высоту.
- Затем нужно определиться с выбором батарей:
- стальные пластинчатые;
- чугунные;
- биметаллические;
- алюминиевые.
- В технической документации на каждый радиатор в характеристиках от завода-изготовителя значится тепловая мощность прибора. Это то количество тепла в ваттах, которое может выделить 1 модульный элемент секции за 1 час.
Для справки — один ватт равнозначен 0,86 калорий тепла.
- Чтобы рассчитать мощность радиаторов, необходимо воспользоваться нормативными значениями теплоотдачи каждой секции, а именно:
- Для чугунных батарей советского производства — 160 Вт.
- Алюминиевых с межосевой высотой в 500 мм — 200 Вт.
- Стальных панельных неразборных при длине 500 и 800 мм соответственно 700 и 1500 Вт.
Рассчитываем батареи исходя из условий – правильный подбор
Примите к сведению, что производители радиаторов указывают в характеристиках максимально возможные параметры мощности, которые актуальны лишь для самых благоприятных условий. Если же необходимо вычислить тепловую мощность в реальных условиях, потребуется вычислить такой показатель, как температурный напор или «дельту системы». Допустим, если в месте входа температура воды в системе составляет 90 ℃, а на выходе – 70 ℃, и комнату нужно прогревать до 20 ℃, то дельта системы будет 70 ℃.
Если в комнате нужна температура, например в 23 ℃, а теплоноситель не разогревают даже до 70 ℃, потребуется пересчет мощности.
Сначала высчитываем температурный напор, определив среднее значение между входящей и выходящей температурой теплоносителя и отняв от него показатели нагрева комнаты.
Например, на входе теплоноситель нагрет до 70 ℃, а на выходе до 60 ℃, при этом комфортная температура в комнате нужна 23 ℃. Тогда дельта температур будет (70+60):2-23=42 ℃. После этого следует воспользоваться таблицей для переопределения мощности и взять из нее коэффициент, соответствующий дельте. В нашем случае к значению в 42 ℃ привязан коэффициент 0,51.
Итак, если вы приобрели радиатор с заявленной мощностью в 185 Вт, то реальная мощность будет: 185×0,51=94,35 Вт. То есть с учетом настоящих условий мощность радиатора будет почти вдвое меньше заявленной.
В связи с этим, перед тем как выбирать радиатор по площади, стоит выяснить настоящие условия эксплуатации для вашей отопительной системы, чтобы в результате в вашей квартире были созданы комфортные для жизни условия.
Расчет затрат на отопление
Хорошая отопительная система требует достаточно больших финансовых вложений. Основные расходы связаны с:
- Оборудование отопительной системы. В него входят котел, насос, радиаторы и материал для разводки.
- Установка обогревательной системы.
- Затраты на топливо. Количество потраченных денег зависит от выбранного вами топлива.
- Поддержка оборудования в рабочем состояние.
При расчете затрат нужно учитывать удельную теплоту сгорания. Рассчитайте путем деления теплопотери за сезон на теплотворность сырьевого продукта и получите количество использованного топлива. Умножьте на стоимость за единицу измерения.
Еще один метод подсчета — это расход кВт в час. На дом, площадью 120 м2 потребляется 12 кВт теплоэнергии. В месяц выходит 8640 кВт. Способ подходит для пользователей газа и электричества
Расчет батареи по объему
Расчет батарей по высоте потолка – хороший способ добыть данные с максимальной точностью. Это позволит выяснить тепловую мощность батареи отопления с учетом объема определенной комнаты. Точный же объем батареи определяется после того, как наступает понимание, сколько тепла необходимо.
Но тут в дело вступает СНиП со своими нормами. Так появляется первый норматив — 41 ватт. Именно столько энергии потребуется 1м³ обычного дома в многоэтажке для тепла. Если квартира обладает стеклопакетами или стенами с утеплением, то значение падает до 34 Вт. Это число умножается на итоговый объем, который получается, умножая S помещения на высоту.
Следующий пример улучшит понимание того, как проводить расчет радиаторов отопления частного дома. Итак, гостиная имеет 30м² по площади и 4м в высоту. Эти числа умножаются и получается ее объем – 120м³. Дальше это умножается на 41 либо 34 ватт (зависит от особенностей). В итоге, мощность будет 4 920 или 4 080 Вт.
Также необходимо посчитать, например, части устройства из алюминия, чтобы объем одной секции алюминиевого радиатора не вызвал в дальнейшем проблем с котлом и местом. Итоговое число делится на теплоотдачу каждой. Она указана в документации. Например, равна 204 Вт. Тогда гостиной потребуется 24 (4 920/204) или же 20 (4 080/204) секций.
Теплоотдача одной секции
Только по материалу батареи делятся на несколько видов. А ведь они представляются в разных моделях, формах, размерах, производителях и др. Поэтому требуется расчет секций радиатора для каждой отдельно.
А как же узнать, сколько кВт в 1 секции батареи? С этим поможет документация, где производитель обязан вписать эти данные. Но знать примерные показатели никогда не помешает. Если рассматривать пример радиаторов с межосевым расстоянием 500 мм, то одна секция в основном имеет следующие значение:
- Чугунные – 120 ватт или 0,120 киловатт;
- биметаллические – 185 Вт (о,185 кВт);
- алюминиевые – 190 Вт или 0,19 кВт.
Но опять же, учитывание множества важных деталей позволит посчитать более точные требования по мощности.
Также расчет количества секций радиаторов отопления нельзя проводить с уверенностью без понимания, сколько метров покрывает одна секция и какова площадь. Например, она 20 м². Учитывая нормы по СНиПу и имеющиеся числа, выходит следующее:
- Чугунная – 1,4 – 1,5 м² и 13 штук на комнату;
- биметаллическая – 1,8 м² 11 частей;
- алюминиевая – 1,9 – 2 м² и 10 для помещения.
Паспортная и реальная теплоотдача радиатора
Вроде, информация о теплоотдаче всегда указывается в технических документах и расчет батарей отопления на площадь не представляет никаких трудностей. Но имеется проблема при столкновении с реальностью.
Показатель изготовителей всегда указывается на основании нескольких условий:
- Подключается боковым или диагональным способом;
- 360 кг/час – столько воды проходит через прибор;
- разница температур теплоносителя и воздуха комнаты — 70 °C.
Разумеется, в реальности радиатор будет приносить гораздо меньше тепла. Связано это с меньшими числами последнего пункта. Поэтому паспортные данные в большинстве случаев не стоит сразу использовать для калькуляций. Они должны подвергнуться корректировке.
Как рассчитать количество секций радиаторов
Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.
Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.
Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.
Расчет радиаторов зависит от потерь тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций
Методика расчета количества секций радиатора (батареи)
Расчет количества секций для радиаторов можно выполнить как по упрощенной, так и по более точной методике. Упрощенная методика предполагает использовать в качестве основных переменных норму мощности отопления на 1 м³ или 1 м² отапливаемого помещения и мощность самой секции батареи. По нормам на один кубический метр отапливаемого помещения требуется 41 Вт мощности отопления. Если расчет идет с учетом площади помещения, то при стандартной высоте потолков (2,5 — 2,7 м) за норму берется 100 Вт мощности на один квадрат площади.
Формула расчета количества секций радиатора для типового помещения N = S/P×100, где: 100 — (Вт) норма мощности на один квадрат площади; N — Количество секций (дробная часть округляется по правилам математического округления); S — Площадь комнаты в м²; P — Теплоотдача 1 секции, Ватт (некоторые значения приведены в таблице выше).
Для более точного расчета следует использовать специальную формулу:N = S/P×100×К1×К2К3×К4×К5×К6×К7. Как видно, стандартная формула дополнилась уточняющими коэффициентами. Рассмотрим каждый:
K1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов: | для окон с обычным двойным остеклением: 1,27; для окон с двойным стеклопакетом: 1,0; для окон с тройным стеклопакетом: 0,85 |
K2 — коэффициент теплоизоляции стен: | низкая степень теплоизоляции: 1,27; хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя): 1,0; высокая степень теплоизоляции: 0,85 |
K3 — соотношение площади окон и пола в помещении: | 50% — 1,2; 40% — 1,1; 30% — 1,0; 20% — 0,9; 10% — 0,8 |
K4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года: | для -35°C — 1,5; для -25°C — 1,3; для -20°C — 1,1; для -15°C — 0,9; для -10°C — 0,7 |
K5 — учитывает количество наружных стен: | одна стена: 1,1; две стены: 1,2; три стены: 1,3; четыре стены: 1,4 |
K6 — учет типа помещения, которое расположено выше: | холодный чердак: 1,0; отапливаемый чердак: 0,9; отапливаемое жилое помещение: 0,8 |
K7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков: | при 2,5 м: 1,0; при 3,0 м: 1,05; при 3,5 м: 1,1; при 4,0 м: 1,15; при 4,5 м: 1,2; |
Как способ подключения и место установки влияют на мощность
Объем радиатора отопления позволит понять, сколько воды придется регулярно нагревать. Влияние манеры подключения было только что описано. А вот о выборе места сказано еще толком ничего не было.
Самый популярный вариант – под оконными проемами. Разумеется, существуют определенные нормы, но сейчас не об этом. В большинстве случаев роль играет даже не столь место, сколько возможности и желание спрятать радиатор.
Например, иногда просто не хватает места и приходится искать лазейки для его монтажа. Большой подоконник также негативно повлияет на мощность. Нередко людям не хочется держать его на виду. Для этого они используют декоративные кожухи либо шторы. Эти вещи негативно сказываются на работе батареи.
Как правильно определить мощность радиатора
На мощность влияет размер устройства, материал, расположение и температура воды. Расчет мощности можно разбить на три этапа:
- Объем помещения. Перемножаются высота, длина и ширина;
- Насколько калорийно помещение. Чем меньше окон или лучше изолировано помещение, тем ниже будет коэффициент. В основном он 40-70 ккал/м³. Подойдет использование среднего показателя в 50 ккал/м³;
- Перевод в нужную единицу измерения. Мощность радиатора измеряется в Вт, но никак не в калориях. Для этого используется отношение между этими двумя единицами, равное 1,163.
Почему лучше ставить более мощный радиатор
Более мощная батарея, безусловно, занимает больше места. Но бывают случаи, когда расчет количества радиаторов отопления в частном доме приводит к тому, что помещению будет недостаточно одной средней батареи. Например, если в зале находится крупный подоконник или несколько окон. Северная сторона также является проблемой. В таких ситуациях предпочтение стоит отдавать одному большому, нежели двум поменьше.
Это объясняется как в плане эстетики, так и в выполнении. В первом случае два радиатора в одной комнате будут выглядеть не совсем уместно, а спрятать оба каким-нибудь декором задача непростая и бессмысленная. Во втором контексте каждый радиатор придется подключать ко всей системе отопления, а это большие затраты материала, средств и времени. Мощный радиатор один, и в этом его главное преимущество.
Расчет в зависимости от типа радиатора
Правила расчета разных видов радиаторов
Расчет теплоотдачи радиаторов отопления всегда основывается на межосном расстояние. Это главный элемент. Влияет на теплоотдачу любой модели. Измеряется в мм и в биметаллических радиаторах отопления зачастую имеет 500, 400, 300 и 250. Также можно перевести в см. Теплоотдача располагает следующими значениями: 165, 143, 120 и 102 Вт соответственно.
Алюминиевые батареи не столь разнообразны и предлагают межосное расстояние лишь в 500 и 350 мм с 178-182 и 145-150 Вт
Если говорить о каких-нибудь особенностях, то вот стальные пластинчатые устройства будут требовательнее — потребуется обратить внимание на манеру врезки в контур. Показатели смотрятся исключительно в паспорте каждой модели
Особенности секционных радиаторов
Помимо секционных вариаций существуют и цельные устройства, являющиеся довольно неудобными. Это объясняется как минимум тем, что вопрос, как рассчитать количество секций радиатора отопления, возможен только благодаря тому, что количество секций регулируется. Цельные конструкции такого преимущества не имеют.
Их недостатком можно считать небольшое выдерживаемое давление или относительно маленькая температура теплоносителя. В этом плане цельные батареи выигрывают. Но при появлении неожиданной потребности в ремонте достаточно просто снять проблемную секцию без выключения всей системы.