Расчет количества секций радиаторов отопления калькулятор

Как рассчитать количество радиаторов для однотрубного контура

Следует учесть тот факт, что все вышесказанное относится к двухтрубным отопительным схемам, предполагающим подачу на каждый из радиаторов теплоносителя одинаковой температуры. Рассчитать секции радиатора отопления в однотрубной системе на порядок сложнее, ведь каждая следующая батарея по ходу движения теплоносителя обогревается на порядок меньше. Поэтому расчет для однотрубного контура предполагает постоянный пересмотр температуры: такая процедура занимает много времени и усилий.

В качестве облегчения процедуры используется такой прием, когда расчет отопления на квадратный метр проводится, как для двухтрубной системы, а потом с учетом падения тепловой мощности наращивают секции для увеличения теплоотдачи контура в общем. Для примера возьмем схему однотрубного типа, которая имеет 6 радиаторов. После определения числа секций, как для двухтрубной сети, вносим определенные корректировки.

Первый из отопительных приборов по ходу движения теплоносителя обеспечивается полностью нагретым теплоносителем, поэтому его можно не пересчитывать. Температура подачи на второй по счету прибор уже меньшая, поэтому нужно определить степень снижения мощности, увеличив на полученное значение число секций: 15кВт-3кВт=12кВт (процентное соотношение уменьшения температуры составляет 20%). Итак, для восполнения потерь тепла понадобятся добавочные секции — если вначале их нужно было 8шт, то после добавления 20% получаем конечное число — 9 или 10 шт.

При выборе, в какую сторону округлить, учитывают функциональное назначение помещение. Если речь идет о спальне или детской, округление проводится в большую сторону. При расчете гостиной или кухни округлять лучше в меньшую сторону. Свою долю влияние имеет также то, на какой стороне расположена комната – южной или северной (северные помещения обычно округляются в большую сторону, а южные – в меньшую).

Данный метод подсчета не является совершенным, так как предполагает увеличение последнего радиатора на линии до поистине гигантских размеров. Следует также понимать, что удельная теплоемкость подаваемого теплоносителя почти никогда не равняется ее мощности. Из-за этого котлы для оснащения однотрубных контуров выбираются с некоторым запасом. Оптимизируют ситуацию наличие запорной арматуры и коммутация батарей через байпас: благодаря этому достигается возможность регулировки теплоотдачи, что несколько компенсирует снижение температуры теплоносителя. Однако от необходимости увеличивать размеры радиаторов и количество его секций по мере удаления от котла при использовании однотрубной схемы даже эти приемы не освобождают.

Чтобы решить задачу, как рассчитать радиаторы отопления по площади, много времени и сил не понадобится

Другое дело – провести корректировку полученного результата, взяв во внимание все характеристики жилища, его размеры, способ коммутации и дислокацию радиаторов: эта процедура достаточно трудоемкая и длительная. Однако именно таким образом можно получить максимально точные параметры для отопительной системы, что обеспечит тепло и уют помещений.

Помещения со стандартной высотой потолков

Расчет числа секций радиаторов отопления для типового дома ведется исходя из площади комнат. Площадь комнаты в доме типовой застройки вычисляют, умножив длину комнаты на ее ширину. Для обогрева 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности отопительного прибора, и чтобы вычислить общую мощность, необходимо умножить полученную площадь на 100 Вт. Полученное значение означает общую мощность отопительного прибора. В документации на радиатор обычно указана тепловая мощность одной секции. Чтобы определить количество секций, нужно разделить общую мощность на это значение и округлить результат в большую сторону.

Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с обычной высотой потолков. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций.

  1. Определяем площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м 2 .
  2. Находим общую мощность отопительных приборов 14·100 = 1400 Вт.
  3. Находим количество секций: 1400/160 = 8,75. Округляем в сторону большего значения и получаем 9 секций.

Также можно воспользоваться таблицей:

Таблица для расчета количества радиаторов на М2

Для комнат, расположенных с торца здания, расчетное количество радиаторов необходимо увеличить на 20%..

Помещения с высотой потолков более 3 метров

Расчет количества секций отопительных приборов для комнат с высотой потолков более трех метров ведется от объема помещения. Объем – это площадь, умноженная на высоту потолков. Для обогрева 1 кубического метра помещения требуется 40 Вт тепловой мощности отопительного прибора, и общую его мощность вычисляют, умножая объем комнаты на 40 Вт. Для определения количества секций это значение необходимо разделить на мощность одной секции по паспорту.

Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с высотой потолков 3,5 м. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций радиаторов отопления.

  1. Находим площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м 2 .
  2. Находим объем комнаты, умножив площадь на высоту потолков: 14·3,5 = 49 м 3 .
  3. Находим общую мощность радиатора отопления: 49·40 = 1960 Вт.
  4. Находим количество секций: 1960/160 = 12,25. Округляем в большую сторону и получаем 13 секций.

Также можно воспользоваться таблицей:

Как и в предыдущем случае, для угловой комнаты этот показатель нужно умножить на 1,2. Также необходимо увеличить количество секций в случае, если помещение имеет один из следующих факторов:

  • Находится в панельном или плохо утепленном доме;
  • Находится на первом или последнем этаже;
  • Имеет больше одного окна;
  • Расположена рядом с неотапливаемыми помещениями.

В этом случае полученное значение необходимо умножить на коэффициент 1,1 за каждый из факторов.

Угловая комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с высотой потолков 3,5 м. Расположена в панельном доме, на первом этаже, имеет два окна. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций радиаторов отопления.

  1. Находим площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м 2 .
  2. Находим объем комнаты, умножив площадь на высоту потолков: 14·3,5 = 49 м 3 .
  3. Находим общую мощность радиатора отопления: 49·40 = 1960 Вт.
  4. Находим количество секций: 1960/160 = 12,25. Округляем в большую сторону и получаем 13 секций.
  5. Умножаем полученное количество на коэффициенты:

Угловая комната – коэффициент 1,2;

Панельный дом – коэффициент 1,1;

Два окна – коэффициент 1,1;

Первый этаж – коэффициент 1,1.

Таким образом, получаем: 13·1,2·1,1·1,1·1,1 = 20,76 секций. Округляем их до большего целого числа – 21 секция радиаторов отопления.

При расчетах следует иметь в виду, что различные типы радиаторов отопления имеют разную тепловую мощность. При выборе количества секций радиатора отопления необходимо использовать именно те значения, которые соответствуют выбранному типу батарей .

Для того чтобы теплоотдача от радиаторов была максимальной, необходимо устанавливать их в соответствии с рекомендациями производителя, соблюдая все оговоренные в паспорте расстояния. Это способствует лучшему распределению конвективных потоков и уменьшает потери тепла.

  • Расход дизельного котла отопления
  • Биметаллические радиаторы отопления
  • Как сделать расчет тепла на отопление дома
  • Расчет арматуры для фундамента

Низкие и плоские радиаторы

Чугунная модель с межосевым расстоянием менее 40 см

Низкими принято считать модели, которые имеют межосевой показатель меньше 40 см. Этот сегмент отличается большим разнообразием изделий, так как миниатюрные батареи производятся из разных материалов. Среди российских покупателей они пользуются не столь большим спросом, так как радиатор не получится поставить на замену гармошке без внесения затратных модификаций в конструкцию отопительной системы.

Среди чугунной продукции сверхминиатюрные модели не встречаются. Крайний вариант – радиатор фирмы Bolton с межосевым замером в 220 мм и монтажной высотой 33 см. У других небольших приборов из чугуна данные параметры находятся в районе 300-350 мм и 35-40 см соответственно.

У устройств из алюминия минимальное межосевое значение равно 200 мм. Вариантов такого размера на рынке много. Можно вспомнить фирмы Global, Sira и отечественную «Рифар». Эти же фирмы производят низкие модели из биметалла (с высотой в районе 25 см). Несколько более крупные алюминиевые модели (300-400 мм) встречаются у любого производителя, выпускающего отопительные приборы. Миниатюрные, но мощные и дорогостоящие батареи из меди или ее сплава с алюминием обычно имеют высоту 20-22 см, но встречаются экземпляры, выходящие за рамки категории низких.

Миниатюрные неплоские радиаторы изготавливаются из стали компанией Purmo. Сюда относятся две панельные модели, имеющие межосевое расстояние в 15 см. Такой же или чуть больший (на 1-3 см) показатель у ряда трубчатых изделий. И все же у большинства стальных батарей значение этой величины превышает 25 см. На рынке можно встретить невысокие, но длинные конструкции (до 2 метров в длину).

Самые низкие алюминиевые радиаторы

В некоторых условиях размещение даже миниатюрного радиатора в помещении нецелесообразно и противоречит нормам безопасности. В качестве примера можно привести коридоры путей эвакуации – в них не положено монтировать приборы, выходящие за поверхность стены, на высоте менее 2 метров. Для подобных случаев, а также для экономии места в помещении выходом станет конвектор, который встраивается в структуру пола. Такое устройство можно назвать самым низким радиатором. Они выпускаются в большом диапазоне мощностных значений. Их используют как единственный источник обогрева или в дополнение к другому способу. Также конвекторы устанавливают для обогрева сплошного остекления.

Есть случаи, когда критическим (в отношении минимизации) параметром становится глубина, а не высота. Тогда полагается рассмотреть сегмент плоских моделей. Биметаллические и чугунные образцы в этом случае не подходят из-за большой глубины. Российский вариант из алюминия – продукция фирмы «Златоуст» с показателем в 52 мм. Производятся модели для замены гармошки и низкие с межосевым расстоянием в 30 см. У них высокая тепловая мощность. Подойдут и панельные батареи глубиной 6 см.

Расчет на основании площади помещения

Самый быстрый и весьма неточный метод, лучше всего подходящий для помещений со стандартной высотой потолков, равной примерно 2,4-2,5 метров. Согласно действующим строительным правилам, на обогрев одного квадратного метра площади понадобится 0,1 кВт тепловой мощности. Следовательно, для типовой комнаты площадью 19 квадратных метров необходимо 1,9 кВт.

Чтобы завершить расчет количества радиаторов отопления в частном доме, осталось разделить полученное значение на показатель теплоотдачи одной секции батареи (этот параметр должен быть указан в сопроводительной инструкции или на упаковке, но для примера возьмем стандартное значение 170 Вт) и при необходимости округлить полученную цифру в большую сторону. Окончательный результат будет равен 12 (1900 / 170 = 11,1764).

Предложенная методика является очень приблизительной, так как не учитывает множество факторов, напрямую влияющих на расчеты. Поэтому для корректировки стоит использовать несколько уточняющих коэффициентов.

  • помещение с балконом или комната в торце здания: +20%;
  • проект предполагает установку радиаторной батареи в нишу или за декоративный экран: +15%.

Важность правильного расчета

От правильного расчета секций биметаллических батарей отопления зависит, насколько комфортно будет в помещении зимой. Это количество оказывает влияние на следующие факторы:

  1. 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.
  2. 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:

  1. Определяют объем помещения в кубических метрах, для чего его площадь умножают на высоту.
  2. Объем умножают на 41 Вт и получают мощность отопления комнаты.
  3. 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:

  1. Если в комнате есть дополнительное окно, к мощности отопления помещения прибавляют 100 Вт.
  2. Для холодных регионов существует добавочный коэффициент, на который умножают мощность отопления. Например, для районов Крайнего Севера он составляет 1,6.
  3. Если в помещении имеются эркеры или большие окна, то мощность отопления умножается на 1,1, для угловой комнаты — на 1,3.
  4. 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

Преимущества биметаллических радиаторов отопления

Популярность батарей этой разновидности объясняется очень просто. Чугунные радиаторы достаточно надежны, но выглядят не слишком эстетично. К тому же их сложно монтировать. Алюминиевые батареи смотрятся современно и привлекательно. Однако этот металл не слишком хорошо переносит контакт с кислородом в теплоносителе. Поэтому алюминиевые радиаторы достаточно быстро выходят из строя и начинают протекать. Стальные батареи служат дольше. Однако при этом и выглядят они не так эстетично.

Биметаллические модели совмещают в себе преимущества алюминиевых и стальных радиаторов. В современный интерьер такие батареи вписываются просто идеально. Секции в них выполнены из алюминия. При этом и служат они долго, так как трубы, по которым через них течет теплоноситель, выполнены из стали.

Схемы

Несложной расчет по площади

Расчет по площади биметаллических радиаторов отопления предельно несложен:

  1. На 1 м2 отапливаемой площади в проект закладывается тепловая мощность в 100 ватт,
  2. Для тёплых регионов и холодных страны употребляется коэффициент поправки (от 0,7 для Краснодарского края до 2,0 для якутии и Чукотки). Так, для 15-метровой помещения в Хабаровской крае (региональный коэффициент 1,6) пригодится 15*100*1,6=2400 ватт тепла. При мощности секции 180 ватт их предельное число составит 2400/180=14 (с округлением) штук.

Любопытно: обычный калькулятор расчета биметаллических радиаторов отопления на сайтах продавцов либо производителей применяет как раз таковой метод расчета. Дополнительные факторы наподобие степени утепления здания либо высоты потолков учитываются очень редко.

Расчет по объему

Ясно, что при большой высоте потолков в квартире потребность в тепле быстро возрастет: чем больше количество воздуха, тем больше тепловой энергии потребуется для его нагрева до температуры, соответствующей санитарным нормам.

Для помещений нестандартной высоты довольно часто употребляется пара скорректированная инструкция, учитывающая последовательность дополнительных факторов:

  • На 1м3 объема в проект закладывается 40 Вт тепловой мощности,
  • Для угловых и торцевых квартир в многоквартирном здании употребляется коэффициент поправки 1,2, для крайних этажей — 1,3,
  • На каждое окно дополнительно добавляется 100 ватт,

Учитывается и региональный коэффициент (0,7 — 2,0).

Давайте своими руками вычислим потребность в тепле помещения с одним окном, расположенной в середине многоквартирного дома в городе Ялта (Крым) при ее размерах 4,6х5,7 метра и высоте потолка 4,5 метра.

  1. Количество помещения составит 4,6*5,7*4,5=118 м3,
  2. Региональный коэффициент для Ялты (средняя температура января +4 С) равен 0,7, другие коэффициенты поправок отсутствуют,
  3. Потребность в тепле составит (118*40+100)*0,7=3374 ватта,
  4. Расчет количества секций биметаллических радиаторов отопления даст нам при мощности секции 180 ватт значение 19.

Напомним: при таковой длине отопительного прибора он подключается снизу вниз либо диагонально.

Расчет по объему для нестандартного утепления

Наиболее универсальна схема, в которой учитывается количество помещения, отличие температур с улицей и интегральный коэффициент утепления здания: Q=V*Dt*k/860.

Наряду с этим:

  • Мощность Q мы приобретаем в киловаттах,
  • В качестве Dt употребляется отличие между средней внутренней температурой (для жилого помещения — санитарной нормой температуры) и средним минимум самого холодного месяца зимы,

k берется из следующей таблицы:

Значение k Утепление здания
0,6-0,9 Пенопластовая шуба, металлопластиковые окна с тройными энергосберегающими стеклопакетами
1-1,9 Кирпичные стенки в два кирпича, двойное остекление
2-2,9 Кирпичные стенки в кирпич, одинарное остекление
3-3,9 Неутепленное здание (холодный склад, цех и т.д.)

Давайте еще раз вычислим потребность в тепле для нашей помещения в Ялте, но уже с несколькими новыми вводными:

  • Здание не утеплено снаружи и сложено из кирпича. Толщина кладки — 500 мм. Остекление двойное,
  • При санитарной норме зимней температуры в жилом помещении +18 С средний минимум января в Ялте образовывает -3С.

Приступим к вычислениям.

  • Количество помещения мы уже вычислили ранее — 118 м3,
  • Dt равняется разнице +18С и -3С — 21 градусу,
  • Коэффициент утепления заберём равным 1,1,
  • Расчет в целом купит вид Q=118*21*1,1/860=3,16 КВт, либо 3160/180=18 секций.

Пример расчета мощности батарей отопления

Возьмем помещение площадью 15 квадратных метров и с потолками высотой 3 метра.Объем воздуха, который предстоит нагреть в отопительной системе составит:

 V=15×3=45 метров кубических

Далее считаем мощность, которая потребуется для обогрева помещения заданного объема. В нашем случае — 45 кубических метров. Для этого необходимо умножить объем помещения на мощность, необходимую для обогрева одного кубического метра воздуха в заданном регионе. Для Азии, Кавказа это 45 вт, для средней полосы 50 вт, для севера около 60 вт. В качестве примера возьмем мощность 45 вт и тогда получим:

45×45=2025 вт — мощность, необходимая для обогрева помещения с кубатурой 45 метров

Нормы теплоотдачи для отопления помещения

Согласно практике для отопления помещения с высотой потолка не превышающей 3 метра, одной наружной стеной и одним окном, достаточно 1 кВт тепла на каждые 10 квадратных метров площади.

Для более точного расчета теплоотдачи радиаторов отопления необходимо сделать поправку на климатическую зону, в которой находится дом: для северных районов для комфортного отопления 10 м2 помещения необходимо 1,4-1,6 кВт мощности; для южных районов – 0,8-0,9 кВт. Для Московской области поправки не нужны. Однако как для Подмосковья, так и для других регионов рекомендуется оставлять запас мощности в 15% (умножив расчетные значения на 1,15).

Существуют и более профессиональные методы оценки, описанные далее, но для грубой оценки и удобства вполне достаточно и этого способа. Радиаторы могут оказаться чуть более мощными, чем минимальная норма, однако при этом качество отопительной системы лишь возрастет: будет возможна более точная настройка температуры и низкотемпературный режим отопления.

Полная формула точного расчета

Подробная формула позволяет учесть все возможные варианты потери тепла и особенности помещения.

Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10,

  • где Q – показатель теплоотдачи;
  • S – общая площадь помещения;
  • k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери и особенности установки радиаторов.

Показать значения коэффициентов k1-k10

k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

  • одна – k1=1,0;
  • две – k1=1,2;
  • три – k1-1,3.

k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

  • север, северо-восток или восток – k2=1,1;
  • юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

  • простые, не утепленные стены – 1,17;
  • кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
  • высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

  • -35°С и менее – 1,4;
  • от -25°С до -34°С – 1,25;
  • от -20°С до -24°С – 1,2;
  • от -15°С до -19°С – 1,1;
  • от -10°С до -14°С – 0,9;
  • не холоднее, чем -10°С – 0,7.

k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

  • до 2,7 м – 1,0;
  • 2,8 — 3,0 м – 1,02;
  • 3,1 — 3,9 м – 1,08;
  • 4 м и более – 1,15.

k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

  • холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
  • утепленный чердак/мансарда – 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение – 0,8.

k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

  • обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;

  • окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
  • двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

  • менее 0,1 – k8 = 0,8;
  • 0,11-0,2 – k8 = 0,9;
  • 0,21-0,3 – k8 = 1,0;
  • 0,31-0,4 – k8 = 1,05;
  • 0,41-0,5 – k8 = 1,15.

k9 – учет способа подключения радиаторов:

  • диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
  • односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
  • двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
  • диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
  • односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
  • односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

  • практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
  • прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
  • прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
  • полностью закрыт экраном – 1,15.

После определения значений всех коэффициентов и подстановки их в формулу, можно посчитать максимально надежный уровень мощности радиаторов. Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

Уточняющие коэффициенты

Для уточняющей корректировки калькулятора определения числа секций для обогрева комнаты в упрощенную формулу N= Qпом  / Qрад   вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие различные факторы, влияющие на теплообмен внутри частного жилища. Тогда значение Qпом  определяется по уточненной формуле:

Qпом   = S*100*К1 * К234* К56 .

В этой формуле поправочные коэффициенты учитывают следующие факторы:

  • К1 – для учета способа остекления окон. Для обычного остекления К1=1,27, для двойного стеклопакета К1=1,0, для тройного К1=0,85;
  • К2 учитывает отклонение высоты потолка от стандартного размера 2,7 метра. Копределяется делением размера высоты на 2,7 м. Например, для комнаты высотой 3 метра коэффициент К2 =З,0/2,7=1,11;
  • К3 корректирует теплоотдачу в зависимости от места установки радиаторных секций.

Значения поправочного коэффициента К3 в зависимости от схемы установки батареи

  • К4 соотносит расположение наружных стен с интенсивностью теплоотдачи. Если наружная стена всего одна, то К=1,1. Для угловой комнаты уже две наружных стены, соответственно, К=1,2. Для обособленного помещения с четырьмя наружными стенами К=1,4.
  • К5 необходим для корректировки в случае наличия помещения над расчетной комнатой: если имеется сверху холодный чердак, то К=1, для обогреваемого чердака К=0,9 и для отапливаемого помещения сверху К=0,8;
  • К6 вносит коррективы по соотношению площадей окон и пола. Если площадь окон всего лишь 10% от площади пола, то К=0,8. Для окон витражного типа площадью до 40% от площади пола К=1,2.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector