Расчет количества секций и теплоотдачи биметаллического радиатора
Содержание:
- Финальные расчеты
- Важность правильного расчета
- Одна секция: какой уровень теплоотдачи
- Поправочные коэффициенты
- Самый точный расчёт
- Биметаллические радиаторы особенности
- Правила установки радиаторов отопления
- Максимально точный вариант расчета
- Особенности расчёта в частном доме
- Методы оценки теплоотдачи
- Как рассчитать количество секций радиатора отопления
Финальные расчеты
Разобравшись во всех коэффициентах, продемонстрируем, как формула работает на практике. Предположим, что батареи подбираются для комнаты с такими характеристиками: площадь – 17 кв.м.; окна – площадью 20% от общих размеров помещения, выходят на северную сторону и имеют двойное стекло; стены – две внешние с поверхностным утеплением; потолки – 2,8 м; подключение – диагональное с верхней подачей и нижней обраткой; средняя зимняя температура – до -10 градусов С; помещение сверху – теплая жилая комната. Имеем: Q = 17 × 100 × 1 × 1 × 1,1 × 1,2× 1 × 1× 1× 0,7× 0,8 = 1256 Вт или 125 кВт.
Совет. К рассчитанному параметру мощности рекомендуется добавить запас в 10-15%. Но не больше, чтобы зря не переплачивать за лишний теплоноситель.
Получив общее значение мощности, определим, сколько необходимо секций батарей для качественного обогрева комнаты – тут нужно ориентироваться на материал радиаторов:
- чугунные батареи – теплоотдача одной секции составляет 145 Вт.
- стальные – 160 Вт;
- биметаллические – 185 Вт.
Как видите, расчет мощности батарей отопления по площади с поправкой на различные особенности как самих приборов, так и отапливаемых помещений – дело не из простых. Перед вами подробный алгоритм расчетов – только четко ему следуя, вы сможете без помощи специалистов определить мощность радиаторов для создания надежной отопительной системы в своем жилище.
Важность правильного расчета
От правильного расчета секций биметаллических батарей отопления зависит, насколько комфортно будет в помещении зимой. Это количество оказывает влияние на следующие факторы:
- Температура. Если секций будет недостаточно, то зимой в помещении будет холодно. Если же их будет слишком много, то там будет слишком жаркий и сухой воздух.
- Расходы. Чем больше секций будет куплено, тем дороже обойдется замена батарей.
Рассчитать количество секций биметаллических батарей достаточно сложно. При расчете учитывают:
- вентиляторы, которые отводят часть тепла из помещения;
- наружных стен — в угловых комнатах холоднее;
- установлены ли теплопакеты;
- имеется ли теплоизоляция стен;
- каковы минимальные зимние температуры в регионе проживания;
- используется ли при отоплении пар, который увеличивает теплоотдачу;
- жилая ли это комната, коридор или склад;
- каково соотношение площади стен и окон.
В этом видео вы узнаете как рассчитать фактическое количество тепла
По площади комнаты
Это упрощенный вид расчета биметаллических радиаторов отопления на квадратный метр. Он дает достаточно корректный результат только для комнат высотой не более 3 м. Согласно сантехническим нормам, для отопления одного квадратного метра помещения, находящегося в средней полосе России, требуется теплоотдача 100 Вт. С учетом этого расчет производят так:
- определяют площадь помещения;
- умножают на 100 Вт — это необходимая мощность отопления помещения;
- произведение делят на теплоотдачу одной секции (ее можно узнать по паспорту радиатора);
- полученную величину округляют в большую сторону — это и будет искомое количество радиаторов (для кухни число округляют в меньшую сторону).
Рассчитывать количество секции можно по площади помещения
Этот способ не может считаться полностью достоверным. Расчет имеет много минусов:
- он подходит только для помещений с невысокими потолками;
- может использоваться лишь в средней полосе России;
- не учитывает количество окон в комнате, материал изготовления стен, степень утепления и многие другие факторы.
По объему помещения
Этот способ дает более точный расчет, так как в нем учитываются все три параметра комнаты. Он основан на санитарно-технической норме отопления для одного кубического метра помещения, равной 41 Вт. Чтобы посчитать количество секций биметаллического радиатора, производят следующие действия:
- Определяют объем помещения в кубических метрах, для чего его площадь умножают на высоту.
- Объем умножают на 41 Вт и получают мощность отопления комнаты.
- Полученную величину делят на мощность одной секции, которую узнают из паспорта. Число округляют — это и будет необходимое количество секций.
Использование коэффициентов
Их применение позволяет учитывать многие факторы. Коэффициенты используют следующим образом:
- Если в комнате есть дополнительное окно, к мощности отопления помещения прибавляют 100 Вт.
- Для холодных регионов существует добавочный коэффициент, на который умножают мощность отопления. Например, для районов Крайнего Севера он составляет 1,6.
- Если в помещении имеются эркеры или большие окна, то мощность отопления умножается на 1,1, для угловой комнаты — на 1,3.
- Для частных домов мощность умножают на 1,5.
Поправочные коэффициенты помогают более точно рассчитать количество секций батареи. Если выбранный биметаллический радиатор состоит из определенного количества секций, то нужно брать ту модель, в котором оно превышает расчетную величину.
https://youtube.com/watch?v=nSewFwPhHhM
Одна секция: какой уровень теплоотдачи
Современные радиаторы по внешнему виду преимущественно схожи между собой, но их технические характеристики вовсе не идентичны. Это зависит от того, какой материал был использован при изготовлении, каковы конструкционные особенности представленных моделей, насколько они отличаются по размеру и т. д.
Нельзя с определенной точностью сказать, сколько кВт может обеспечить одна секция радиатора, так как каждую модель следует оценивать индивидуально, в частности, основываясь на информации, которую предоставляет компания-производитель. Мощность секции батарей разных моделей одного и того же производителя зачастую отличается на 15-25 Вт.
Вместе с тем принято определять тепловую мощность с помощью усредненных значений, что позволяет рассчитывать нужное количество секций по конкретному типу радиатора. Такого вида расчеты являются приблизительными. Например, ниже приведены данные относительно мощности одной секции применительно к радиаторам из того или иного материала, расстояние между трубами подсоединения которых составляет 50 см:
- алюминий – 190 Вт (0,19 кВт);
- биметалл – 185 Вт (0,185 кВт);
- чугун – 120 Вт (0,12 кВт).
Уточнить информацию такого рода можно лишь после решения вопроса, как подобрать радиатор отопления требуемых размеров. Наибольшие расхождения в определении мощности наблюдаются в отношении батарей из чугуна, которые производятся со стенками разной толщины, что в свою очередь влияет на уровень теплоотдачи. Упомянутые выше цифры в большей мере применимы к батареям этого типа, представляющие собой так называемую гармошку.
Строительными нормами определены следующие параметры обогрева с помощью одной секции, что также зависит от материала изготовления радиатора:
- алюминий – от 1,9 до 2,0 м2;
- биметалл – 1,8 м2;
- чугун – от 1,4 до 1,5 м2.
Приведенные выше цифры позволяют рассчитать количество конструктивных элементов батареи отопления путем деления значения площади помещения на соответствующий коэффициент. Если площадь, например, составляет 16 м2, то мы получаем следующие цифры в зависимости от типа радиатора:
- алюминиевый – 8 секций (16/2 = 8);
- биметаллический – 9 секций (16/1,8 = 8,88);
- чугунный – 12 секций (16/1,4 = 11,4).
Результаты расчетов опять же являются ориентировочными. Они помогут вам определиться с объемом затрат на покупку отопительного оборудования. Понять, сколько и каких радиаторов необходимо приобрести, можно будет лишь после выбора конкретной модели батареи и пересчета количества секций, учитывая температуру теплоносителя, который циркулирует в системе.
Поправочные коэффициенты
Фактическая теплоотдача может отличаться от заявленных в паспорте. На них влияют условия эксплуатации. Поэтому помните о поправочных коэффициентах B1 и B2.
Тип радиатора | Высота радиатора, мм | B1 | B2 | |
При установке у наружной стены | При установке у наружного остекления | |||
10 | 300 | 1,005 | 1,04 | 1,1 |
10 | 500 | 1,01 | ||
11,2 | 300 | 1,02 | ||
11,2 | 500 | 1,027 | 1,03 | 1,08 |
21 | 300 | 1,035 | 1,02 | 1,06 |
500 | 1,05 | |||
22 | 300 | 1,08 | — | 1,04 |
500 | 1,09 | |||
33 | 300 | 1,15 | 1,01 | 1,02 |
500 | 1,2 |
Полученное при вычислении число умножьте на коэффициент:
- северной и угловой комнаты 1,3;
- районы с сильными морозами 1,6;
- коробы и экраны (можно прибавить 20%, если ниша — 7%);
- 100 для окна в комнате теплоотдача повышается, 200 для двери.
Самый точный расчёт
Чтобы наиболее точно рассчитать количество секций нужно принимать во внимание больше условий, чем объём и теплоотдача. 100 Вт х S(площадь помещения) х А х Б х В х Г х Д х Е х Ж
100 Вт х S(площадь помещения) х А х Б х В х Г х Д х Е х Ж
Буквы в этой формуле означают:
А – вид остекления. Если у вас:
- обычные стёкла = 1,26;
- двойной стеклопакет = 1;
- тройной стеклопакет = 0,85.
Б – теплоизоляция стен.
- современная, качественная = 0,85;
- в два кирпича или утепление = 1;
- некачественная изоляция = 1,26.
В – сколько занимают площади окна по сравнению с площадью пола.
- 10% = 0,8;
- 20% = 0,9;
- 30% = 1;
- 40% = 1,1;
- 50% = 1,2.
Г – минимальная tна улице.
- -10 С = 0,7;
- -20 С = 1,1;
- -30 С = 1,4;
- -40 0С = 1,7.
Д – количество наружных стен.
- 1 = 1,1;
- 2 (угол) = 1,2;
- 3 = 1,3;.
- 4 = 1,4
- другая квартира = 0,8;
- тёплое чердачное помещение = 0,9;
- холодный чердак = 1.
Ж — Высота потолков.
- до 2,9 = 1;
- 3-3,5 = 1,1;
- 3,6 – 4,5 = 1,2.
Рассмотрим пример. Комната 14 м2 в стареньком доме. Радиаторы будут алюминиевые с теплоотдачей 205. По обычным формулам (для идеальных условий) получается, что нужно 7 радиаторов.
Теперь попробуем учесть все факторы.
- В окнах обычное остекление (А=1,26).
- Теплоизоляция оставляет желать лучшего (Б=1,26).
- Окна занимают 29% площади пола (В = 1).
- На улице бывает до 35 С (Г = 1,5).
- Наружная стена одна (Д = 1,1).
- Предпоследний этаж. Сверху другая квартира (Е = 0,8).
- Потолки 3,2м (Ж = 1,1).
Подставляем данные в формулу:
100 х 14 (м2) х 1,26 х 1,26 х 1 х 1,5 х 1,1 х 0,8 х 1,1 = 3227
Теперь если разделить 3227 на теплоотдачу 205 Вт, получим 16 (!) секций радиаторов!
Но и это ещё не всё! Указанная теплоотдача будет действительно такой при 70 С в трубах. Но если t меньше, нужно вносить поправки и в эти данные.
Если t теплоносителя ниже стандартной (70 С), на каждые 10 градусов нужно добавить +15%.
В нашем примере t в трубах около 60 С. Значит к полученным 17 секциям нужно прибавить 2,4 (округляем до 2) секции. Итог – 19 секций. Большая разница с примерными расчётами!
Биметаллические радиаторы особенности
Биметаллические радиаторы становятся сегодня все популярней. Это достойная замена безнадежно устаревшему «чугуну». Приставка «би» означает «два», т.е. при изготовлении радиаторов используются два металла — сталь и алюминий. Представляют собой алюминиевый каркас, внутри которого находится стальная труба. Такое сочетание является само по себе оптимальным. Алюминий гарантирует высокую теплопроводность, а сталь — длительный срок эксплуатации и способность с легкостью выдерживать перепады давления теплосети.
Совместить, казалось бы несовместимое, стало возможно благодаря особой технологии производства. Биметаллические радиаторы изготавливаются методом точечной сварки или литья под давлением.
Плюсы биметаллических радиаторов отопления
Если говорить о преимуществах, то у биметаллических радиаторов их много. Рассмотрим основные из них.
- длительный срок «жизни». Высокое качество сборки и надежный «союз» двух металлов превращает радиаторы в «долгожителей». Они способны исправно служить до 50 лет;
- прочность. Стальная сердцевина не боится скачков давления, свойственным нашим отопительным системам;
- высокая теплоотдача. Благодаря наличию алюминиевого корпуса биметаллический радиатор быстро нагревает помещение. В некоторых моделях данный показатель достигает 190 Вт;
- устойчивость к образованию ржавчины. С теплоносителем контактирует только сталь, а значит, биметаллическому радиатору не страшна коррозия. Это качество становится особенно ценным при проведении сезонных чисток и сбрасывании воды;
- приятная «внешность». Биметаллический радиатор внешне намного привлекательнее своего чугунного предшественника. Скрывать его от посторонних глаз занавесками или специальными экранами нет необходимости. Кроме того, радиаторы отличаются по цветовому оформлению и дизайну. Вы можете выбрать то, что нравится именно вам;
- небольшой вес. Значительно упрощает процесс монтажа. Теперь установка батареи не потребует больших затрат сил и времени;
- компактный размер. Биметаллические радиаторы ценятся за небольшой размер. Они достаточно компактны и легко вписываются в любой интерьер.
Правила установки радиаторов отопления
Необходимым атрибутом каждого помещения является радиатор отопления, и мы все привыкли к этим чугунным ребристым устройствам, создающим в доме тепло и уют. Но время не стоит на месте, и вместо тяжелых чугунных батарей приходят радиаторы нового поколения. Это достаточно легкие стальные или алюминиевые панели.
Они прекрасно выглядят, обладают высокой теплоотдачей, а самое главное легко монтируются в любом помещении.
Нередко главным критерием при выборе радиатора является его внешний вид, а только потом покупатели обращают внимание на технические характеристики. Но что бы добиться максимальной эффективности теплоотдачи радиатора следует поступать ровно наоборот, сначала внимательно изучить технические параметры, а только потом оценить внешний вид и рассмотреть цену
Простые правила установки радиаторов отопления
Эффективность работы радиатора напрямую зависит от правильного его расположения при установке в помещении. Определите зоны наибольших тепловых потерь. К ним относятся окна и внешние стены. Размещение радиаторов в таких местах создаст необходимый барьер, ограничивающий доступ охлажденному воздуху.
Для правильной установки радиаторов важно соблюдать несколько правил:
Радиатор не должен располагаться слишком близко к стене, это уменьшит циркуляцию воздуха и отразится на теплоотдаче. При монтаже на месте расположения радиатора наклейте на стену теплоотражающую фольгу, которая будет препятствовать нежелательному нагреву стен
Обратите внимание на симметричность расположения радиаторов. Неаккуратное их месторасположение испортит общий вид помещения
Декорирование радиаторов панелями может красиво дополнить интерьер, но значительно снизит эффективность работы системы отопления
Декорирование радиаторов панелями может красиво дополнить интерьер, но значительно снизит эффективность работы системы отопления.
Приведенные ниже параметры установки радиаторов помогут добиться максимальной эффективности теплоотдачи. Расстояние от стены до поверхности радиатора должно быть не менее 3 сантиметров, а от подоконника и пола не меньше 10 сантиметров. Расстояние от основного стояка до места соединения с радиатором должно быть не менее 30 сантиметров
Особое внимание уделите надежности креплений радиаторов к стенам. Крепежей должно быть не менее четырех, по два сверху и снизу
Чтобы избежать досадных ошибок стоит предварительно разметить точки будущих креплений, чтобы пробки радиаторов совпали с разводкой труб
Только после тщательной разметки всех точек креплений можно приступить к окончательному монтажу системы
Чтобы избежать досадных ошибок стоит предварительно разметить точки будущих креплений, чтобы пробки радиаторов совпали с разводкой труб. Только после тщательной разметки всех точек креплений можно приступить к окончательному монтажу системы.
Если все работы произведены правильно новые радиаторы гармонично впишутся в интерьер вашего дома. Для эффективного обогрева помещения необходимо соблюдать пропорции отапливаемой площади к характеристикам теплоотдачи радиаторов. Она должна составлять 1000 Вт мощности к 10 квадратным метрам отапливаемого помещения.
Приведенные выше советы и рекомендации позволят вам добиться максимальной эффективности системы отопления, создать в доме уютную обстановку и современный дизайн.
В наших климатических условиях тепло является важнейшим условием создания комфорта, а правильная установка радиаторов позволит добиться значительной экономии средств на оплате коммунальных платежей, что немаловажно при постоянно растущих тарифах. Таким образом, несмотря на затраты по модернизации системы отопления, ее эффективность позволит окупить все расходы за сравнительно небольшой промежуток времени
Максимально точный вариант расчета
Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.
Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.
В целом расчетная формула имеет следующий вид:
T =100 Вт/м 2 * A *B * C * D * E * F * G * S ,
- где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
- S – площадь обогреваемой комнаты.
Остальные коэффициенты нуждаются в большее подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения .
Особенности остекления помещения
- 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
- 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
- 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.
Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения .
Особенности утепления стен помещения
- если утепление низкоэффективное. коэффициент принимается равным 1,27;
- при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором). используется коэффициент равный 1,0;
- при высоком уровне утепления – 0,85.
Коэффициент C указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.
Соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате
Зависимость выглядит так:
- при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
- если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
- при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
- в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).
Коэффициент D указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года .
Распределение тепла в комнате при использовании радиаторов
Зависимость выглядит так:
- если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
- при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
- если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
- жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
- если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.
Коэффициент E указывает на количество внешних стен.
Количество внешних стен
Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.
Коэффициент F учитывает особенности вышерасположенно й комнаты. Зависимость такова:
- если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
- если чердак отапливаемый – 0,9;
- если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.
И последний коэффициент формулы – G – учитывает высоту помещения.
- в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
- если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
- при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
- комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
- при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.
Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.
Калькулятор расчета радиатора отопления
Для удобства, все эти параметры внесены в специальный калькулятор расчета радиаторов отопления. Достаточно указать все запрашиваемые параметры — и нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ» сразу даст искомый результат:
Советы по энергосбережению
Особенности расчёта в частном доме
Заключаются в учёте различных факторов, из-за которых появляются теплопотери. Недостаточно просто вычислить мощность нагревателя, радиаторов, размер труб и прочие показатели, нужно также учитывать:
-
Способ монтажа устройства к системе. Коэффициент полезного действия двухтрубной обвязки составляет:
- 98% при диагональном;
- 87% при боковом;
- 80% при нижнем подключении.
- КПД однотрубного отопления составляет 80%, иногда меньше.
- Регион проживания определяет мощность, которую требуется развивать поздней осенью, зимой и ранней весной. Чем севернее, тем больше показатель.
-
Расчёт радиатора должен включать потери, которые образуются из-за наличия некоторых устройств:
- через дымоход уходит до 10% тепла;
- неотапливаемый чердак теряет до 20%, а подвал — 10%;
- стены и окна могут выпускать суммарно до 30% мощности.
Фото 2. Потери тепла в частном доме через разные части здания. Теплопотери необходимо учитывать при установке радиаторов.
Значения можно уменьшить, если выполнить несколько действий, касающихся стен, пола и потолка:
- Когда окна смотрят на север, то их потери больше на 10%, в сравнении с другими.
- Расположение радиатора относительно сторон света не влияет на мощность, но если они греются на солнце, то немного медленнее остывают.
- Следует увеличить количество секций после расчётов по паспортным данным, поскольку действительная мощность изделий ниже. Это связано не только с потерями, описанными выше, но также небольшим завышением показателей производителем.
Лишь учтя все факторы, получится составить и смонтировать качественную обвязку с алюминиевыми радиаторами. Расчёты помогут точно посчитать достаточное количество секций батареи, учесть все потери.
Важно! При использовании дополнительных устройств, возможно увеличение необходимой мощности. Если включить термостат, нужно повысить показатель на 20—25%, поскольку прибор сможет вручную проконтролировать обогрев
Методы оценки теплоотдачи
Перед тем как приобрести батареи отопления рассмотрим способы, рассчитать количество их элементов.
Первый метод строится исходя из площади помещения. Строительные нормативы (СНиП) гласят, что для нормального обогрева 1 кв. м. требуется 100 Вт. тепловой мощности. Измерив длину, ширину комнаты, и перемножив эти два значения, получим площадь помещения (S).
Чтобы вычислить общую мощность (Q), подставим в формулу, Q=S*100 Вт., наше значение. В паспорте к радиаторам отопления указывается теплоотдача одного элемента (q1). Благодаря этой информации узнаем необходимое их количество. Для этого разделим Q на q1.
Второй способ более точен. Также его следует использовать при высоте потолка от 3-х метров. Его отличие заключается в измерении объема комнаты. Площадь помещения уже известна, измерим высоту потолка, затем перемножим эти значения. Полученное значение объема (V) подставим к формуле Q=V*41 Вт.
По строительным нормам 1 куб. м. должен обогреваться 41 Вт. тепловой мощности. Теперь найдем отношение Q к q1, получив общее количество узлов радиатора.
Подведем промежуточный итог, вынесем данные, которые понадобятся для всех видов расчетов.
- Длина стены;
- Ширина стены;
- Высота потолка;
- Нормативы мощности, обогрева единицы площади или объема помещения. Они даны выше;
- Минимальная теплоотдача элемента радиатора. Она обязательно указывается в паспорте;
- Толщина стен;
- Число оконных проемов.
Как рассчитать количество секций радиатора отопления
Чтобы теплоотдача и нагревательная эффективность была должного уровня, при расчете размера радиаторов нужно учесть нормативы их установки, а отнюдь не опираться на размеры оконных проемов, под которыми они устанавливаются.
На теплоотдачу влияет не ее размер, а мощность каждой отдельной секции, которые собраны в один радиатор. Поэтому лучшим вариантом будет разместить несколько небольших батарей, распределив их по комнате, нежели одну большую. Это можно объяснить тем, что тепло будет поступать в помещение из разных точек и равномерно прогревать его.
Каждое отдельное помещение имеет свою площадь и объем, от этих параметров и будет зависеть расчет количества секций, устанавливаемых в нем.
Расчет на основании площади помещения
Чтобы правильно рассчитать это количество на определенную комнату, нужно знать некоторые правила:
Узнать нужную мощность для обогрева помещения можно, умножив на 100 Вт размер его площади (в квадратных метрах), при этом:
- На 20% увеличивают мощность радиатора в том случае, если две стены помещения выходят на улицу, и в нем находится одно окно — это может быть торцевая комната.
- На 30% придется увеличить мощность, если комната имеет те же характеристики, как в предыдущем случае, но в ней устроено два окна.
- Если же окно или окна комнаты выходят на северо-восток или север, а значит, в ней бывает минимальное количество солнечного света, мощность нужно увеличить еще на 10%.
- Устанавливаемый радиатор в нишу под окном, имеет сниженную теплоотдачу, в этом случае придется увеличить мощность еще на 5%.
Ниша снизит энергоотдачу радиатора на 5 %
Если радиатор закрывается экраном в эстетических целях, то снижается теплоотдача на 15%, и ее также нужно восполнить, увеличив мощность на эту величину.
Экраны на радиаторах — это красиво, но они заберут до 15% мощности
Удельная мощность секции радиатора обязательно указывается в паспорте, который производитель прилагает к изделию.
Зная эти требования, можно рассчитать необходимое количество секций, разделив полученное суммарное значение требуемой тепловой мощности с учетом всех указанных компенсирующих поправок, на удельную теплоотдачу одной секции батареи.
Полученный результат расчетов округляется до целого числа, но только в большую сторону. Допустим, получилось восемь секций. И тут, возвращаясь к вышесказанному, нужно отметить, что для лучшего обогрева и распределения тепла, радиатор можно разделить на две части, по четыре секции каждая, которые устанавливают в разных местах помещения.
Каждое помещение просчитывается отдельно
Нужно отметить, что такие расчеты подходят для определения количества секций для помещений, оснащенных центральным отоплением, теплоноситель в котором имеет температуру не больше 70 градусов.
Этот расчет считается достаточно точным, но можно произвести расчет и по-другому.
Расчет количества секций в радиаторах, исходя из объема помещения
Стандартом считается соотношение тепловой мощности в 41 Вт на 1 куб. метр объема помещения, при условии нахождения в нем одной двери, окна и внешней стены.
Чтобы результат был виден наглядно, для примера можно рассчитать нужное количество батарей для комнаты площадью 16 кв. м.и потолком, высотой 2,5 метра:
16 × 2,5= 40 куб.м.
Далее нужно найти значение тепловой мощности, это делается следующим образом
41 × 40=1640 Вт.
Зная теплоотдачу одной секции (ее указывают в паспорте), можно без труда определить количество батарей. Например, теплоотдача равна 170 Вт, и идет следующий расчет:
1640 / 170 = 9,6.
После округления получается цифра 10 — это и будет нужное количество секций отопительных элементов на комнату.
Существуют также некоторые особенности:
- Если комната соединяется с соседним помещением проемом, не имеющим двери, то необходимо считать общую площадь двух комнат, только тогда будет выявлена точное количество батарей для эффективности отопления.
- Если теплоноситель имеет температуру ниже 70 градусов, количество секций в батареи придется пропорционально увеличить.
- При установленных в комнате стеклопакетах, значительно снижаются тепловые потери, поэтому и количество секций в каждом радиаторе может быть меньше.
- Если в помещениях установлены старые чугунные батареи, которые вполне справлялись с созданием нужного микроклимата, но есть планы поменять их на какие-то современные, то посчитать, сколько их понадобится, будет очень просто.Одна чугунная секция имеет постоянную теплоотдачу в 150 Вт. Поэтому количество установленных чугунных секций нужно умножить на 150, а полученное число делится на теплоотдачу, указанную на секции новых батарей.