Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета
Главным критерием выбора радиаторов отопления является их теплоотдача. Однако показатель мощности отопительного прибора зависит не только от материала изготовления, но и от формы, конструкции и развитости поверхности. Поэтому каждая модель имеет индивидуальный показатель.
В статье мы рассмотрим способы грамотного расчета необходимой мощности батарей, сравним показатели теплоотдачи различных видов и моделей радиаторов отопления, выделим лучшие и наиболее эффективные из них.
Читайте в статье
Что означает и как рассчитывается показатель теплоотдачи радиаторов отопления
Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какое количество тепла радиатор передает воздуху за единицу времени, при определенной температуре теплоносителя в нем (как правило, согласно ГОСТ – при 70°С). Также ее называют тепловой мощностью, измеряется она в Ваттах (Вт). Иногда в паспорте отопительного прибора можно встретить и обозначение «мощность теплового потока», единицами измерения которого являются кал/час: 1 Вт = 859,845 кал/час.
Учитывайте, что в характеристиках может быть указана теплоотдача как 1 секции прибора, так и радиатора в целом, если его продают комплектом из 4,6,8 или 10 секций. При мощности одной секции в 624 Вт, прибор из 4 секций будет иметь мощность 4*624= 2,496 кВт.
Нормы теплоотдачи для отопления помещения
Теплообмен настенного радиатора отопления.
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 м 2 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).
Пример: помещение дома в Подмосковье имеет площадь 34 м 2 , соответственно, требует 34/10 * 1,15 = 3,91 кВт мощности. Если помещение с такой же площадью относится к дому в северном регионе страны, где теплопотери в виду климата значительно выше, для его комфортного обогрева понадобятся радиаторы с теплоотдачей 34/10 * 1,4 * 1,15 = 5,474 кВт.
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.
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.
Калькулятор для быстрого и точного расчета
У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача
Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).
Материал | Теплоотдача (Вт/м*К) |
Сталь | 47 |
Чугун | 52 |
Алюминий | 202-236 |
Биметалл | 380 |
Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.
Биметаллические
Germanium NEO BM 350.
В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.
Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.
Алюминиевые
Fondital Vision Innovatium 500.
Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.
В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.
Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.
Стальные
Stelrad Compact 22-500.
Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).
Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.
Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены
Чугунные
Модель МС-140.
Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.
Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.
Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления по совокупности характеристик: таблица
Материал изготовления | Модель | Номинальная тепловая мощность 1 секции (Вт) | Стоимость секции (руб.) | Итог: стоимость 1 кВт тепловой мощности (руб.) |
Биметаллические | Rifar Base 500 x4 500/100 | 204 | 700 | 3 431,4 |
Sira Ali Metal 500 x4 | 187 | 560 | 2 994,7 | |
Royal Thermo Vittoria 500 x4 | 167 | 590 | 3 532,9 | |
ROMMER Optima Bm 500 x4 | 160 | 395,25 | 2 470,3 | |
Алюминиевые | Rifar Alum 500 x4 | 183 | 550 | 3 005,5 |
Global ISEO 500 x4 | 181 | 550 | 3 038,7 | |
Royal Thermo Revolution 500 x4 | 171 | 497,5 | 2 909,4 | |
ROMMER Al Optima 500 x4 | 155 | 359 | 2 316,1 | |
Чугунные | МЗОО МС-140М-500 x4 | 160 | 508 | 3 175 |
МС-140 — 500 x4 | 160 | 480 | 3 000 | |
Стальные | Kermi FKO 11 500 400 | 459 (панель) | 2 069 (панель) | 4 507,6 |
Buderus Logatrend K-Profil 22 500 400 | 730 (панель) | 2 300 (панель) | 3 150,7 |
Известно, что самая высокая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, они имеют все положительные свойства алюминиевых, но за счет стальных труб могут быть установлены в любую систему. Однако мы рекомендуем обращать внимание не только на показатели теплоотдачи, а на стоимость 1 кВт мощности. Чем больший показатель теплового потока, тем дороже отопительный прибор, но приборы с повышенной мощностью не всегда оправдывают себя.
Мы рекомендуем ориентироваться на низкотемпературный режим отопления, при котором используются радиаторы больших размеров, а температура теплоносителя в них не превышает 60-70 градусов. Такая система более надежна и долговечна, имеет огромный запас мощности, а низкотемпературный режим не разлагает органическую пыль, которая находится в любом жилом помещении.
Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен
Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.
Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.
Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.
Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.
Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:
- Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
- Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.
Как увеличить показатели уже установленных батарей
Стоимость 45-150 руб.
Незаменимым элементом отопительной системы является клапан Маевского.
Во многих современных радиаторах он поставляется в комплекте, в противном случае его можно докупить и легко установить своими руками.
Устройство монтируется в верхнюю пробку радиатора, противоположную подводу теплоносителя и позволяет легко устранить завоздушенность, следствием которой является существенное снижение теплоотдачи.
Некоторые прибегают к «народному способу», устанавливая между батареей и стеной сделанные собственноручно теплоотражающие экраны из фольги или металла с гофрированными ребрами.
Наиболее эффективный метод – установка дополнительных секций, однако это необходимо производить только при полном отключении системы отопления и учитывать дополнительную нагрузку от добавляемых секций.
Теплоотдача радиаторов отопления — таблица сравнения чугунных, биметаллических, алюминиевых и стальных батарей
Теплоотдача радиатора отопления, это коэффициент, определяющий поступающее количество тепла от отопительного прибора в единицу времени и измеряется в Вт/(м²·К).
Технический параметр является основным показателем эффективности радиатора для создания комфортной климатической атмосферы в помещении. Величину данной характеристики изготовитель теплотехники обязан указывать в сопроводительной документации своих изделий.
Мощность радиаторов отопления рассчитывают в ваттах. Некоторые производители заявляют на свою продукцию такой параметр, как мощность теплового потока, выраженную числом в кал/час. Чтобы перевести показатель в ватты, пользуются нормативом, где 1 Вт = 859,845 кал/час.
Теплопередачу одной секции или панели водяного отопления рассчитывают с учётом первичных и вторичных факторов. Сюда относятся материал изготовления, температура теплоносителя, площадь теплообмена, схема подключения прибора, его местоположение и др. Если батарея представляет собой несколько секций или не разборный панельный прибор, то мощность рассчитывается и указывается производителем сразу на всё изделие.
Как рассчитать теплоотдачу радиаторов отопления на квадратный метр
В сопроводительной документации потребитель найдёт тепловую мощность одной секции или целой панели определённых габаритов. Данные параметры довольно относительные и на 100% доверять им не стоит. Они требуют дополнительной доводки до реальных величин. Чтобы это выяснить, необходимо сделать расчёт теплопроводности радиатора.
Прежде нужно избавиться от такого распространённого мнения, что алюминиевые батареи обладают самой высокой теплоотдачей по причине характеристики цветного металла. Сразу стоит возразить, что батареи изготавливают не из чистого алюминия, а из его сплава с кремнием – силумина, показатели которого значительно ниже.
Отчасти то же самое можно сказать о стальных, биметаллических и чугунных радиаторах. Указанные параметры мощности в паспорте отопительного прибора соответствуют истине, когда разница между средней температурой теплоносителя и температурой воздуха в помещении составляет 70 0 С. Такое явление называется температурным напором и обозначается знаком – Δt. Расчёт производят по формуле:
Δt = (tподачи + tобратки)/2 – t воздуха
Если следовать логике производителя, то результат расчёта должен равняться 70 градусам. Тогда, как среднюю температуру теплоносителя, можно рассчитать по формуле:
(tподачи + tобратки) = 2(Δt + t воздуха)
Например, основываясь на заявленной изготовителем тепловой мощности одной биметаллической секции – 200 Вт, Δt = 70 0 С, средней комнатной температуре – 22 0 С, получим результат:
(tподачи + tобратки) = 2(70 + 22) = 184 0 С
С учётом нормативной разницы в 20 градусов между подачей и обраткой определяют их значение по отдельности:
tподачи = (184 + 20)/2 = 102 0 С
tобратки = (184 — 20)/2= 82 0 С
Настоящий расчёт теплоотдачи показывает, что одна секция способна выдать 200 Вт при условии, что вода в подающей трубе должна кипеть, а в выпускной патрубок теплоноситель будет покидать с температурой 82 градуса.
Такое явление на практике просто невозможно. Дело в том, что бытовые водонагревательные котлы не способны нагреть воду выше 80 градусов. Даже при этих максимальных условиях, теплоноситель войдёт в радиатор с максимальной температурой около 77 0 С, а Δt составит примерно 40 0 С. Отсюда делают вывод, что реальная теплоотдача одной секции биметаллического радиатора будет не 200, а всего 100 Вт.
Чтобы упростить расчёт, можно воспользоваться таблицей теплоотдачи с понижающими коэффициентами. Для этого по вышеуказанной формуле, используя запланированную температуру в доме и теплоносителя, рассчитывают Δt.
Таблица значений понижающих коэффициентов
Δt | К |
40 | 0,48 |
45 | 0,56 |
50 | 0,65 |
55 | 0,73 |
60 | 0,82 |
65 | 0,91 |
70 | 1 |
По таблице находят соответствующий коэффициент и умножают его на паспортную величину тепловой мощности 1 секции биметаллического радиатора. То, есть в рассматриваемом случае на обогрев 1 м 2 помещения придётся теплоотдача в размере 200 Вт х 0,48 = 96 Вт.
Для обогрева 10 м 2 площади потребуется приблизительно 1 кВт тепловой мощности, а нужное количество секций будет равно 1000/96 = 10,4 штук. Если в помещении два окна, то следует установить под ними две батареи по 10 и 11 секций каждая.
Нормы отпуска тепловой мощности
Во время проектирования систем теплоснабжения зданий и сооружений руководствуются нормативным документом СП 60.13330.2016. Свод правил регламентирует, в том числе, разработку систем внутреннего теплоснабжения в помещениях вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. СП был разработан на основе требований СНиПов ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 32415-2013. На их основе была принята норма отпуска тепловой мощности в размере 1 кВт для помещения площадью 10 кв.м., с высотой потолка до 3 метров, одной наружной стеной и одним окном.
При корректировке первоначальных условий обогрева помещения в ту или иную сторону (большая или меньшая площадь, другое количество окон и др.) для точного определения номинальной теплоотдачи в расчёт вводят поправочные коэффициенты:
К1 – строение окон
- двойная рама – 1,27;
- стеклопакет двойной – 1,0;
- стеклопакет тройной – 0,85.
К2 – теплоизоляция стен
- низкая – 1,27;
- кладка в 2 кирпича + теплоизоляция – 1,0;
- высокое качество – 0,85.
- 0,5 – 1,2;
- 0,33 – 1,0;
- 0,1 – 0,8.
К4 – средняя температура зимой в помещении, градусов
- 35 — 1,5;
- 20 – 1,1;
- 10 – 0,7.
К5 – количество наружных стен
- 1 – 1,1;
- 2 – 1,2;
- 3 – 1,3;
- 4 – 1,4.
К6 – помещение над комнатой
- холодный чердак – 1,0;
- мансарда – 0,8.
К7 – высота потолков, м
- 2,5 – 1,0;
- 3 – 1,05;
- 3,5 – 1,1.
Окончательный результат делят на теплоотдачу одной секции радиатора. Частное округляют до целого числа в большую сторону (10,4 – 11 секций).
Сравнительные таблиц показателей теплоотдачи радиаторов разных видов
Как было сказано выше, теплоотдача измеряется в Вт/м 2 . Эту величину считают выражением КПД отопительного прибора. При выборе вида и конструкции батарей отопления для потребителя решающую роль играет сравнение их тепловых мощностей.
Оперируя характеристиками, специалисты в интернете публикуют различные таблицы тепловой мощности биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Здесь представлены данные о тепловой мощности приборов отопления.
Сравнительная таблица теплоотдачи 1 секции радиаторов отопления в зависимости от рабочего давления, объёма и веса
Тип приборов с межосевым расстоянием 500 мм | Тепловая мощность, Вт | Рабочее давление. атмосфер | Ёмкость, литр | Вес, кг |
Алюминиевые | 180 | 20 | 0,27 | 1,45 |
Биметаллические | 200 | 20 | 0,20 | 1,2 |
Стальные | 120 | 20 | 0,20 | 1,05 |
Чугунные | 140 | 10 | 1,2 | 5,4 |
Сравнительная характеристики в зависимости от вида отопительных приборов
Характеристики | Алюминиевые | Биметаллические | Стальные | Чугунные |
Строение | Секционное | Секционное | Панельное | Секционное |
Разводка | Боковая | Боковая | Боковая/Вертикальная | Боковая |
Антикоррозионная стойкость | Средняя | Высокая | Средняя | Высокая |
Вид теплоносителя | Вода | Вода/антифриз | Вода/антифриз | Вода |
Радиаторы отопления с лучшей теплоотдачей
Судя по многочисленным отзывам потребителей, проведённым специалистами испытаниям и сравнению их результатов, лучшими батареями по теплоотдаче следует признать биметалл. По мере убывания следует отнести теплоотдачу алюминиевых радиаторов, затем теплоотдачу стальных радиаторов. Последними в этой категории остаются отопительные приборы из чугуна.
Не последнюю роль в этом рейтинге играет роль материал изготовления изделий для обогрева помещений, их стоимость и качество используемого теплоносителя. Несмотря на превосходные качества биметаллических радиаторов, они всё же остаются самыми дорогими приборами. Выбор в пользу алюминиевых батарей будет наиболее оптимальным решением. Но их применение ограничивается условиями автономных систем отопления, где качество теплоносителя можно поддерживать на высоком уровне.
По этой же причине, но в обратную сторону, для установки в многоэтажных домах с централизованной сетью теплоснабжения они совершенно не годятся. Что касается стальных приборов, в теплоотдаче они быстры, как при нагреве, так и остывании.
И наконец, если потребителя не волнует эстетика внешнего вида приборов отопления и потребность в теплоотдаче невысокая, то идеальным решением будет установка чугунных батарей МС-140.
Зависимость теплоотдачи радиатора от температуры теплоносителя
Паспортная тепловая мощность одной секции радиатора рассчитана для стандартных значений температуры теплоносителя на входе (90 0 С) и выходе (70 0 С) прибора отопления. Эти условия относятся к централизованным сетям теплоснабжения.
В автономных системах отопления частных домов температурный перепад может быть иным. В этом случае теплоотдача 1 секции может существенно отличаться от значений, заявленных производителем. Тепловая мощность отопительного прибора находится в прямой пропорциональной зависимости от температуры теплоносителя в подающем патрубке. Чем она больше, тем больше теплоотдача батареи и наоборот, чем меньше нагрев теплоносителя, тем меньше становится тепловая мощность радиатора.
Чтобы исключить неожиданные скачки температурного режима, применяют терморегуляторы, которые врезают в трубопровод на входе в радиатор. Термоголовки бывают ручной регулировки, полуавтоматические и автоматические, управляемые в онлайн режиме.
Вот, что нужно знать для расчета радиаторов отопления по площади в частном доме
Знание точных данных о тепловых потерях позволяет проектировать системы отопления.
Даже в самый холодный день, при наличии сильного ветра и высокой влажности, будут обеспечены комфортные условия, соответствующие нормам, в каждой комнате или иного помещения дома.
Как рассчитать количество радиаторов отопления по отдельным помещениям частного дома
По результатам расчётов теплопотерь для каждого помещения определяются теплопотери, которые следует компенсировать путём подачи теплоты с помощью радиаторов.
Важно! Для подобных расчётов составляют схему здания, а также расчётную таблицу.
Теплопотери здания и размерные характеристики
№ комнаты, помещения | Размеры комнаты, помещения, м | Площадь помещения, м 2 | Площадь наружных стен, м 2 | Комфортная температура внутри помещения, °С | Примечания | ||
длина (a) | ширина (b) | общая протяженность (a + b) | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … |
n |
Внутри каждой комнаты могут быть установлены радиаторы из чугуна, стальные плоские батареи, нагреватели плинтусного типа или алюминиевые радиаторы.
Биметаллические нагревательные приборы в частных домах обычно не устанавливают. У каждого типа используемых батарей свои особенности теплоотдачи.
Чугунные имеют меньший коэффициент теплопередачи чем алюминиевые.
Трубопроводы отопления могут быть стальными, металлопластиковыми или полипропиленовыми. В зависимости от вида использованных трубопроводов по-разному учитывается их теплоотдача.
Методы расчёта количества батарей
В обычной практике применяют два разных метода теплотехнического расчета системы обогрева. Большинство пользователей предпочитает применять упрощённый способ. Он достаточно прост.
Важно! Однако ошибка в полученных данных иногда может достигать величин 15—20%. Поэтому грамотные проектировщики всегда используют иную методику, её называют точный теплотехнический расчёт и подбор радиаторов отопления.
При упрощённом способе учитывают усреднённую теплоотдачу от батареи, не задаваясь параметрами теплоносителя и температурой внутри помещения. Корректировка данных выполняется потом, после завершения монтажа всей отопительной системы, для чего на нагревательных приборах устанавливают регулировочные шаровые краны.
Устанавливая краны в определённое положение, добиваются требуемой теплоотдачи. При этом все проверки работоспособности и настройки выполняют задолго до начала отопительного сезона. В дальнейшем пользователь вынужден самостоятельно подстраивать работу приборов в зависимости от реальных условий за пределами дома. Кому-то везёт, тогда во всех помещениях добиваются получения необходимого комфорта. Чаще с настройками происходят ошибки.
Фото 1. Здесь условно изображена лучевая схема подачи теплоносителя к нагревательным приборам.
Для более надёжного результата предложена иная схема подачи теплоносителя к нагревательным приборам, её называют лучевой. Состоит:
- подпитка котла;
- датчик температуры воздуха в помещении, совмещённый с регулятором;
- гребёнка с автоматическими регуляторами температуры.
По этой схеме имеется центральный распределитель подачи теплоносителя. Он представляет собой гребёнку, на которой установлены несколько шаровых кранов, их количество соответствует числу отапливаемых помещений. Часто применяют схему автоматического поддержания комфортной температуры, которую задают на термометре каждой комнаты.
Её рекомендуют в случае большой протяжённости стен или при необходимости обогрева значительного количества комнат, расположенных на разных этажах.
По упрощённой методике
Упрощенная методика принимает условие, что температурный напор Δt = 70 °C. На самом деле величина Δt не является постоянным значением. Он уменьшается из-за остывания воды в трубах.
Справка! При использовании однотрубной системы отопления понижение температурного напора происходит постоянно. Поэтому точность уменьшается с увеличением количества секций батарей.
Для каждого помещения количество секций определяется по формуле:
- теплопотери i-того помещения, Вт;
- теплоотдача отдельной секции радиатора, Вт.
Значения по теплоотдаче для чугунных и алюминиевых приборов представлены в табл. 2 и табл. 3.
По результатам расчётов полученные данные вносят в таблицу (табл. 4).
Таблица 2. Теплоотдача чугунных радиаторов
Типа радиатора | Площадь секции, м 2 | Максимальная теплоотдача при Δt = 70°C |
М-140-АО | 0,299 | 175 |
М-140-АО-300 | 0,170 | 108 |
М-140 | 0,254 | 155 |
РД-90 | 0,203 | 137 |
РД-2n6 | 0,205 | 141 |
В-85 | 0,175 | 112 |
Таблица 3. Теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов
Тип радиатора | Площадь секции, м 2 | Максимальная теплоотдача при Δt = 70°C |
Алюминиевый А350 | 0,165 | 138 |
Алюминиевый А500 | 0,254 | 185 |
Алюминиевый S500 | 0,301 | 205 |
Биметаллический L350 | 0,171 | 130 |
Биметаллический L500 | 0,240 | 180 |
Таблица 4. Расчёт количества батарей для отопления частного дома по упрощённой методике
№ помещения, комнаты | Теплопотери помещения, Вт | Теплоотдача одной секции, Вт | Расчётное значение, шт. | Фактическое значение, шт. | Примечание |
1 | |||||
2 | |||||
… | … | … | … | … | |
n |
Фактическое значение принимается с учётом округления в большую сторону. Если имеются какие-либо особые условия установки батарей, то они оговариваются в графе «Примечание».
По уточнённой методике
Уточнённая методика учитывает особенности системы отопления, установку нагревательных приборов в помещениях, а также организацию подвода теплоносителя к каждой батарее.
Внимание! Стремление скрыть радиаторы от внешнего взора приводит к понижению эффективности их использования. Это, в свою очередь, вынуждает устанавливать дополнительные секции.
При выполнении расчётов применяют простую формулу, которая определяет площадь поверхности нагревательных приборов в отдельной комнате:
- тепловой поток, получаемый от подводящих трубопроводов, Вт;
Подача теплоты от подводящих трубопроводов в помещении рассчитывается в виде:
- коэффициент теплопередачи от трубы внутрь помещения, Вт/(м 2 ·°С);
- площадь подводящих труб, м 2 .
Fтрi = πdl, где:
- диаметр трубы, м;
- длина подводка, м;
- температура поверхности трубы, °С;
- коэффициент, зависящий от положения трубы в пространстве, горизонтальные подводки = 1,0, вертикальные подводки — = 0,75.
Значения коэффициентов, характеризующих способ установки батарей, показаны в таблице.
Коэффициент, учитывающий особенности установки радиатора, β1
Способ установки батарей | Значение коэффициента β1 |
Свободная установка | 1,0 |
Имеется подоконная доска | 1,05 |
Установка в нише, А = 40—10 мм | 1,11 |
Установка в шкафу, А = 150 мм | 1,25 |
Все расчёты по точной методике сводят в таблицу (табл. 4).
По площади
Основные расчёты выполняют, ориентируясь на площадь помещений. При этом принимают одинаковой высоту стен во всех комнатах. В реальности могут существовать определённые отличия. Если они превышают 5%, то необходим перерасчёт.
По объёму
Для нестандартных помещений, например, комнаты с двойным светом нужно выполнять уточнение. По СНиП имеется простая рекомендация, умножать каждый кубометр площади на 41 Вт.
Так, для комнаты (ширина х длина х высота = 3,5 х 6,0 х 5,2 м) объем составит 109,2 м 3 . С учётом требований СНиП для обогрева этого объёма потребуется:
109,2 х 41 = 4 477,2 Вт = 4,48 кВт.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как рассчитать количество батарей отопления.
Как делается расчёт радиаторов отопления по площади + калькулятор
Тепло в жилье – основа комфорта, здоровья и обустроенности. Принимая во внимание, что греться приходится от 6 и более месяцев, правильно продуманный отопительный комплекс ещё и экономит финансы пользователей. Упрощает расчёт радиаторов отопления по площади калькулятор. Для того, чтобы выяснить, как произвести более правильный расчёт, мы обратились в компанию Миралекс – которая профилируется на системах отопления и водоснабжения.
В частных домовладениях отопление индивидуально, в многоэтажках – общее, но в любом варианте основу составляют радиаторы. Именно они отдают обогрев в помещение и от их свойств и количества зависит расход энергоносителей и температура. Произвести расчёт радиаторов отопления по площади калькулятор позволяет путём внесения в поля фактических показателей. Процедуру подсчёта осуществляют вручную в упрощённом и детальном форматах.
Виды радиаторов
Процесс нагрева воздуха и поддержания его достаточной температуры зависит от батарей – металла, размеров, подсоединения в комплекс и их размещения. Перед тем, как рассчитать количество секций радиатора, потребуется узнать металл изготовления.
Показатели различных металлов:
- А 350 алюминиевые – 138 Вт;
- А 500 из алюминия – 185 Вт;
- S 500 из алюминия – 205 Вт;
- L 350 из биметалла – 130 Вт;
- L 500 из биметалла – 180 Вт;
- Из чугуна – 160 Вт.
Батареи группируют от межосевой длины:
Стальные
Эта разновидность теплоносителей отличается сравнительно невысокой стоимостью и эстетичным видом. Конструкция целостная и не регулируется количество секций. Стальные стенки имеют небольшую толщину и требуют антикоррозионной защиты. При эксплуатации необходима защита от гидравлических ударов и механических повреждений, так как швы могут дать течь. Учитывая низкую теплоёмкость конструкции, установка её в квартирном помещении нецелесообразна. В частной постройке такой вариант более приемлем, так как имеется возможность самостоятельно регулировать степень нагрева теплоносителя.
Чугунные
Модели максимальной теплоотдачей. В отличие от советских радиаторов, современные представлены в достойных дизайнерских вариантах, сохранив при этом положительные свойства.
Этот вид батарей отличается практичностью и удобством:
- количество секций можно регулировать;
- гидроудары им не опасны;
- стенки секций мало подвержены коррозийным процессам;
- прибор пригоден для любого теплоносителя.
Батареи из чугуна отличаются большой массой и требуют качественного монтажа и надёжного крепления (имеются настенные и напольные варианты).
Кроме того, батареи греются длительное время.
Алюминиевые
При высокой теплоотдаче алюминиевые конструкции имеют небольшой вес. Внешний вид элегантен и разнообразен, что позволяет устанавливать их в любые помещения. Конструкции могут быть как цельными, так и сборными, из нескольких секций.
Поскольку алюминий подвержен кислородной коррозии, батарея требует соответствующей антикоррозионной защиты. При её наличии по эксплуатационным характеристикам этот вид радиаторов превосходит все остальные.
Приборы устанавливают в частном секторе из-за повышенного воздействия к гидроударам. При центральном отоплении этому невозможно противостоять.
Биметаллические
Соединены из двух слоёв. Внешний алюминиевый, обладает высокой теплоотдачей. Второй – из сплава, не разрушающегося от коррозии. Такая конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию. Однако стоимость этих моделей достаточно высока, поэтому важно то, как рассчитать количество секций биметаллического радиатора на комнату. Они характеризуются более сильной теплопроводность чем чугунные.
Простой расчёт
Подключение обогрева в многоэтажки, количество и место размещения приборов производится на основании сложных технических вычислений. Их производят специалисты на основании СНиП 41-01-2003. Нормативные правила предусматривают, например, сколько секций биметаллического радиатора нужно на 1 м² площади:
- в центре -100 Вт;
- на севере– 150-200 ВТ;
- на юге – 60 Вт.
СНиП предусматривает сколько секций батарей нужно на квадратный метр площади строения, учитывая состав сплава:
- биметалл – 1,8 кв. м;
- алюминий – 2,0 кв. м;
- чугун – 1,5 кв. м.
Приблизительное вычисление пользователь может произвести самостоятельно. К приобретённому радиатору прилагается инструкция пользователя. В ней прописаны данные приборов, мощность. Используя эти показатели можно сделать расчёт секций радиаторов по площади помещения по шаблону:
площадь помещения (в кв. м) Х100 Вт / мощность секции (цифры в инструкции)
Полученные данные применяются с отапливаемыми сверху и снизу этажами , не на углу, в постройке из кирпича, при расстоянии до верха до 3-х м.
Расчёт по объёму
При высоте стен более 3-х метров применяют расчёт радиаторов отопления с размеров. На 1 кв. м жилья:
- для построек из панельных блоков – 41 Вт;
- для зданий из кирпичной кладки – 34 Вт.
Шаблон:
Теплоотдача = площадь комнаты Х высоту стен Х нормативную мощность (41 или 34).
Полученный итог делится на нормативную отдачу секции и получается требуемое их число.
Пример простого расчёта
В просчётах принимается усреднённый вариант в 1300 Вт. Его добавляют на 20% и приводят к большему значению. Таким образом, покупают прибор мощностью 1600 Вт. Если 1 секция – 160 Вт, то потребуется 10 штук.
Чтобы выяснить, сколько секций биметаллического радиатора нужно на 18 м² с высотой стен в 2,7 м подставляем цифры:
18 Х 100=1800 Вт.
Затем подбирается требуемый комплекс. Потребитель может купить прибор подходящего размера, по длине от 0,8 до 2,0 м и высоте 0,3-0,6 м.
Затем нужно определиться с металлом.
Видео описание
О расчёте количества секций батареи в видео:
Детальный расчёт
Осуществить расчёт количества секций радиаторов отопления можно с учётом дополнительных коэффициентов. Мощность принимается нормативная – на 1 кв. м 100 Вт. Во внимание берутся дополнительные показатели, влияющие на атмосферу в строении:
Теплоотдача = площадь Х 100 Х К1 Х К2 Х К3 Х К4 Х К5 Х К6 Х К7 Х К8 Х К9 Х К10
Каждый коэффициент влияет на тепловой режим помещения.
К1 – число стен, соприкасающихся с уличными температурами, где:
- при одной поверхности берётся 1;
- при двух поверхностях – 1,2;
- при трёх – 1,3;
- при четырёх стенах, соприкасающихся с атмосферой – 1,4.
При этом угловые помещения будут самыми холодными.
К2 – показатель, принимающий во внимание отношение к полюсам. Поверхности, находящиеся в тени, будут более холодными, так как на них не воздействует тепло солнечных лучей:
- северная поверхность -1,1;
- восточная сторона -1,1;
- южная поверхность -1;
- западная поверхность здания -1.
К3 – показатель, показывающий степень утепления. Кроме стандартного сооружения жильцы могут утеплять стены специальными изделиями как снаружи, так и изнутри, уменьшая теплопотери.
Термоизоляция снижает потребность в отоплении:
- кладка стен с толщиной двух кирпичей без дополнительного утепления – 1;
- кладка стен с толщиной одного кирпича без дополнительного утепления – 1,27;
- с дополнительным утепляющим материалом- 0,85.
К4 – показатель, обозначающий температурный режим местности. Температура в различных регионах сильно отличается. Для показателя применяют сведения из гидрометслужбы о самых низких температурах:
- от -10 °С показатель 0,7;
- от -15 °С показатель 0,9;
- от -20 °С показатель 1,1;
- от -25 °С показатель 1,3;
- ниже -35 °С – 1,5.
К5 – учитывает высоту стен в комнате. Для обогрева большего объёма потребуется больше мощности:
- при стандартном показателе в 2,7 м – 1;
- от 2,8 до 3 м – 1,05;
- от 3,1 до 3,5 м – 1,1;
- от 3,6 до 4,0 м – 1,15;
- больше 4-х м- 1,2.
К6 – учитывает температуру в помещениях выше и ниже просчитываемого. Для квартир в верхнем и первом этажах потребуется большая теплоотдача. При этом следует учитывать, что в многоэтажных домах запрещено монтировать систему тёплого пола. Его можно утеплить с помощью специальных материалов по желанию хозяев. Чердак делают тёплым в частных домовладениях.
Применяемый показатель:
- холодное не прогреваемое помещение сверху -1;
- утеплённая поверхность наверху – 0,9;
- обогреваемая комната сверху– 0,8.
К7 – показатель, принимающий во внимание утечку тепла через поверхность стекла.
Даже современные металлопластиковые окна пропускаю тепло и этот фактор нужно учитывать при просчёте отопления. Рамы из дерева имеют большие показатели теплопотерь:
- деревянный материал рам и два стекла – 1,27;
- рамы из металлопластика с удвоенными стёклами – 1;
- стеклопакет с двумя стёклами и аргоном в качестве заполнителя или двухкамерный – 0,85.
Имеет значение не только материал оконных рам, но и размер поверхности остекления.
К8 – показатель, где принимается во внимание отношение площади поверхности окон ко всему помещению:
- соотношение меньше 0,1 – показатель 0,8;
- соотношение от 0,11 до 0,2 – показатель 0,9;
- соотношение от 0,21 до 0,3– показатель 1,0;
- соотношение от 3,1 до 0,4 –1,1;
- соотношение от 4,1 до 0,45 –1,2.
К9 – принимает во внимание то, как врезаны блоки в общую схему. Тепловой прибор соединяется с системой, по которой тычет нагревающая жидкость. В трубы вставлены радиаторы, отдающие температуру в атмосферу. После остывания теплоноситель возвращается по трубам к котлу и нагревается, замыкая цикл по кругу.
Порядок соединения и вставки радиаторов в конструкцию обогрева прямо воздействует на температуру воздуха:
- диагональный: нагрев в нижней части, возврат в нижней части (1,0);
- диагональный: нагрев в верхней части, возврат в нижней части (1,25);
- односторонний: нагрев в верхней части, возврат в нижней части (1,03);
- односторонний: нагрев в нижней части, возврат в нижней части (1,28);
- двусторонний: нагрев-возврат в нижней части с двух сторон (1,13);
- двусторонний: нагрев-возврат в нижней части с одной стороны (1,28).
К10 – коэффициент, определяющий закрытость приборов. Обогрев принято ставить под остеклением. Это связано с тем, что пелена тёплого воздуха от отопительных приборов поднимается вверх и препятствует проникновению внутрь низкотемпературному воздуху от окна. Поэтому даже когда на стёклах наледь, внутри может быть тепло.
Разновидности установки:
- прибор закреплён на стене без прикрытия чем-либо –0,9;
- прибор закрывает подоконник или другой предмет –1,0;
- прибор закреплён в нишу–1,0;
- прибор закрывает подоконник и со стороны комнаты решётка –1,12;
- прибор спрятан за эстетичной решёткой –1,2.
Подставляют все показатели и перемножают. Перед тем как рассчитать количество секций радиатора отопления при приобретении в техдокументации изучают показатели от производителя. Общую цифру делят на мощность 1 прибора. Результатом будет искомая цифра.
Конструкции больше десятисекционных не применяют. Берут два прибора размером от 5 в одном.
Производители пишут в паспорте изделия максимальные показатели обогрева. Поэтому в расчётах подставляют минимально обозначенную цифру.
Калькулятор
Самостоятельные расчёты представляют определённую сложность для простого обывателя. Поэтому можно произвести расчёт секций радиаторов по площади помещения калькулятором на сайте. В него заносится информация:
- объёмы помещения;
- требуемый уровень тепла;
- наличие окон;
- внешние поверхности (стены, балконы).
Программа может запросить дополнительные данные. После их внесения все расчёты выполнятся автоматически.
Видео описание
Подробно рассчитать количество секций поможет видео:
Видео описание
Расчёт в зависимости от типа радиатора
При изучении составляющих частей комплексов обогрева в интернет магазине расчёт батарей отопления на площадь калькулятор производит в сети.
Данные приводятся в отношении каждой модели. Цифра приводится иногда не в Вт, а в качестве расхода теплоносителя. Пересчитать можно: 1 л/мин считают как 1 кВт мощности.
Однотрубная система
При использовании системы с однотрубным подключением имеются особенности. На установленный далее прибор доходит более холодный теплоноситель. Чтобы не считать температуру индивидуально, используют упрощённую процедуру.
Если у Вас в доме однострубная система, у бренда Gibax есть специальные модули подключения Радиплект Терм и Радиплект, которые, благодаря минимальному количеству соединений, сделают систему максимально надежной. Это модули с автоматическим или ручным режимами температуры. Также, эти модули помогут Вам в поддержании оптимальной температуры воздуха в помещении благодаря автоматическому или ручному управлению.
Сначала считают как для двухтрубной системы, а затем добавляют нужное число радиаторных секций. Процент снижения тепла на соединительных стыках определяет количество добавочных секций. Падение температуры нагрева шаблонно принимается 20% на более удалённом стыке.
Видео описание
Дополнительно смотрите, как подключить радиаторы к однотрубной системе:
Использование старых показателей
При производстве ремонтных работ и замене предыдущего отопительного оборудования, можно воспользоваться предыдущими данными. Если уровень температуры в отопительный сезон устраивал, то тепловая мощность остаётся прежней. Старые батареи со временем на 10-15% потеряют теплопроводность за счёт внутренней коррозии. Поэтому новые потребуют меньшее количество секций при аналогичном материале батареи.
При установке приборов в дизайнерских вариантах следует подходить к монтажу с особой внимательностью. Нетрадиционные решения существенно меняют систему прогрева воздуха.
Заключение
В итоге, перед совершением покупки, пользователь может самостоятельно просчитать предварительную потребность в приборах по упрощённой или детальной формуле или воспользоваться калькулятором в интернете.
Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Миралекс» за помощь в создании материала.
Компания «Миралекс» – поставщик систем водоснабжения и теплоснабжения на любых объектах, от ведущих мировых брендов. Так же компания занимается разработкой и монтажом систем автоматизированного учета потребления энергоресурсов.
Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:
Как рассчитать мощность отопительных батарей для частного дома
Допустим, вы подобрали отопительные приборы по типу и дизайну. Следующий шаг – расчет радиаторов отопления для каждой комнаты частного дома, включающий определение тепловой мощности и количества секций (или размера панелей). Простейший вариант – воспользоваться онлайн-калькулятором любого строительного портала. Но результаты вычислений желательно перепроверить, иначе за ошибки придется расплачиваться позже. Предлагаем рассчитать теплоотдачу батарей отопления вручную, проверенным и удобным способом.
Исходные данные для вычислений
Расчет тепловой мощности батарей выполняется для каждого помещения отдельно, в зависимости от числа внешних стен, окон и наличия входной двери с улицы. Чтобы правильно рассчитать показатели теплоотдачи радиаторов отопления, ответьте на 3 вопроса:
- Сколько тепла необходимо на обогрев жилой комнаты.
- Какую температуру воздуха планируется поддерживать в конкретном помещении.
- Средняя температура воды в отопительной системе квартиры либо частного дома.
Примечание. Если в коттедже смонтирована однотрубная разводка, придется делать поправку на остывание теплоносителя — добавлять секции к последним радиаторам.
Ответ на первый вопрос — как рассчитать потребное количество тепловой энергии различными способами, дается в отдельном руководстве – расчет нагрузки на отопительную систему. Приведем 2 упрощенных методики вычислений: по площади и объему комнаты.
Распространенный способ — измерить обогреваемую площадь и выделить на квадратный метр 100 Вт теплоты, иначе — 1 кВт на 10 м². Мы предлагаем уточнить методику – учесть количество световых проемов и наружных стен:
- для комнат с 1 окном или входной дверью и одной внешней стенкой оставить 100 Вт тепла на метр квадратный;
- угловое помещение (2 наружных ограждения) с 1 оконным проемом – считать 120 Вт/м²;
- то же, 2 световых проема – 130 Вт/м².
Важное условие. Расчет дает более-менее правильные результаты при высоте потолков до 3 м, здание построено в средней полосе умеренного климата. Для северных регионов применяется повышающий коэффициент 1.5…2.0, южных – понижающий 0.7—0.8.
Распределение тепловых потерь по площади одноэтажного дома
При высоте перекрытия более 3 метров (например, коридор с лестницей в двухэтажном доме) расход тепла правильнее считать по кубатуре:
- комната с 1 окном (внешней дверью) и единственной наружной стеной – 35 Вт/м³;
- помещение окружено другими комнатами, не имеет окон, либо находится на солнечной стороне – 35 Вт/м³;
- угловая комната с 1 оконным проемом – 40 Вт/м³;
- то же, с двумя окнами – 45 Вт/м³.
На второй вопрос ответить проще: комфортная для проживания температура лежит в диапазоне 20…23 °C. Нагревать воздух сильнее неэкономично, слабее – холодно. Среднее значение для расчетов – плюс 22 градуса.
Оптимальный режим работы котла подразумевает нагрев теплоносителя до 60—70 °C. Исключение – теплые либо слишком холодные сутки, когда температуру воды приходится снижать или, наоборот, увеличивать. Количество таких дней невелико, поэтому средняя расчетная температура системы принимается равной +65 °C.
В комнатах с высокими потолками считаем расход теплоты по объему
Паспортная и реальная теплоотдача радиатора
Параметры любого отопительного прибора указываются в техническом паспорте. Обычно производители заявляют мощность 1 стандартной секции межосевым размером 500 мм в пределах 170…200 ватт. Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов примерно одинаковы.
Фокус в том, что паспортный показатель теплоотдачи нельзя тупо использовать для подбора числа секций. Согласно п. 3.5 ГОСТ 31311-2005, фирма-изготовитель обязана указывать мощность батареи при следующих условиях эксплуатации:
- теплоноситель движется через радиатор сверху вниз (диагональное либо боковое подключение);
- температурный напор составляет 70 градусов;
- расход воды, протекающей через прибор, равен 360 кг/час.
Справка. Тепловой напор – разница между средней температурой сетевой воды и воздуха помещения. Обозначается ΔT, DT или dt, вычисляется по формуле:
Поясним суть проблемы, для этого подставим в формулу известные значения ΔT = 70 °C и температуры помещения – плюс 20 °C, произведем обратный расчет:
- tподачи + tобратки = (ΔT + tвоздуха) х 2 = (70 + 20) х 2 = 180 °C.
- Согласно нормативам, расчетная разница температур теплоносителя между подающей и обратной линией должна составлять 20 градусов. Значит, идущую от котла воду нужно нагреть до 100 °C, обратная остынет до 80 °C.
- Режим работы 100/80 °C недоступен бытовым отопительным установкам, максимальный нагрев составляет 80 градусов. Вдобавок поддерживать указанную температуру теплоносителя невыгодно экономически (вспомните, мы взяли средний показатель 65 °C).
Вывод. В реальных условиях батарея отдаст гораздо меньше теплоты, нежели прописано в инструкции по эксплуатации. Причина – меньшее значение ΔT – разницы температур воды и окружающего воздуха. По нашим исходным данным, показатель ΔT равен 130 / 2 — 22 = 43 градуса, почти вдвое ниже заявленной нормы.
Определяем число секций алюминиевой батареи
Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.
Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:
- Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
- Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
- При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
- Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.
Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:
- Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
- Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
- Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
- Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
- Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
- Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.
Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.
Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены
Совет. Если вы владеете персональным компьютером, проще использовать расчетную программу итальянского бренда GLOBAL, размещенную на официальном ресурсе производителя.
Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.
Расчет размера стального радиатора
Конструкция панельных приборов отличается от секционных. Батареи делаются из штампованных стальных листов толщиной 1…1.2 мм, заранее обрезанных в нужный размер. Чтобы подобрать радиатор требуемой мощности, нужно выяснить теплоотдачу 1 метра длины сваренной из листов панели.
Предлагаем воспользоваться простейшей методикой, основанной на технических данных серьезного немецкого производителя панельных водяных радиаторов Kermi. В чем суть: штампованные батареи унифицированы, типы изделий отличаются между собой количеством греющих панелей и теплообменных оребрений. Классификация радиаторов выглядит так:
- тип 10 – однопанельный прибор без дополнительных ребер;
- тип 11 – 1 панель + 1 лист гофрированного металла;
- тип 12 – две панели плюс 1 лист оребрения;
- тип 20 – батарея на 2 греющих пластины, конвекционное оребрение не предусмотрено;
- тип 22 – двухпанельный радиатор с 2 листами, увеличивающими площадь теплообмена.
Примечание. Также существуют обогреватели типа 33 (3 панели + 3 ребра), но подобные изделия менее востребованы ввиду повышенной толщины и цены. Самая «ходовая» модель – тип 22.
Итак, панельные штампованные приборы любого бренда отличаются только монтажными габаритами. Расчет радиаторов отопления сводится к выбору подходящего типа, затем по высоте и теплоотдаче вычисляется длина батареи для конкретного помещения. Алгоритм следующий:
- Определите исходные данные, перечисленные в начале статьи.
- Выберите тип и высоту отопительного прибора. Самый распространенные варианты – изделия высотой 30, 40 и 50 см, тип 22.
- Воспользуйтесь представленной таблицей, где указана теплоотдача q (Вт/1 м. п.) радиаторов Kermi разных типов и размеров в зависимости от условий эксплуатации. Начните с левого столбца – отыщите соответствующую температуру комнаты, потом – теплоносителя, дальше высоту и тип батареи. В ячейке на пересечении строки и столбца найдете мощность 1 метра радиатора.
- Количество энергии, нужной для обогрева, разделите на величину q – узнаете метраж радиатора заданной высоты.
- По каталогу подберите прибор водяного отопления соответствующей длины. При необходимости (например, батарея вышла чересчур длинной) разбейте этот размер на 2—3 прибора.
Пример расчета. Определим габариты стального радиатора для той же комнаты 15.75 м²: теплопотери — 2048 Вт, температура воздуха – 22 градуса, теплоносителя – 65 °C. Возьмем стандартные батареи высотой 500 мм, тип 22. По таблице находим q = 1461 Вт, выясняем общую длину панели 2048 / 1461 = 1.4 м. Из каталога любого производителя выбираем ближайший больший вариант – обогреватель длиной 1.5 м либо 2 прибора по 0.7 м.
Окончание первой таблицы — теплопередача 1 м длины радиаторов «Керми»
Совет. Наша инструкция на 100% верна для изделий компании Kermi. При покупке радиаторов другого бренда (особенно, китайского) длину панели стоит принимать с запасом 10—15%.
Отопительные приборы однотрубных систем
Важная особенность горизонтальной «ленинградки» — постепенное снижение температуры в основной магистрали из-за подмеса охлажденного батареями теплоносителя. Если 1 кольцевая линия обслуживает более 5 приборов, разница в начале и конце раздающей трубы может достигать 15 °C. Результат – последние радиаторы выделяют меньше теплоты.
Однотрубная схема закрытого типа — все обогреватели подключены к 1 трубе
Чтобы дальние батареи передавали помещению нужное количество энергии, при расчете отопительной мощности сделайте следующие поправки:
- Первые 4 радиатора подбирайте согласно вышеприведенным инструкциям.
- Мощность 5-го прибора увеличьте на 10%.
- К расчетной теплоотдаче каждой последующей батареи прибавляйте еще 10 процентов.
Пояснение. Мощность 6-го радиатора повышается на 20%, седьмого – на 30 и так далее. Зачем наращивать последние батареи однотрубной «ленинградки», подробно расскажет эксперт на видео:
Напоследок несколько уточнений
Приборы отопления могут работать в различных условиях, подключаться по разным схемам. Эти факторы оказывают влияние на теплоотдачу обогревателей в режиме эксплуатации. Определяя мощность комнатных радиаторов, учтите несколько рекомендаций:
- Если батарея подключается к трубопроводам по разносторонней нижней схеме, эффективность обогрева ухудшается. Добавьте к расчетному показателю мощности приборов 10%.
- В комбинированных системах (радиаторная сеть + теплые водяные полы) конвекционные приборы играют вспомогательную роль. Основную отопительную нагрузку несут напольные контуры. Но расчетную теплоотдачу радиаторов занижать не следует, при нужде батареи должны полностью заменить теплые полы.
- Домовладельцы нередко закрывают обогреватели декоративными экранами, даже зашивают гипсокартоном, оставляя конвекционные щели. В данном случае полностью теряется инфракрасное тепло, выделяемое нагретой поверхностью прибора. Соответственно, мощность батареи придется увеличить минимум на 40%.
- Не устанавливайте 1—3 радиаторных секции, даже если по расчету вышло такое количество. Чтобы получить нормальный обогревательный прибор, нужно смонтировать минимум 4 ребра.
- Незамерзающие жидкости уступают обычной воде по теплоемкости, разница составляет примерно 15%. При использовании антифризов наращивайте теплообменную площадь батарей на 10% (увеличивайте количество секций радиаторов либо размеры панелей).
При расчете радиаторов отопления учитывайте простое правило: чем ниже температура воды в подающей линии, тем большая площадь теплообменной поверхности нужна для обогрева комнат. Правильно подбирайте котельное оборудование и монтируйте системы, чтобы не приходилось решать проблемы путем наращивания батарейных секций.
Расчет радиаторов отопления
Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!
8 (800) 222-16-59
Все оборудование компании “Загород” можно купить в рассрочку 0% без переплаты.
Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.
Отопление дома электричеством – дорогое и не всегда надежное. Газ дешевле, но подключение к центральному газопроводу обходится в сумму от 250 до 750 тыс. рублей (Северо-Западный и Центральный регионы). Отопление сжиженным газом автономное, бесперебойное и самое выгодное по стоимости
Отапливать дом электричеством дорого, а газ не подведен: что делать в такой ситуации? Рекомендуется использовать для отопления сжиженный газ. Его стоимость – около 20 руб. за литр. При сезонном проживании газ можно покупать в баллонах, но если в доме живут круглый год, то это невыгодно. Лучше установить газгольдер
Чтобы газгольдер исправно подавал газ, его нужно правильно установить. К газовому оборудованию предъявляются повышенные требования безопасности. Поэтому, например, на корпус обязательно наносят антикоррозийное покрытие (если его нет), трубы соединяют только сварным способом, а в доме ставят датчик газа и отсечной клапан для аварийного отключения
Для электрического отопления загородного дома используют разное оборудование – тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы и т. д. Но мобильные отопительные устройства подходят для домов небольшой площади. Если дом большой и предназначен для постоянного проживания, то нужно сразу задуматься об устройстве полноценной отопительной системы.
Дачный дом можно оборудовать для постоянного проживания, и прежде всего в нем надо установить систему отопления. Это может быть электрическое, газовое или дровяное отопление открытого или закрытого типа, с насосом или с самотечным движением теплоносителя.
При эксплуатации частного дома в холодный период года возникает потребность поддерживать в помещениях комфортную температуру, что обуславливает необходимость использования отопительных приборов и/или энергосберегающих технологий. Энергосберегающие технологии, такие как «зеленый дом», еще не получили широкого распространения.
Что касается отопительных приборов, то активно применяются две основные схемы, которые имеют между собой различия.
В первом случае речь идет об установке локальных отопительных приборов. Такая схема идеально подходит, если частный дом используется для сезонного проживания.
Во втором случае речь идет о полноценной системе отопления, которая предполагает установку различных инженерных коммуникаций и инсталляционных решений. Эти системы могут быть автономными или централизованными и предусматривают круглогодичную эксплуатацию дома. Главное сделать правильный выбор на этапе проектирования (для этого лучше воспользоваться услугами инженера-теплотехника) и установки, доверив ее опытным и квалифицированным специалистам. Остановимся на отдельных видах отопительных систем более подробно.
Централизованные и автономные системы отопления
Начнем с того, что система отопления может быть централизованной или автономной. Первый вариант заключается в использовании одной котельной на несколько домов и врезке в общую тепловую магистраль. Остается лишь выполнить проектирование внутридомовой системы, произвести расчет радиаторов отопления, определить их виды, места установки и схемы внутридомовой разводки. Преимущество заключается в том, что данная схема намного проще, менее затратная при установке. Минусы в том, что придется платить за услуги отопления, причем их качество может быть неприемлемым, а температурный режим в помещениях неоптимальным, в результате чего приходится использовать локальные отопительные приборы, то есть по сути комбинированную систему, сочетающую в себе элементы автономного и централизованного отопления.
Второй вариант более сложный, предполагает монтаж автономной системы отопления, выбор отопительного оборудования и приборов. Первоначальные затраты значительные, это самый большой минус. Но если все сделать правильно, то такая система, несомненно, себя окупит со временем, даже с учетом необходимости покупки энергоносителей. Причем температуру в помещениях можно поддерживать на комфортном уровне в полной зависимости от температуры наружного воздуха. То есть, когда надо включил отопление, когда надо выключил. Главное правильно определиться с параметрами выбора. Вот о них и поговорим.
Выбираем топливо для системы отопления
Автономная система отопления требует использования определенного вида топлива. Это самая затратная эксплуатационная статья. Правило одно – выбирать наиболее дешевый в определенном регионе вид топлива. Основные варианты:
- газ (природный или сжиженный);
- твердое топливо (уголь бурый или каменный, дрова, торф, отходы сельскохозяйственного производства);
- жидкое топливо (солярка);
- электроэнергия.
В ряде случаев используются альтернативные, в том числе и возобновляемые источники тепловой энергии, но крайне редко и в паре с другими видами топлива. Выбор сделать достаточно просто. Необходимо посчитать затраты на выработку 1 кВт тепловой энергии, используя справочные данные, и на основании этого проектировать систему отопления. Если с этим возникают сложности, обратитесь к специалистам, они подскажут.
Определяемся с теплоносителем
Второй параметр сложнее. Любая система отопления нагревает воздух в помещении. Но вопрос в том, как. Существует два варианта. Первый предполагает прямой нагрев воздушных масс. Это так называемые воздушные системы отопления, к ним относятся и лучистые. Основной плюс невысокая стоимость и простота монтажа. Минус в том, что для каждого помещения необходим свой отопительный прибор или сложная система каналов подачи нагретого воздуха.
Второй вариант – использование промежуточных теплоносителей. По этому критерию выделяют:
- жидкостные системы отопления (основаны на использовании воды, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с различными модифицирующими добавками);
- паровые системы отопления (в частных домах их инсталляция проводится редко, в качестве промежуточного теплоносителя используется пар).
Водяные и паровые системы очень сложные в плане проектирования и установки, их эксплуатация связана со значительными финансовыми затратами, это основные минусы. Плюсы в том, что для отопления всех помещений при правильном расчете и установке можно использовать только один отопительный прибор, обеспечивать комфортную температуру во всех помещениях и экономить на энергоносителях.
Жидкостные, водяные системы отопления получили наибольшее распространение в виду своей оптимальной эффективности эксплуатации.
Оборудование
При инсталляции воздушного отопления, которое может быть локальным или канальным, используются тепловентиляторы и тепловые пушки, теплогенераторы, инфракрасные обогреватели, конвекторы, масляные радиаторы.
Монтаж водяной системы отопления предполагает потребность использования трубопроводов для циркуляции теплоносителя (она может быть принудительной в закрытых системах и естественной в открытых системах). Причем трубопроводы и схема подключения к ним оборудования различаются. Выделяют системы с однотрубной (вертикальной или горизонтальной), двухтрубной разводкой, включая петлю Тихельмана, и лучевой разводкой. Именно схема разводки во многом предопределяет эффективность систем жидкостного отопления и влияет на расчет количества радиаторов отопления.
Для нагрева теплоносителя используются водонагревательные или паровые котлы. Они отличаются по количеству контуров (одно-, двухконтурные), виду топлива, способу размещения, конструкционным особенностям, функциональному предназначению и ряду других параметров.
А для нагрева воздуха в помещениях устанавливаются водяные конвекторы, трубы и самый распространенный вариант – радиаторы. Причем радиаторы – самый важный элемент. Они изготавливаются из стали, чугуна, меди, алюминия, также в продаже и биметаллические модели. Именно от используемого металла во многом зависит паспортная тепловая мощность радиатора в общем и его одной секции в частности. Этот параметр учитывается, когда выполняется расчет количества секций радиатора. Остановимся на этом вопросе более подробно.
Расчет радиаторов отопления
Сразу отметим, что проектированием системы отопления должен заниматься профессиональный инженер-теплотехник, который, используя специальные приборы, позволяющие, например, определить источники и общий объем теплопотерь (речь идет, прежде всего, о тепловизорах и тепловизорном обследовании), методологическую и нормативную базу, собственный опыт и профессиональные знания, выполняет проектирование систем, включая и расчет радиаторов отопления. При этом учитываются:
- тип объекта, в нашем случае частный дом;
- архитектурная часть (размеры дверей, окон, наружных стен, крыши);
- конструкционные особенности архитектурной части (толщина и характеристики материалов, наличие утепления, например, стен);
- функциональное предназначение помещений (влияет на выбор оптимального температурного режима);
- специфические данные, например, сезонность проживания, длительность отопительного сезона и другие).
И это далеко не все, необходимые для теплотехнического расчета, параметры.
Для того чтобы выполнить приблизительный расчет количества радиаторов отопления, можно смело применять целый ряд методик, предназначенных для стандартных помещений, а затем корректировать в ту или иную сторону. Таким образом, например, работает калькулятор расчета радиаторов отопления.
Расчет количества радиаторов по площади
Начнем с самого простого способа, расчета по площади, подходит для помещений с высотой потолков от 2400 до 2600 мм. Для того чтобы произвести расчет радиаторов отопления по площади, нужно брать во внимание, что в соответствии с действующими строительными нормами на отопление одного квадратного метра площади необходимо 100 Вт тепловой энергии. Данный параметр определен СНиП 2.04.05-91 для металлических радиаторов СНиП 3.05.01-85, а также СНиП 2.04.05-91 для радиаторов из алюминия, для других видов отопительных приборов используются СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05.01-85 и ГОСТ 8690-94. Например, если площадь помещения 25 м², то соответственно понадобится 2500 Вт (25х100) или 2,5 кВт. Далее смотрим на технические характеристики радиатора, они указаны производителем. Нас интересует теплоотдача (паспортная тепловая мощность) одной секции, например, 160 Вт. Этих данных достаточно, чтобы произвести расчет секций радиатора. Все просто, общее количество тепловой энергии делим на тепловую отдачу одной секции, а затем округляем, желательно в большую сторону. Данное утверждение касается практически всех помещений, кроме кухни, у которой есть свои источники тепловой энергии, например, плита или варочная поверхность, ряд других. В нашем случае получается 15,63 секции (2500/160). Округляем в большую сторону и получаем 16 секций. В помещениях с повышенными теплопотерями (большой площадью остекления, двумя наружными стенами) данное значение корректируется в большую сторону на 20%, еще 20% необходимо добавить, если радиаторы будут закрыты экранами или другими декоративными элементами.
Более точный расчет получается при учете таких коэффициентов как:
- количество наружных стен в комнате;
- ориентация по сторонам света, если окна выходят на юг, то помещение теплее;
- степень утепления наружных стен;
- климатические условия определенного региона (наружная температура);
- соотношение площади пола и окон;
- высота потолков в комнате;
- вид и конструкционные особенности установленных окон;
- функциональное предназначение помещений;
- общая площадь остекления;
- схема подключения радиаторов и степень их открытости.
Чтобы расчет был более простым, можно использовать калькулятор расчета радиаторов. Внизу на этой странице находится простой калькулятор, который поможет рассчитать стоимость установки отопления в частном доме.
Расчет по объему
Второй способ, позволяющий проводить приблизительный расчет радиаторов с потолками свыше 2600 мм, заключается также в использовании нормативных значений. В упрощенном виде существует СНиП 23.02.2003, в нем определено, что на 1 м³ необходимо 40 Вт тепловой энергии (применяется и ряд других значений). Для того чтобы выполнить расчет количества радиаторов, нужно нашу площадь 25 м² умножить на высоту потолков, например, 3000 мм, получается 75 м³, умножаем это значение на 40 и получаем 3000 Вт. Далее схема та же. Делим полученное значение на мощность одной секции. Получаем 18,75, округляем в большую сторону и выходит 19 секций.