Как рассчитать радиаторы отопления по площади

Расчет количества стальных радиаторов отопления Стальной радиатор отопления - это конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных...

Расчет количества стальных радиаторов отопления

Стальной радиатор отопления — это конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных секций, материалом которых является сталь.

Формула расчета мощности радиаторов отопления:

Q = 100 * S * k

Q — требуемая мощность для отопления в Вт;
S — площадь комнаты в м2;
k — поправочный коэффициент тепловых потерь.

Поправочный коэффициент зависит от площади внешних стен, наличия не отапливаемого чердака и подвала, фактической толщины внешней стены и её утеплителя, параметров стеклопакета и климатических условий региона.

Формула расчета количества стальных радиаторов:

Q — требуемая мощность для отопления в Вт;
P1 — мощность одного стального радиатора в Вт.

Ориентировочно — одна секция стального радиатора излучает 120 Вт мощности.

Быстро выполнить эту технологическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.

Расчет алюминиевых радиаторов ( батарей ) по площади.

На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета количества стальных радиаторов отопления в зависимости от площади и коэффициента тепловых потерь. Чтобы рассчитать суммарную мощность стальных радиаторов отопления необходимо знать площадь обогреваемой комнаты и поправочный коэффициент на внешние условия. Чтобы посчитать количество радиаторов кроме этого необходимо знать мощность одного стального радиатора.

Источник: www.center-pss.ru

Расчет количества секций радиаторов отопления калькулятор

Расчет количества секций радиаторов отопления калькулятор

Системы отопления

Автор Андрей Солодин На чтение 4 мин Просмотров 6.9к. Опубликовано 10.04.2016

Грамотный подбор радиаторов отопления – важная забота любого владельца недвижимости. Если выбрать радиаторы слишком маленькие – помещение будет недостаточно прогреваться. Особенно это будет ощутимо в зимние холода. Если смонтировать приборы слишком большого числа секций, то это приведет к перерасходу денег на отопление и проблемам с регулированием подачи теплоносителя. Расчет количества секций радиаторов отопления калькулятор выполняет с учетом большого числа факторов, поэтому ошибки сведены к минимуму.

Расчет количества секций радиаторов отопления калькулятор

Назначение калькулятора

Все люди имеют разную жилплощадь. Это могут быть старые кирпичные дома, новостройки из монолита, газобетонные коттеджи, деревянные дома. Все они могут иметь разную степень утепления, различное количество проемов, тип окон, географическое расположение, разную высоту потолков. Все это в той или иной степени влияет на конечный результат. Предлагаемый калькулятор расчета секций радиаторов отопления позволяет:

Как рассчитать алюминиевые радиаторы по площади

  • вычислить тепловую нагрузку любого помещения;
  • узнать требуемое количество секций выбранного радиатора, учитывая его паспортную мощность.

Такой расчет возможно провести вручную, вооружившись технической литературой, но намного проще воспользоваться калькулятором.

Определение мощности радиатора тепловизором

Статья по теме:

какие лучше батареи отопления для частного дома

Какие лучше радиаторы отопления для квартиры? В отдельной публикации вы можете узнать обо всех видах батарей отопления и о критериях их выбора.

Калькулятор расчета тепловой мощности и секций радиаторов

Принципы и элементы расчета

Как уже было сказано выше, результатом расчета является определение необходимой отопительной нагрузки помещения и числа секций нужного радиатора.

Формулы

Расчет секций радиаторов отопления калькулятор выполняет по следующей формуле:

Q = 100Вт/кв.м. * S * P1 * P2 * P3 * P4 * P5 * P6, где

Q – рассчитываемая тепловая нагрузка помещения, Вт;

S – площадь помещения, м2;

P1 – учет количества стен:

четыре стены – 1,4.

P2 – учет типа помещения, располагающегося над рассчитываемым:

холодный чердак – 1,0;

теплый чердак – 0,9;

жилое помещение – 0,8.

P3 – учет высоты потолка:

до 2,7 м – 1,0;

2,8÷3,0 м – 1,05;

3,1÷3,5 м – 1,1;

3,6÷4,0 м – 1,15;

более 4,1 м – 1,2.

P4 – учет степени теплоизоляции наружных стен:

внешние стены не утеплены – 1,27;

средняя степень изоляции – 1,0;

внешние стены качественно утеплены – 0,85.

P5 – учет типа окон:

деревянные рамы с двумя стеклами – 1,27;

однокамерный (2 стекла) стеклопакет – 1,0;

двухкамерный (3 стекла) стеклопакет – 0,85.

P6 – коэффициент, учитывающий количество окон:

три окна – 1,2;

два окна – 1,1;

одно окно – 1,0.

Очевидно, что расчет является достаточно кропотливым и сложным для человека, никогда ранее не имевшего отношения к подобным инженерным изысканиям. Ошибившись или не учтив какой-либо параметр, можно допустить ошибку в расчете.

Утепление наружных стен

Откуда взять исходные данные?

Очевидно, что для того, чтобы получить хотя бы приблизительную оценку требуемой теплопроизводительности радиаторов, достаточно изучить собственное помещение. Для замеров расстояний вам понадобится обычная рулетка. Чтобы узнать степень утепления наружных стен, достаточно знать в каком типе дома у вас находится жилье и найти соответствующую информацию в интернете, либо заглянуть в паспорт БТИ (если это квартира). Со всеми остальными параметрами все предельно ясно.

Тепловые потери для разных домов

Допуски при расчетах

Для расчета отопления по площади помещения калькулятор позволяет ориентировочно оценить теплопотери комнаты и по ним подобрать мощность приборов любого вида обогрева. В нем не учтен полный перечень всех возможных характеристик и величин, которые могут участвовать в расчете. Но зато пользователи избавлены от необходимости разбираться в том, что такое термическое сопротивление стены и как оно рассчитывается.

Источник: homemyhome.ru

Расчет стальных радиаторов отопления (калькулятор)

Специалисты компании «Термомир» подскажут расчет стальных радиаторов отопления (калькулятор) и помогут выбрать нужную модель.

Радиаторы (батареи) отопления являются неотъемлемой частью оборудования как для дома с индивидуальной системой обогрева, так и для квартиры с центральным отоплением.
Каждый радиатор имеет основные характеристики: номинальную мощность (1 секции либо всего прибора), межосевое расстояние (200, 350, 500, 600 мм), материал, рабочее давление, размеры, боковое или нижнее подключение.

Выбор радиатора зависит, в первую очередь, от площади обогреваемого помещения: для стандартных помещений (одно обычное окно, одна дверь, потолок высотой около 3 м, не первый этаж и не угловая комната) необходимо от 90 до 125 Вт мощности на 1 кв.м площади. Если, например, потолки выше стандартных, если помещение имеет большое остекление или плохую теплоизоляцию, то расчетную мощность радиаторов необходимо увеличивать. Более подробно о выборе радиаторов в наших материалах:

Секционные радиаторы состоят из отдельных частей (от 4 до 16 и более секций) и формируются как конструктор. Общая мощность всего радиатора будет зависит от количества секций и равна суммарной мощности всех частей.

Панельные радиаторы — это единый стальной корпус с внутренними углублениями для циркуляции теплоносителя. Мощность такого устройства зависит от его размеров (от поверхности теплоотдачи и объема теплоносителя).

По материалу радиаторы отопления различаются на стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые, которые имеют свои плюсы и минусы.

Алюминиевые радиаторы имеют высокую теплоотдачу, элегантный дизайн, малый вес и глубину (80-100 мм), но рекомендуются для систем с нейтральным теплоносителем, поскольку они подвержены внутренней коррозии из-за контакта с агрессивными жидкостями и металлами, а также склонны к «завоздушиванию» системы.

Биметаллические радиаторы отопления лояльны к теплоносителю с агрессивными показателями, могут работать при высоком давлении, устойчивы к гидро- и пневмоударам, но отличаются меньшей теплоотдачей и более высокой ценой.

Стальные радиаторы относятся к панельному типу, представляют собой единый корпус, в котором 1, 2 или 3 панели сварены из стальных листов. Из достоинств отметим высокую теплоотдачу, различные типоразмеры, подключение термостатов и адекватную стоимость. Минусы тоже есть – низкое рабочее давление, чувствительность к загрязненному теплоносителю и гидроударам.

Чугунные радиаторы чаще всего используются как дизайнерские батареи стиля ретро.

По межосевому расстоянию радиаторы делятся на группы: радиаторы 200 мм, радиаторы 350 мм, радиаторы 500 мм, радиаторы 600 мм и т.д.

В нашем ассортименте представлена качественная продукция фирм-производителей радиаторов отопления: российские Rifar (Рифар), отечественные Royal Thermo (Роял Термо), китайские Rommer (Роммер), итальянские Global (Глобал), немецкие Kermi (Керми) и Buderus, польские Purmo (Пурмо) и т.д.

Подготовить расчет количества секций радиаторов, выбрать лучшие радиаторы отопления и купить их по низким ценам вам помогут наши технические специалисты.

  • Секционные радиаторы
  • Панельные радиаторы
  • Алюминиевые радиаторы
  • Биметаллические радиаторы
  • Стальные радиаторы
  • Радиаторы 6 секций
  • Радиаторы 8 секций
  • Радиаторы 10 секций

Требуется подробная консультация и расчет? Позвоните!

Источник: m.thermomir.ru

Расчет секций радиаторов по площади помещения: как рассчитать мощность и отопительные приборы

Как рассчитать радиатор по площади помещения – жилого или производственного? В этой статье мы познакомим читателя с несколькими алгоритмами различной сложности и приведем для удобства расчетов некоторые справочные данные. Итак, в путь.

Наша задача - научиться рассчитывать оптимальные размеры отопительного прибора.

Наша задача – научиться рассчитывать оптимальные размеры отопительного прибора.

Этапы расчетов

  1. Вначале оценивается потребность помещения в тепловой мощности.
  2. Затем в зависимости от удельного значения теплового потока (на секцию, на отопительный прибор и т.д.) рассчитывается количество соответствующих элементов контура.

Уточним: в сети можно встретить большое количество таблиц и калькуляторов, непосредственно выводящих количество секций из площади.
Однако точность таких расчетов обычно невелика, поскольку они полностью игнорируют дополнительные факторы, увеличивающие или уменьшающие теплопотери.

Расчет мощности

Схема 1

Простейшая схема присутствует в советских СНиП полувековой давности: мощность радиатора отопления на помещение подбирается из расчета 100 ватт/1м2.

Подбор биметаллических радиаторов по площади помещения можно выполнить, руководствуясь этой таблицей.

Подбор биметаллических радиаторов по площади помещения можно выполнить, руководствуясь этой таблицей.

Алгоритм понятен, предельно прост и… неточен.

  • Реальные теплопотери сильно различаются для крайних и средних этажей, для угловых квартир и помещений в центре здания.
  • Они зависят и от общей площади окон и дверей, а также от структуры остекления. Понятно, что деревянные рамы со стеклами в две нитки обеспечат куда большие теплопотери, чем тройной стеклопакет.
  • В разных климатических зонах потери тепла тоже будут различаться. В -50 С квартире явно потребуется больше тепла, чем в +5.
  • Наконец, подбор радиатора по площади помещения заставляет пренебречь высотой потолков; между тем расход тепла при потолках высотой 2,5 и 4,5 метра будет сильно различаться.

Высокий потолок создает ощущение простора, но заметно увеличивает затраты на отопление.

Высокий потолок создает ощущение простора, но заметно увеличивает затраты на отопление.

Схема 2

Оценка тепловой мощности и расчет количества секций радиатора по объему помещения обеспечивает заметно большую точность.

Вот инструкция по подсчету мощности:

  1. Базовое количество тепла оценивается как 40 ватт/м3.
  2. Для угловых комнат оно увеличивается в 1,2 раза, для крайних этажей – в 1,3, для частных домов – в 1,5.
  3. Окно добавляет к потребности комнаты в тепле 100 ватт, дверь на улицу – 200.
  4. Вводится региональный коэффициент. Он берется равным:

Давайте в качестве примера своими руками найдем потребность в тепле угловой комнаты размером 4х5х3 метра с одним окном, расположенной в городе Анапа.

  1. Объем комнаты равен 4*5*3=60 м3.
  2. Базовая потребность в тепле оценивается в 60*40=2400 вт.
  3. Поскольку комната угловая, используем коэффициент 1,2: 2400*1,2=2880 ватт.
  4. Окно усугубляет ситуацию: 2880+100=2980.
  5. Мягкий климат Анапы вносит свои коррективы: 2980*0,8=2384 ватта.

На фото - зима в окрестностях Анапы. Ее теплый климат не предполагает больших расходов на отопление.

На фото – зима в окрестностях Анапы. Ее теплый климат не предполагает больших расходов на отопление.

Схема 3

Обе предыдущие схемы плохи тем, что игнорируют разницу между разными строениями в плане утепления стен. Между тем в современном энергоэффективном доме с наружным утеплением и в кирпичном цеху с остеклением в одну нитку теплопотери будут, мягко говоря, разными.

Радиаторы для производственных помещений и домов с нестандартным утеплением можно рассчитать по формуле Q=V*Dt*k/860, в которой:

  • Q – мощность отопительного контура в киловаттах.
  • V – отапливаемый объем.
  • Dt – расчетная дельта температур с улицей.

Обратите внимание: температура в помещении берется из санитарных норм или технологических требований; уличная же оценивается по средней температуре за наиболее холодные 5 дней зимы.

Давайте и в этом случае сопроводим алгоритм расчета примером – вычислим тепловую мощность, которой должны обладать радиаторы отопления производственного помещения 400 кв м при высоте 5 метров, толщине кирпичных стен 25 см и одинарном остеклении. Такая картина довольно характерна для промзон.

Условимся, что температура наиболее холодной пятидневки равна -25 градусам по шкале Цельсия.

Для промышленных помещений характерны большие теплопотери.

Для промышленных помещений характерны большие теплопотери.

  1. Для производственных цехов нижней границей допустимой температуры считаются +15 С. Таким образом, Dt = 15 – (-25) = 40.
  2. Коэффициент утепления возьмем равным 2,5.
  3. Объем помещения равен 400*5=2000 м3.
  4. Формула приобретет вид Q=2000*40*2,5/860=232 КВт (с округлением).

Расчет отопительных приборов

В жилых помещениях для отопления массово применяются чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи, стальные трубчатые, панельные и пластинчатые радиаторы, а также конвекторы.

Как определить тепловую мощность каждого прибора?

Для панелей, конвекторов, неразборных трубчатых батарей и пластин можно ориентироваться только на предоставленные производителем характеристики. Они всегда присутствуют в сопроводительной документации или на сайте изготовителя.

Для секционных батарей при стандартном (500 мм) вертикальном размере можно ориентироваться на такие значение теплового потока:

Алюминиевые батареи лидируют по удельной теплоотдаче.

Алюминиевые батареи лидируют по удельной теплоотдаче.

  • Биметаллическая – 170-190.

Важный момент: номинальная мощность указывается для 70-градусной разницы между радиатором и воздухом в комнате.
Если разница будет вдвое меньше, во столько же раз уменьшится и удельная теплоотдача.

Так, при потребности в тепловой мощности в 2,3 КВт алюминиевый радиатор (200 Вт/секция) должен иметь 2300/200=12 (с округлением) секций.

Особый случай

Типичные радиаторы отопления для производственных помещений – это стальные цельносварные регистры. Невысокая цена материала вкупе с высокой прочностью делает их куда привлекательнее прочих решений.

Их мощность можно рассчитать по следующему алгоритму:

  • Для одинарной горизонтальной трубы она равна Q=3,14хD*L*11,63*Dt, где D – диаметр трубы в метрах, L – ее длина в метрах, Dt – дельта температур между помещением и теплоносителем.
  • В многосекционном горизонтальном регистре для расчета секций начиная со второй используется коэффициент 0,9.

Так, десятиметровый односекционный регистр диаметром 250 мм при обогреве перегретым паром (200С) и при температуре в цеху в 15С отдаст 3,14*0,25*10*11,63*(200-15)=16889 ватт тепла.

Промышленное отопление. В качестве отопительных приборов используются цельносварные регистры.

Промышленное отопление. В качестве отопительных приборов используются цельносварные регистры.

Заключение

Как видите, применяемые схемы расчетов сравнительно просты и вполне понятны даже для человека, далекого от конструирования отопительных систем. Дополнительную тематическую информацию можно, как обычно, найти в видео в этой статье. Успехов!

Источник: gidroguru.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...